电力电子技术在输电系统中的应.ppt
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1、电力电子技术在输电系统中的应用 FACTS 技术Flexible AC transmission System,灵活交流输电系统或柔性交流输电系统 华北电力大学(北京)谭伟璞,输电系统,输电是用变压器将发电机发出的电能升压后,再经断路器等控制设备接入输电线路来实现。按结构形式,输电线路分为架空输电线路和电缆线路。架空输电线路由线路杆塔、导线、绝缘子、线路金具、拉线、杆塔基础、接地装置等构成,架设在地面之上。电缆线路主要是使用电缆,敷设在地下(或水域下)。电缆线路造价高,发现故障及检修维护等均不方便,多用于架空线路架设困难的地区,如城市或特殊跨越地段的输电。,输电系统,利用输电线路(包括配电网)
2、可以将发电厂与用户联通,联结成电力系统,输送电能,解决用户与动力资源(特别是水力发电)远距离的矛盾,从而提高经济性和供电的可靠性。输电线路在规定的工作条件下送端允许通过的有功容量值(MW),称为输电能力或输送能力。输电能力是衡量输电系统性能的一个重要指标。输电系统的稳定性也是衡量输电系统性能的重要指标。任何电力系统,其安全性都是第一位的。输电控制技术:稳定控制、输送能力,输电系统,输电电压等级大约以两倍的关系增长。通常,输送电能容量越大,线路采用的电压等级越高。采用高压输电,可有效的减少线损,降低线路单位造价,少占耕地,使线路走廊得到充分利用。我国第一条世界上海拔最高的“西北750KV输变电示
3、范工程”青海官亭至甘肃兰州东750KV输变电工程,于2005年9月26日正式投入运行。“1000KV交流特高压试验示范工程”晋东南南阳荆门1000KV输电线路工程,于2006年8月19日开工建设。该工程起自晋东南1000KV变电站,经南阳1000KV开关站,止于荆门1000KV变电站,线路路径全长约650.677Km。,一、FACTS概述,80年代末,由美国电力研究院(EPRI)的Narain G.Hingorani先生提出FACTS的定义采用大功率电力电子装置和其他静止控制器改善控制性能并提高输送能力的交流输电系统。FACTS的核心内容:采用电力电子设备,1.1 电力系统中的FACTS设备,
4、1、电力电子无功控制设备2、可控串补装置3、统一潮流控制器等发电机电子励磁设备FACTS的核心思想:采用电力电子装置和控制技术对电力系统的主要参数,如电压、电流、相位差、功率和阻抗等进行灵活控制,最大限度地提高现有输电线路的稳定极限,增强系统的稳定性和安全性,1.2 FACTS产生的基础,1、输电网运行的需要2、直流输电的竞争3、电力电子技术和元器件的发展4、计算机控制技术的发展5、已有FACTS技术产品的研制和运行经验积累,1.2.1 输电网运行的需要,1、同发电、配用电相比,输电可控性能很差,功率分布中的自由潮流和负荷变化很大。美国东、西两个大互联网中的环流高达几十万千瓦,前苏联全国统一电
5、力系统中不可控的联络线功率振荡高达60至70万千瓦。大电网运行中的这类问题长期困扰着运行调度人员,并且在电网中造成大量电能损耗或被迫降低输送能力。,1.2.1 输电网运行的需要,2、由于输电网缺少快速控制手段,在功率输送过程中常造成“功率绕送”(走远道不走近道)和“功率倒流”(在主输送方向中存在着逆向输送)。此外,还有大量输电受限制的“瓶颈”环节。,1.2.1 输电网运行的需要,3、交流输电线路需要经常投切,以改变电网结构或断开故障,但目前只能依靠机械型断路器。而这种断路器速度慢、维修量大,是形成暂态稳定问题严重的重要因素。,1.2.1 输电网运行的需要,4、由于负荷和电力市场的需求以及环境问
