肖湘寧
(新能源電力系統(tǒng)國家重點實驗室(華北電力大學) 北京 102206)
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新一代電網(wǎng)中多源多變換復雜交直流系統(tǒng)的基礎問題
肖湘寧
(新能源電力系統(tǒng)國家重點實驗室(華北電力大學) 北京 102206)
首先從國內(nèi)外能源發(fā)展角度出發(fā),探討新能源廣泛利用給電力系統(tǒng)帶來的多源多變換特性,并據(jù)此對新一代電網(wǎng)的組成與結(jié)構(gòu)進行描述。在此基礎上,詳細討論了新一代電網(wǎng)發(fā)展中的6個顯著特點,重點分析其核心問題之一——電力系統(tǒng)電力電子化及其包含的5項關鍵技術,并總結(jié)和提煉出多源多變換復雜交直流系統(tǒng)中需要重點研究的基礎問題,為新一代電網(wǎng)電力電子技術的進步與發(fā)展提出了指導性建議。
新能源 多源多變換 電力電子 關鍵技術 基礎問題
能源是國家經(jīng)濟增長和社會發(fā)展的重要支柱。自20世紀80年代以來,在諸多因素的主導與推動下,能源行業(yè)的技術基礎、組織結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟模式一直處于逐漸變革的狀態(tài),以期最終建立起更加高效、安全與可持續(xù)的環(huán)境友好型能源利用模式,從而解決能源資源配置這一人類社會面臨的重大難題[1]。美國能源機構(gòu)認為,今后10年內(nèi),全球能源需求估計會增長50%以上,其中工業(yè)化國家的需求將增長23%,發(fā)展中國家因起點低,能源需求量將增長1倍以上,特別是中國的能源需求量增長將非常突出,必然影響全球能源市場,發(fā)達國家與發(fā)展中國家及美國與歐洲國家之間爭奪世界能源資源的局面可能會加劇[2]。
電能作為一種可靈活方便使用的二次能源形式,一直是人們關注和研究能源問題的重點。根據(jù)美國能源信息部發(fā)布的《年度能源評估2011》,如圖1所示,在其一次能源的消費結(jié)構(gòu)表中約有40%的一次能源是經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔芎笤倮茫娔茉谀茉聪M結(jié)構(gòu)中占據(jù)主導地位,其中約31%的天然氣,54%的可再生能源,92%的煤轉(zhuǎn)換為電能,而原子能則完全以電能的形式利用[3]。

圖1 美國2011年一次能源消費結(jié)構(gòu)[3]Fig.1 Structure of primary energy consumption of U.S.in 2011[3]
另一方面,2014年全球新能源發(fā)展報告表明(見圖2)[4]:① 2013年全球發(fā)電量能源類型構(gòu)成中,化石燃料發(fā)電量占全球總發(fā)電量的比重為70%,與2012年70.5%相比略有下降,而新能源發(fā)電在2013年仍延續(xù)了高速增長的趨勢,同比增速達13%,占全球發(fā)電量總額的5.2%,與總體發(fā)電量增速緩慢形成對比;② 2013年全球發(fā)電累計裝機容量達到5 733.2 GW,新增裝機容量280 GW,中國累計裝機容量達到1 247 GW,躍居世界第一,新增裝機容量超過100 GW,增速9%,其中非化石燃料裝機新增容量58.3 GW,所屬風電和光伏新增裝機容量分別為16.1 GW和12 GW。截止到2013年,中國可再生能源總裝機容量(不包括水力發(fā)電)為116 GW,位居世界第一,其后依次為美國、德國、西班牙、意大利及印度[5]。世界各能源消耗大國均致力于可再生能源的開發(fā)與利用,中國在緊跟發(fā)達國家發(fā)展步伐的同時正走出一條獨特的發(fā)展道路。
綜上所述,開發(fā)利用新能源、節(jié)能減排、建設新一代電網(wǎng)已成為世界許多國家,包括中國在內(nèi)的能源發(fā)展的重要戰(zhàn)略部署[2],并逐漸產(chǎn)生了以清潔能源和電能替代為主導的能源開發(fā)理念,以期提高能源的利用率和應對全球能源環(huán)境危機。

