潮流是表征電網(wǎng)運(yùn)行的核心指標(biāo)。我國(guó)已建成世界上規(guī)模最大、結(jié)構(gòu)最復(fù)雜的交直流混合電網(wǎng),對(duì)優(yōu)化潮流分布、精準(zhǔn)控制局部潮流增減有迫切的需求。
靜止同步串聯(lián)補(bǔ)償器(Static Synchronous Series Compensator,簡(jiǎn)稱SSSC)是優(yōu)化電網(wǎng)潮流分布的利器。SSSC成本低、占地小、功能靈活,適用于局部電網(wǎng)潮流分配不均、輸送能力受限、新建輸電走廊難度大等情形,尤其可為城市電網(wǎng)潮流控制提供經(jīng)濟(jì)高效的技術(shù)手段。
電網(wǎng)發(fā)展面臨潮流調(diào)控難題
電網(wǎng)中能量的分布和流向被稱為潮流。目前,電力系統(tǒng)“能量流”的流動(dòng)是由線路阻抗的自然分布決定的。也就是說,對(duì)于固定的網(wǎng)架,我們很難控制能量的分配并對(duì)其進(jìn)行優(yōu)化。潮流控制直接關(guān)系電網(wǎng)安全高效運(yùn)行。據(jù)國(guó)際大電網(wǎng)委員會(huì)統(tǒng)計(jì),21世紀(jì)前20年間,全球13次大停電中有12次由潮流失控引起。
我國(guó)電網(wǎng)規(guī)模和復(fù)雜程度已達(dá)世界之最,潮流控制問題尤為突出。潮流按阻抗自然分布,輕重不均現(xiàn)象普遍存在。局部潮流重載會(huì)在電網(wǎng)中形成“短板效應(yīng)”,限制整體供電能力的發(fā)揮,降低電網(wǎng)利用效率。受土地、環(huán)境等因素制約,通過新建線路解決局部潮流重載問題代價(jià)高昂,且在城市電網(wǎng)中難以實(shí)現(xiàn)。而城市電網(wǎng)密集復(fù)雜,部分線路和變壓器重載現(xiàn)象更為突出。
隨著我國(guó)能源轉(zhuǎn)型的推進(jìn),負(fù)荷中心的供電越來越依靠區(qū)外來電。發(fā)電側(cè)調(diào)節(jié)、負(fù)荷側(cè)限制等現(xiàn)有潮流控制手段速度慢、靈活性差,作用有限。潮流分布不均成為我國(guó)電網(wǎng)面臨的技術(shù)難題。開展基于柔性交流輸電裝置的潮流優(yōu)化控制研究與應(yīng)用,從而充分挖掘現(xiàn)有電網(wǎng)的供電能力,既是當(dāng)前需求,也是未來發(fā)展需要。
SSSC優(yōu)化電網(wǎng)潮流分布效率更高
目前,優(yōu)化電網(wǎng)潮流分布一般會(huì)應(yīng)用什么設(shè)備?這些設(shè)備各有什么特點(diǎn)?
可控串聯(lián)電容補(bǔ)償器為串聯(lián)容性補(bǔ)償,可單方向提升潮流。統(tǒng)一潮流控制器(UPFC)兼顧電壓和潮流調(diào)節(jié)雙重目標(biāo),需采用串、并雙換流器結(jié)構(gòu),換流閥采用模塊化多電平換流器(MMC)拓?fù)?,電氣結(jié)構(gòu)復(fù)雜,換流模塊數(shù)和連接電抗器數(shù)量多,占地面積較大。SSSC則具有限制和提升潮流的雙向調(diào)節(jié)功能。
SSSC基于電壓源換流器技術(shù),通過向線路注入可控電壓,動(dòng)態(tài)改變線路等效阻抗,使線路的潮流由自然分布變?yōu)殪`活受控,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)線路和臨近電網(wǎng)的潮流重新分配與優(yōu)化。打個(gè)比方,SSSC相當(dāng)于輸電線路中的“紅綠燈”,可以有選擇地疏導(dǎo)電力潮流,保障電網(wǎng)安全高效運(yùn)行。自20世紀(jì)80年代被業(yè)界提出至今,SSSC一直是電力電子領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)和攻關(guān)重點(diǎn)。
作為一種串聯(lián)型靈活交流輸電設(shè)備,SSSC無需并聯(lián)電壓支撐和公共直流系統(tǒng)。與其他潮流控制技術(shù)相比,其造價(jià)和占地面積可降低60%,損耗可減少50%。
2018年,該技術(shù)在天津220千伏石各莊變電站示范應(yīng)用。220千伏石各莊變電站所在的天津西部分區(qū)電網(wǎng)屬于典型的城市電網(wǎng),負(fù)荷增長(zhǎng)迅速,輸電線路走廊用地稀缺,新建線路及變電站困難,亟須采用新技術(shù)突破供電能力瓶頸。
