柔性电力技术-第1章-电力系统的柔性化技术演示幻灯片.ppt
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1、柔性电力技术电力电子技术在电力系统中的应用主讲:刘兴华山东农业大学机电学院课程内容第一章电力系统的柔性化技术第二章电力变换电路与控制第三章发电领域的电力电子技术第四章直流输电技术第五章输电系统柔性并联补偿第六章输电系统柔性串联及混合补偿第七章柔性化用电与负荷特性第一章 电力系统的柔性化技术第一节:电力系统特点以及柔性化的必要性1 柔性电力技术的定义:柔性和非柔性 基于电力电子技术在电能的产生,输送与应用各个环节对电能的质量进和形态进行快速、精确控制的技术。柔性电力技术实施的核心是电力电子技术。提出者:美国电力科学研究院的学者NarainHingorani2 电力系统的目标(1)可控性好,形式多
2、样的发电系统。(2)潮流可控,安全稳定的输电系统。(3)模式多样、质量可控的配电系统。(4)调节性好、高效节能的用电系统。3 传统电力系统的构成与特点 电力系统是为电能的产生、输送、分配与应用而构建成的人工系统。依据电能的流程可划分为发电、输电、配电和用电四个组成部分。传统电力系统的构成主要包括:发电机、变压器、传输线、电缆、电容器组、直接实现电能转换的用电设备及保护与控制设备。单机无穷大系统,以空载电动势和同步电抗表示的功角关系:变压器的有载调压开关可具有调节高压线路无功潮流的作用。(3)架空输电线路 4个参数:由导体电阻率引起的串联电阻R,由相与地之间漏电流引起的并联电导G,由导体周围磁场
3、引起的串联电感L,由导体之间的电场引起的并联电容C。线路的功率传输特性(只考虑在功率传输分析中起主导作用的电感参数)缺点:改变潮流的局限性(4)负荷 电压、频率调节特性较差,即负荷从系统取用的功率随系统电压、频率的波动而发生变化.这对于电力系统的稳定运行往往是有利的,但对用电设备的稳定运行则是不利的。(5)传统电力系统在可控特性方面的主要特点:电能不平衡影响系统运行的稳定性。各发电机组间必须严格保持同步。电力系统网络中的潮流只能由系统阻抗决定供电模式单一。电能质量控制主要以静态调节为主。用电负荷电能利用调节性能较差,电能利用率较低。1.3 柔性电力技术的概念、分类和应用示例1、发电领域中的柔性
4、化技术 1)可变速抽水储能技术(ASPS,AdjustableSpeedPumpstorage)2)风力发电中的双馈感应发电技术(DFIG,DoubleFeedInductionGenerator)3)太阳能发电中的功率调节技术(PC,Powerconditioning)4)静止励磁系统(SE,StaticExciting)5)新的发电方式2、输电环节的柔性化技术1)高压直流输电(HVDC,HighVoltageDC)2)静止无功补偿(SVC,StaticVarCompensator)又称STATCOM3)静止无功发生器(SVG,StaticVarGenerator)4)可控串联补偿设备(TC
5、SC:ThyristorControlledSeriesCompensator)5)统一潮流控制器(UPFCUniformPowerFlowController)6)大容量超导储能系统。(SEMS,Super-ConductingMagneticEnergyStorage)7)静止同步串联补偿器(SSSC,StaticSynchronousSeriesCompensator)3、配电网中的柔性化技术。1)配网静止无功补偿器(D-SVC,DistributionStaticVarCompensator)2)配网静止无功补偿发生器(D-SVG,DistributionStaticVarGenera
6、tor)。3)有源电力滤波器(APF,ActivePowerFilter)4)固态断路器(SCB,Solid-stateCircuitBreaker)5)轻型直流输电.(HVDC-Light)。6)动态电压调节器(DVR,DynamicVoltageRegulator)7)配电系统用超导储能(D-SMESDistribution-SMES)8)不间断电源(UPS,UninterruptiblePowerSupply)9)统一电能质量调节器(UPQR,UniformPowerQualityRegulator)(4)用电设备的柔性化技术。1)电动机的变频调速(VFD,VariableFrequen
