大功率电力电子技术在南方电网的研究、应用和展望2012-4-6.ppt

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大功率电力电子技术在南方电网的研究、应用和展望2012-4-6

文图分,挑选图 * * * * * * * 我的汇报完毕,谢谢各位领导专家! 直流融冰装置研发的意义 开发出了现代大规模电网的直流融冰装置设计、制造、试验、运行和维护的集成技术,在国际上首次实现了直流融冰技术在500kV和220kV电网的大规模应用。 直流融冰装置成为现代大电网应对冰灾的主要手段。 开创了大功率电力电子技术新的应用领域。 直流融冰系统的理论体系基本建立,但尚待完善,很多工作正在开展。 七、故障限流器 随着电力系统的不断发展,单机和发电厂容量、变电所容量、城市和工业中心负荷不断增加,就使得电力系统之间互联,各级电网中的短路电流水平不断增长。 为了保证稳定、安全的输送大容量和高质量的电能,就要求电网内各种电器设备,如断路器、变压器、互感器以及变电站的母线、构架、导线、支撑瓷瓶等,必须满足短路电流水平要求。 目前,能够应用于电网限流技术主要有固态开关限流器、超导限流技术和电力电子限流技术。 电力电子限流技术主要由固态开关(SCR、GTO、IGBT、IGCT等)构成的限流器拓扑和普通限流电感组成。 单相桥路型固态限流器 三相桥路型固态限流器 电力电子限流技术 一种大电流故障限流器工作原理 基于晶闸管保护串补TPSC技术的故障限流器 一种大电流故障限流器效果图 故障限流器在电网中的应用值得关注! 八、直流配网 * 直流配电的提出和应用 城市交流配电遇到瓶颈,输送通道不足,无法提供定制电力 新能源入网需求,直流用电负荷增加,采用直接接入可以大大减少DC/AC变换环节 国外正在研发船用直流配电系统(来源 ABB) * 1 10kV配网面临负荷密度高、线路密集、走廊紧张的问题,变电站出线已使用完毕,无法满足新增负荷需要。 2 精密制造业对供电质量有特殊要求,交流电网对故障和干扰的传播,会影响生产。 3 智能电网发展,AC/DC和DC/AC转换装置越来越多,增加投资,增大运行损耗。 4 现有配网交流电缆电流运行损耗较大,运行电流和输送容量受限。 南方电网对直流配电技术的研究和应用 构造基于VSC的直流配电网 改进配电网性能,应用特殊场合 * 基于VSC直流配网示意图 五端网络,1、3、4为电源,2、4为负荷 交流系统F1和F4故障,不影响2、4负荷用电(S3保持正常供电),可利用S3实现黑启动,快速恢复电网运行 交流系统的电压干扰等,不会传导至负荷的逆变电源处,供电质量不受影响 按交流系统10kV,直流为±15kV,输送容量可达15MW以上,约为交流的3倍。 关键技术和设备 直流配电网络的规划和设计,研究供电可靠性和经济成本 直流网络建模和控制、运行技术开发 设备研制:直流断路器和电力电子变压器 * 直流配电应用方案 在现有交流10kV配电网中,嵌入柔性直流供电线路。嵌入的柔性直流配电线路采用双极运行模式,供电电压±15kV,供电能力15MW以上,不受供电半径限制。因此,在供电能力上,一条±15kV直流供电线路相当于现有3条10kV交流线路。初步估算供电范围10公里,价格与交流相当。 直流网络从2个及以上变电站取电,将交流变换为直流输送,常规用电负荷通过直流到交流的配电装置供电,直流电源和负荷通过电力电子变压器接入,构成多端直流供电网络。直流网络故障通过直流断路器隔离。 直流配电应用方案 基于VSC的直流配电网络,构建优质清洁的城市供电系统 集成光伏发电、储能站、电动汽车充电等 * 深圳龙岗宝龙工业区应用直流配电设想 宝龙工业区是深圳重要用户和高新企业密集区,有比亚迪等重要用电企业,目前交流供电负荷20MW,未来3年新增30MW,达到50MW。计划建设一条±15kV直流供电线路,电源取自周边220kV宏图、坪山站以及110kV碧岭站,为新增负荷供电。 接入南方电网已建成的5MW储能电站、多座电动汽车充电装置和光伏发电系统等,实现直流网络电源、负荷多样化,探索清洁、绿色、智能配电网络的运行模式。 VSC BtB连接交流电网 电网01 VSC背靠背 电网 02 电网 03 VSC背靠背 VSC背靠背 提供电力传输,降低现有交流同步电网容量,解决短路电流超标 隔离片区交流电网之间故障传播 基于多电平电源换流器技术,正常电网为相邻故障电网提供毫秒级紧急动态无功和有功支援,加快故障恢复 结构紧凑,换流站面积约为常规直流背靠背的1/2~1/3 九、电力电子变压器 电力电子变压器(Power ElectronicTransformer, PET)的基本设计思路源于具有高频连接的AC/AC 变换电路,通过电力电

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