220千伏石各莊變電站應(yīng)用的SSSC裝置容量±3萬千伏安,具有輸電線路及輸電斷面功率均衡、限流等靈活調(diào)節(jié)功能,解決了高場(chǎng)—石各莊雙線潮流分布不均、電力輸送能力受限的問題,將斷面輸送能力從76萬千瓦提高至96萬千瓦,增加南蔡—北郊供電分區(qū)內(nèi)10%的供電能力,提高了系統(tǒng)安全穩(wěn)定裕度。
創(chuàng)新攻關(guān)填補(bǔ)技術(shù)空白
在我國(guó)開展SSSC研發(fā)之初,國(guó)際上僅開展了相關(guān)理論研究。SSSC無并聯(lián)換流器提供電源支撐,在主電路拓?fù)?、系統(tǒng)潮流控制、故障電流耐受與過電壓防護(hù)等方面的研發(fā)難度大。
主電路拓?fù)浞矫妫篠SSC與UPFC相比,沒有并聯(lián)側(cè)的電壓支撐,需要解決裝置啟動(dòng)運(yùn)行的難題,滿足自勵(lì)啟動(dòng)需求且進(jìn)一步降低換流閥造價(jià)是研發(fā)的難點(diǎn)。
潮流控制方面:裝置與線路交互的有功/無功功率相互強(qiáng)耦合,需解決強(qiáng)耦合帶來的潮流快速動(dòng)態(tài)控制難題。
故障電流耐受方面:作為串聯(lián)型設(shè)備,耐受故障電流的能力決定了裝置運(yùn)行的可靠性。如何提升器件短時(shí)大電流耐受和故障電流快速轉(zhuǎn)移能力、避免直流電容器因過電壓擊穿換流閥是研發(fā)難點(diǎn)之一。
過電壓防護(hù)方面:SSSC直接串入線路,線路上的雷電等各類過電壓會(huì)經(jīng)串聯(lián)變壓器傳遞到換流閥,SSSC過電壓防護(hù)技術(shù)也是一項(xiàng)難題。
全球能源互聯(lián)網(wǎng)研究院有限公司聚焦潮流調(diào)控技術(shù)難題開展攻關(guān),完成了SSSC基礎(chǔ)理論、關(guān)鍵技術(shù)研究和樣機(jī)研制,并實(shí)現(xiàn)了成果轉(zhuǎn)化和工程示范應(yīng)用。依托公司重點(diǎn)科技項(xiàng)目,聯(lián)研院在換流閥研制、運(yùn)行控制、安全防護(hù)、工程應(yīng)用4個(gè)方面取得了一系列創(chuàng)新成果。
經(jīng)濟(jì)高效的主電路結(jié)構(gòu):提出無源阻抗與有源換流器串聯(lián)的混合拓?fù)?,顯著降低換流閥容量,且兼具故障電流限制功能;創(chuàng)新?lián)Q流閥模塊電路結(jié)構(gòu),研制自勵(lì)鏈?zhǔn)綋Q流閥,實(shí)現(xiàn)裝置自勵(lì)啟動(dòng)、獨(dú)立運(yùn)行,和模塊化多電平換流器(MMC)相比,換流閥模塊數(shù)和電抗器數(shù)均減少50%。
快速穩(wěn)定的控制系統(tǒng):提出實(shí)時(shí)歸一化電流鎖相與注入電壓前饋加速的控制方法,攻克電流同步坐標(biāo)系下潮流解耦控制技術(shù),并研制成套控制系統(tǒng),大幅提升了潮流動(dòng)態(tài)控制性能。
“皮實(shí)”的換流閥:研發(fā)絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)過電流軟關(guān)斷、換流模塊防開路、換流閥電流快速轉(zhuǎn)移的過電流三重防護(hù)技術(shù),器件、換流模塊、換流閥耐受能力逐級(jí)提升,過電流耐受能力達(dá)27千安/100毫秒,較同類潮流控制技術(shù)提升近10倍。
“抗壓”的成套裝置:串聯(lián)變壓器高壓繞組端部電場(chǎng)優(yōu)化技術(shù)和梯級(jí)絕緣配合方法保障了裝置過電壓防護(hù)的完整性;等電位無沖擊接入及區(qū)域潮流優(yōu)化調(diào)控方法解決了工程接入與調(diào)控難題。
SSSC在天津220千伏石各莊變電站的應(yīng)用,為我國(guó)電網(wǎng)潮流控制、安全可靠運(yùn)行提供了新的技術(shù)手段,進(jìn)一步推動(dòng)了柔性輸電領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新,帶動(dòng)了電網(wǎng)技術(shù)和裝備制造產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí),為柔性輸電技術(shù)和重大裝備“走出去”創(chuàng)造了條件。
此后,SSSC還將在江蘇、浙江等地的負(fù)荷中心區(qū)域推廣,解決城市電網(wǎng)潮流控制問題;在西部、北部清潔能源外送通道應(yīng)用,解決大規(guī)模清潔能源外送通道潮流重載和寬頻振蕩問題。
(作者單位:全球能源互聯(lián)網(wǎng)研究院有限公司)