圖2 2013年世界各國可再生能源發(fā)電量累計裝機容量[5]Fig.2 Renewable power capacities in countries of the world in 2013[5]
總結(jié)以上發(fā)展特點和關鍵技術需求,為適應能源發(fā)展戰(zhàn)略和新能源利用,未來新一代電力系統(tǒng)將呈現(xiàn)出電源類型多、電能變換形式多、電力變換器數(shù)量多以及負荷類型需求多的“新概念電網(wǎng)”。圖3構(gòu)想了新一代電網(wǎng)中多源多變換復雜交直流系統(tǒng)的組成框架。在電源側(cè),除了傳統(tǒng)的大型火力和水力發(fā)電基地外,還包括規(guī)模化風電和規(guī)模化光伏發(fā)電基地,它們均通過電力電子變換器集中并網(wǎng)。這些大規(guī)模集中式發(fā)電廠通常距離負荷中心較遠,因此需要大容量、高電壓、遠距離電力輸送。特(超)高壓交流或多端柔性直流輸電、固定或可控串聯(lián)補償是提高遠距離輸電能力和電網(wǎng)功率靈活控制能力的經(jīng)濟有效措施,也是未來輸電網(wǎng)構(gòu)架的基本組成單元。在配網(wǎng)側(cè),除了傳統(tǒng)的通過電力電子變換器從系統(tǒng)取用電能的無源負荷外,還包含同樣經(jīng)過電力變換器接入配網(wǎng)的中小型風力發(fā)電和光伏發(fā)電等分布式電源以及由分布式電源、儲能、負荷構(gòu)成的以變換器作為接口的微電網(wǎng)系統(tǒng)。未來電網(wǎng)將從傳統(tǒng)的發(fā)、輸、配、荷的垂直單一模式,轉(zhuǎn)變?yōu)楹嚯娏﹄娮幼儞Q的功率與信息雙向流動模式。因此面對這一革命性變化,新一代電網(wǎng)中新的科學基礎問題以及新的關鍵技術將被不斷提出,并將引起極大關注。本文首先總結(jié)和分析了新一代電網(wǎng)發(fā)展的6個顯著特點,然后提出了其核心問題——電力電子化中包含的5項關鍵技術,最后詳細討論和梳理了多源多變換復雜交直流系統(tǒng)中的基礎問題。

圖3 新一代電網(wǎng)的框架構(gòu)想Fig.3 Frame vision for a new generation of power grid
1.1 新能源發(fā)電成為主導能源的進程加快
支持新能源快速發(fā)展已成為各國未來能源計劃的重要決策,可以預見,未來電力系統(tǒng)中可再生能源必將逐步由替代能源成為主導能源。美國作為傳統(tǒng)的能源消耗大國,計劃在未來10年投資1 500億美元建立“清潔能源研發(fā)基金”,用于太陽能、風能、生物燃料和其他清潔可替代能源項目的研發(fā)和推廣,將為使用此類能源的企業(yè)提供250~450億美元的稅收優(yōu)惠,有助于增加500萬就業(yè)崗位;未來3年內(nèi)可再生能源產(chǎn)量增加1倍,2012年所占發(fā)電比例由目前的8%提高到10%,2025年增至25%[2]。歐盟作為世界最大的經(jīng)濟實體之一,同樣在大力推動著智能電網(wǎng)框架下的可再生能源規(guī)劃,計劃在2020年,20%的電能消費由可再生能源提供,完成35%的可再生能源無縫并網(wǎng),并實現(xiàn)20%的能效提高和20%的二氧化碳減排的目標[6],并計劃在2050年通過包括可再生能源的零碳發(fā)電實現(xiàn)至少80%的溫室氣體減排[7]。
中國正處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化加速發(fā)展時期,能源需求持續(xù)增加,雖然對可再生能源的開發(fā)起步較晚,但已將發(fā)展可再生能源作為減少能源貧困、增加能源供給、改善能源結(jié)構(gòu)的重要途徑,并通過立法將可再生能源列為能源發(fā)展的優(yōu)先領域[8]。《可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》(2011)的具體目標為:到2015年,可再生能源發(fā)電量達到總發(fā)電量的20%以上,可再生能源供熱與民用燃料總計年替代化石能源約1億噸標準煤,建立30個新能源微電網(wǎng)示范工程,100個新能源示范城市及200個綠色能源示范縣[9]。