7、cyDrive)2)中频感应加热(MFIH,MediumFrequencyInductionHeating)3)电力电子镇流器(EB,ElectronicBallast)4)开关电源(SMPS,SwitchModePowersupplies)1.4 电力电子器件的基本特性与发展1、按控制方式分类:(1)不可控器件。(2)半控器件。(3)全控器件。2、典型器件(1)功率二极管(2)晶闸管(3)光触发晶闸管(LTT,Light-triggeredThyristor)。1)LTT 不需要高电位逻辑电路和BOD 保护触发电路,因此采用 LTT 的SVC 阀塔的元器件数量将减少近7 000 个,故障率将
8、下降,可靠性将提高。2)LTT 无须辅助电源以给与晶闸管等电位的触发回路提供电源,所以交流系统电压降和外部故障(如直流陷落)对LTT 的影响很小。3)与晶闸管等电位的门极驱动单元取消后,模块接线被简化,局部放电和电磁干扰的可能性大为降低,设备投运后维护工作发生意外故障的可能性大为降低,LTT 晶闸管阀塔可获得更高的可靠性。4)将过电压保护功能集成到LTT 的晶闸管硅片之中,减少了对匹配特性的要求,使得保护具备对外界影响固有的安全特性。5)阀塔无须预充电即可启动。缺点:LTT需很高的光灵敏度,以适应远距离控制和长寿命发光管的实际要求。(4)门极可关断晶闸管(GTO)GTO是目前阻断电压最高和通态
9、电流最大的全控型器件。既保留了普通晶闸管耐压高、电流大等优点,以具有自关断能力,使用方便,是理想的高压、大电流开关器件。缺点是驱动电路复杂并且驱动功率大,导致关断时间长,限制了器件的开关频率;关断过程中的集肤效应容易导致局部过热,严重情况下使器件失效;为了限制dv/dt,需要复杂的缓冲电路GTO主要应用在中、大功率场合。(5)功率场效应管(PowerMOSFET)功率场效应管属于电压控制型器件优点:驱动电路简单,需要的驱动功率小;开关速度快,高频特性好,工作频率高达100kHz以上。热稳定性优于GTR。缺点:电流容量小,耐压低,通态压降大,一般只适用于功率不超过10kW的场合。目前制造水平大概
10、是1kV/2A/2MHz和60V/200A/2MHz。(6)绝缘栅双极晶体管(IGBT)IGBT是后起之秀,集MOSFET和GTR的优点于一身,既具有MOSFET的输入阻抗高、开关速度快的优点,又具有GTR耐压高、流过电流大的优点,是目前中等功率电力电子装置中的主流器件。栅极为电压驱动,所需驱动功率小,开关损耗小、工作频率高,不需缓冲电路,适用于较高频率的场合。其主要缺点是高压IGBT内阻大,通态电压高,导致导通损耗大;在应用于高(中)压领域时,通常须多个串联。TC3300型IGBT变流器IGBT 的导通电纳比 MOSFET 小的多IGBT 导通损耗比MOSFET小(7)集成门极换流晶闸管(I
11、GCT)(IntegratedGateCommutatedThyristor)IGCT是在克服GTO关断能力差,重复关断较大电流时容易产生局部过热损坏等缺陷而发展起来的。4500v/1100A IGCT组件4500v/4000a不对称型igct组件 IGCT是在GTO的基础上发展起来的新型复合器件,兼有MOSFET和GTO两者的优点,又克服了两者的不足之处,是一种较为理想的MW级的高(中)压开关器件。与MOSFET相比,IGCT通态电压更低,承受电压更高,通过电流更大;与GTO相比,通态电压和开关损耗进一步降低,同时使触发电流和通态时所需的门极电流大大减小,有效地提高了系统的开关速度。电力电子
12、技术的应用领域变送领域产业、交通领域GTO IGBT MOSFET晶闸管100M 10M 1M 100k 10k 1k 100 10 100 1k 10k 100 k1M 控制容量(VA)工作频率(Hz)信息处理领域010203040功率容量MVA1990198019702000年()晶片直径(英寸)晶闸管2.5KV1KA(2)4KV1.5KA(3.5)12KV1KA(4)8KV4KA(6)GTO4.5KV2KA(2.5)4.5KV3KA(3)4.5KV4KA(3.5)6KV6KA(6)GCT4.5KV3KA(3.5)4.5KV4KA(4)6KV4KA(4)HVIGBT4.5KV0.9KA晶闸
13、管双向晶闸管MOSFETGCTGTOIGBT(Discrete)IGBTMolduleIPM器件额定容量10k100M10M1M1k100k1001010工作频率(HZ)1M10k100k1k100电力电子器件正朝着容量越来越大、频率越来越高的方向发展。1.5 储能技术的现状与发展1、水电站的开发方式一、坝式水电站 特点:水头取决于坝高。引用流量较大等1河床式电站(powerstationinriverchannel)一般修建在河道中下游河道纵坡平缓的河段上,为避免大量淹没,建低坝或闸。适用水头:大中型:25米以下,小型:810米以下。2坝后式水电站(powerstaionatdamtoe)当