6、题的日益严峻,获得能多送电力的新建输电线的走廊更加困难,使已有输电线的负担日益加重,输送能力不足的矛盾日益突出。输送能力主要受制于暂态稳定或动态稳定极限,因此,对提高输送能力的有关技术措施的需求日益迫切。,1.2.2 直流输电的竞争,1、直流输电一直有专有的应用领域:不同频率电网的互联、两个频率相同但调频控制规律不同的交流电网互联、以及一定长度的地下或水下电缆或管道输电。,1.2.2 直流输电的竞争,2、在长距离输电中,直流输电同交流输电在进行经济比较时有一个等价经济距离问题。随着电力电子器件和高压直流输电设备的改进和发展,这一距离在逐渐缩短,因此高压直流输电方式越来越体现出更大的竞争优势。,
7、1.2.2 直流输电的竞争,3、直流输电在正常稳态运行中的控制能力(运行切换控制和运行参数调节)比交流输电要强得多,而且更快速、更灵活。直流输电属电子控制以毫秒计,交流输电为机械控制一般以秒计。快速灵活的控制功能可为电网运行的灵活性和经济性创造更好的条件。,1.2.2 直流输电的竞争,4、直流输电的快速控制能力可提高相邻交流输电系统或整个电力系统的动态性能。如提高系统的暂态和动态稳定性能,平息振荡,改进振荡品质等,还可以隔离两个交流网中动态过程的相互影响,提高整个联网的抗干扰能力和运行可靠性。基于直流输电的优良运行性能,我国除三峡系统同华东系统联网采用纯直流方案,南网的直流输电工程发展迅速。,
8、1.2.2 直流输电的竞争,5、直流输电的核心技术和设备换流技术和换流阀,迅速发展。新型换流器可因器件参数的提高而体积缩小,并具有足够的控制容量和低损耗,不产生对无功功率的需求,造成的谐波量减少,不再发生换流失败的现象,具有高可靠性和高抗干扰能力。技术成熟、可靠性高、成本降低。,1.2.3 电力电子技术和元器件的发展,器件的容量增大、体积减小、控制简便、成本降低、可靠性高 1、功率电子开关器件(容量、可控性)2、集成电路芯片(功能、可靠性)3、控制保护技术(全面、快速、安全)4、电路拓扑结构(功能)5、控制算法(快速、精确、安全),1.2.4 计算机控制技术的发展,1、速度更快2、功能更强3、
9、体积更小4、成本更低5、可靠性更高 以往一些难以实现的,成为现实,1.2.5 已有FACTS技术产品的研制和运行经验积累,70年代,静止无功补偿器(SVC)、静止调相器(STATCON)80年代,次同步振荡阻尼器(NGH)90年代,可控串联补偿(TCSC)研究工作在FACTS概念提出前开展,91年工业实验FACTS概念提出前的其他控制器:超导储能系统(SMES)、静止同步补偿器(STATCOM)等,二、FACTS对系统的主要作用,现代电力系统的特点:多种一次能源发电机组容量增大高电压、远距离大规模互联网输电自动化、集成化水平大大提高环境制约问题更为突出大停电事故会带来灾难性后果,二、FACTS
10、对系统的主要作用,互联网的特点:电能远距离传输的基础提高了供电可靠性大范围资源优化和规模经济效益潮流控制技术要求更高稳定性要求更严格高等级电压的相关问题,二、FACTS对系统的主要作用,输电网潮流控制:减少环流,实现最优潮流,降低网络损耗稳定性考虑输电线传输功率公式:,二、FACTS对系统的主要作用,潮流控制方法:1.提高输电电压等级2.增建新的传输线路3.串联补偿4.线路中间并联无功补偿5.采用移相器,二、FACTS对系统的主要作用,稳定性问题:1.小扰动稳定2.暂态稳定3.电压稳定稳定性的本质是功率平衡。稳定性是动态特性,要求快速的潮流控制调节。,二、FACTS对系统的主要作用,FACTS