14、水头较大时,厂房本身抵抗不了水的推力,将厂房移到坝后,由大坝挡水。坝后式水电站一般修建在河流的中上游。库容较大,调节性能好。如为土坝,可修建河岸式电站。二、引水式水电站二、引水式水电站(diversion type power station)(diversion type power station)在河流坡降陡的河段上筑一低坝(或无坝)取水,通过人工修建的引水道(渠道、隧洞、管道)引水到河段下游,集中落差,再经压力管道引水到水轮机进行发电 特点:特点:(1)(1)水头相对较高,目前最大水头已达2000米以上。(2)引用流量较小,没有水库调节径流,水量利用率较低,综合利用价值较差。(3)电站
15、库容很小,基本无水库淹没损失,工程量较小,单位造价较低。类型:类型:(1)无压引水式(free flow):引水道是无压的(如明渠)(2)有压引水式(pressure flow):引水道是有压的(压力隧洞)三、混合式水电站三、混合式水电站(mixed power plant)(mixed power plant)在一个河段上,同时采用高坝和有压引水道共同集中落差的开发方式称为混合式开发。坝集中一部分落差后,再通过有压引水道集中坝后河段上另一部分落差,形成了电站的总水头。这种开发方式的水电站称为混合式水电站。适用于上游有优良坝址,适宜建库,而紧接水库以下河道突然变陡或河流有较大的转弯。同时兼有坝
16、式和引水式水电站的优点。在工程时间中多称为引水式,很少用混合式水电站这个名称。14名游客被困永定河门头沟消防3小时生死大营救1、抽水蓄能技术:利用电能与水力势能相互转换的蓄能技术,是目前国内外各电力公司采用的一项大规模实用技术。抽水蓄能:系统负荷低时,利用系统多余的电能带抽水蓄能:系统负荷低时,利用系统多余的电能带动泵站机组将下库的水抽到上库动泵站机组将下库的水抽到上库(电动机电动机+水泵水泵),以水的势能形式贮存起来;以水的势能形式贮存起来;放水发电:系统负荷高时,将上库的水放下来推动放水发电:系统负荷高时,将上库的水放下来推动水轮发电机组水轮发电机组(水轮机水轮机+发电机发电机)发电,以补
17、充系统中发电,以补充系统中电能的不足。电能的不足。抽水蓄能的效率还较低,采用可变速技术后效率也只能达到75%左右。四、抽水蓄能电站(pumpedstoragepowerstation)抽水蓄能电站结构示意图(a)纵断面图(b)平面图电站安装常规水电机组1150MW,抽水蓄能机组390MW,下池闸小电站安装25MW水电机组。常规机组于1981年并网发电,首台蓄能机组于1991年7月投入试运行,1992年12月全部机组投入运行。我国第一座大型混合式抽水蓄能电站。电动发电机采用可变极(42极、48极)双速电机,在泵工况低水头(小于45m)运用时由60MW变频器驱动实现无极变频变速运行,是当时国内最大
18、的静止变频器。潘家口抽水蓄能电站广州抽水蓄能电站上水库的资料照片1994年3月12日,中国建设的第一座大型抽水蓄能电站广州抽水蓄能电站一期工程完工,四台机组全部投产。它也是当时世界规模最大的抽水蓄能电站。电站总装机容量240万千瓦,装备8台30万千瓦具有水泵和发电双向调节能力的机组。二期工程2000年全部投产。电站以500kV出线接入广东电网,一期出线两回,二期出线三回,其中一回作两期联络,对外共三回出线纳入电网,负责广东、香港两地电网的填谷、凋峰、调频、调相、事故备用以及配合大亚湾核电站和将要投产的岭澳核电站的安全、经济运行。泰安抽水蓄能电站,位于山东省泰安市西郊,大河水库北边的山上。工程建
19、设4250兆瓦可逆式发电机组,计划2006年12月30日竣工。机组投产后,对促进泰安地方经济发展,改善山东电网布局,提高电网运行水平都有重要意义。五、五、潮汐电站潮汐电站(tidal energy power station)潮汐:潮汐现象是海水因受日月引力而产生的周期性升降潮汐:潮汐现象是海水因受日月引力而产生的周期性升降运动,即海水的潮涨潮落。运动,即海水的潮涨潮落。世界海洋潮汐能蕴藏量约为27亿kW,若全部转换成电能,每年发电量大约为1.2万kW.h。潮汐发电与原理:利用潮汐发电与原理:利用潮水涨、落产生的水位潮水涨、落产生的水位差所具有势能来发电的,差所具有势能来发电的,也就是把海水涨
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