11、对系统的作用,按控制目的划分:安全性、稳定性、经济性具体到控制目标:功率:有功、无功 有功:最大限度传输;最小限度损耗 无功:线路中流动的无功越少越好电压:幅值、相位 对应于功率、稳定,二、FACTS对系统的主要作用,FACTS对系统的主要作用,可以概括为五个方面:1、控制输电联络线的潮流2、使输电线路在接近其热稳定极限处运行3、减少控制区域内的备用发电容量4、限制故障设备的影响,避免造成连锁反应和事故的扩大5、阻尼导致设备故障和影响输电能力的功率振荡 提高输电系统安全、稳定、经济的运行性能,三、FACTS的发展现状及前景,FACTS概念提出前存在的FACTS控制器1、静止无功补偿器(SVC)
12、2、静止调相器(STATCON)3、次同步振荡阻尼器(NGH)4、可控串补(TCSC)5、静止同步补偿器(STATCOM)形式上:串联、并联。,3.1 静止无功补偿器(SVC),静止无功补偿器(SVC)对系统的主要作用是连续、快速地进行电压控制。第一台输电用静止无功补偿器(SVC)装置于70年代中期投运(77年,GE公司),它用晶闸管快速投切并控制与线路并联的电抗器或电容器组,也可与机械开关控制的电容器组配合运行,为系统提供无功支持。世界上已投运的输电用静止无功补偿器(SVC)约200台左右,我国运行于500kV输电系统的静止无功补偿器(SVC)也有几台。,3.2 静止同步补偿器(STATCO
13、M),静止同步补偿器(STATCOM)的基本结构是由可关断晶闸管构成的电压源型DC/AC逆变器,它可发出与系统电压同频率、三相对称且幅值和相位可快速调节控制的正弦电压,与系统即可进行无功交换也可进行有功交换;且进行无功交换时,即可向系统发出无功,也可从系统吸收无功。我国在静止同步补偿器(STATCOM)方面的研究工作也开展了多年,更多地称有源静止无功发生器(ASVG)。,3.3 静止调相器(STATCON),结构上与静止同步补偿器(STATCOM)相同,由可关断晶闸管构成电压源型DC/AC逆变器,发出与系统电压同频率、同相位且三相对称且幅值可快速调节控制的正弦电压,与系统只进行无功交换;且进行
14、无功交换时,即可向系统发出无功,也可从系统吸收无功。70年代中期就已应用。,3.4 次同步振荡阻尼器(NGH),N.G.Hingorani研制的第一台次同步振荡阻尼器(NGH)85年投运。控制器基本结构与可控串补(TCSC)相同,由晶闸管双向开关与电感和电阻串联后,再与输电线路上的串联补偿电容器并联。抑制串联补偿度较高时可能激发的低于工频频率的次同步振荡。提高了串补度,既提高了线路的输送能力。,3.5 可控串补(TCSC),基本原理是由晶闸管双向交流开关控制输电线路上的串联补偿量,可连续改变串联在线路中的容抗的大小,甚至变容抗为感抗。控制输电线路中的潮流,提高线路的输送功率,抑制次同步振荡,提
15、高系统稳定性。92年,Arizona投运第一台可控串补,线路为300km、230kV,输送功率300MW。安装后,输送能力提高到400MW。,3.6 其他FACTS控制器,1、电池储能系统(BESS)2、超导储能系统(SMES)3、可控快速制动(TCBR)4、可控移相器(TCPST)5、相间功率控制器(IPC)6、线间潮流控制器(IPFC)7、固态串联补偿器(SSSC)8、统一潮流控制器(UPFC),3.7 FACTS的前景,FACTS技术对提高高压交流输电性能意义重大1、提供了“升流”的输电途径2、对输电网和输电线运行的良好作用3、对输电网其他运行控制技术的促进4、改变交流输电的传统应用范围
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