2014中美氣候變化聯(lián)合聲明指出:美國計劃于2025年實現(xiàn)在2005年基礎上減排26%~28%的全經(jīng)濟范圍目標。中國計劃2030年前后二氧化碳排放達到峰值,并將努力早日達峰,計劃到2030年非化石能源占一次能源消費比重提高到約20%。中美雙方均計劃繼續(xù)努力并逐步加大力度,其增速可能還會加快。
1.2 垂直一體化的電網(wǎng)基礎結(jié)構(gòu)繼續(xù)發(fā)展
在百年發(fā)展歷程中逐漸形成的垂直一體化電網(wǎng)結(jié)構(gòu)一直是世界各國電力網(wǎng)絡的主導架構(gòu),其對電力的實時供應及供需平衡、擴大電力供應范圍、實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置有著巨大的支撐作用。在已有的成熟的垂直一體化電網(wǎng)的基礎上,通過繼續(xù)加強和拓展電網(wǎng)構(gòu)成的深度與適用范圍,發(fā)展適應于新一代電網(wǎng)特點的網(wǎng)絡架構(gòu),無疑是一種極為穩(wěn)妥可行、降低建設成本和易見成效的發(fā)展途徑。
不同國家和地區(qū)的電力系統(tǒng)發(fā)展進程不同,具體的改造與建設方法也存在差異,但總體而言,可在原有垂直一體網(wǎng)架結(jié)構(gòu)和新型平面互動結(jié)構(gòu)兩個方面發(fā)展。以美國為例,由于其電網(wǎng)建成時間早,電力設備及基礎設施嚴重老化,加之電力建設投資不足,發(fā)生電力阻塞的輸電線路增加,大停電事故頻繁發(fā)生。為了實現(xiàn)電網(wǎng)的升級改造,建造新一代電力系統(tǒng),美國能源部曾組織眾多部門和機構(gòu)召開會議(2003年與2004年),提出了未來電網(wǎng)“Grid 2030”計劃[10]與具體的路線圖[11],計劃在現(xiàn)有網(wǎng)絡上,利用多種先進輸電技術,通過國家主干網(wǎng)將東西海岸、加拿大及墨西哥聯(lián)系起來,主干網(wǎng)可用于在國家層面上進行電力調(diào)度和配置,并開始實施美國東西部地區(qū)背靠背多端聯(lián)網(wǎng)。歐洲也相繼制定了“歐洲海上Super Grid”計劃(2006年)[12]、“北海各國海上風電計劃”(the North Seas Countries Offshore Grid Initiative,NSCOGI,2008年)等未來電網(wǎng)規(guī)劃,在歐洲超級電網(wǎng)宏偉藍圖下,通過將周邊不同經(jīng)緯度國家的風電、太陽能發(fā)電及水電聯(lián)合起來互連互送,以期實現(xiàn)電能的互聯(lián)網(wǎng)有序利用。
我國能源稟賦與消耗逆向分布的現(xiàn)狀與矛盾比之其他大國或區(qū)域更為突出,未來20年,將主要圍繞煤電基地和水電基地的電力外送以及部分跨國輸電的需要,形成“西電東送”、“北電南供”的基本電力流向,并通過特高壓交直流輸電技術和手段實現(xiàn)三華電力網(wǎng)絡的建設與運行。
1.3 分散式合作平面化微網(wǎng)群逐漸興起
對于新能源的利用,除了上述垂直一體化模式的大規(guī)模集中并網(wǎng)遠距離輸送至用電端外,另一種有效方式是構(gòu)成中小規(guī)模的新能源分布式微電網(wǎng),實現(xiàn)新能源的就地消納。美國調(diào)查公司Navigant Research于2014年12月初發(fā)布了“全球分布式能源部署預測”的報告,報告中指出,22世紀來自于分布式發(fā)電的全球收入將翻倍,從2014年的970億美元到2023年超過1820億美元。在這期間,分布式發(fā)電容量將達到1 213 GW。這種分布式發(fā)電的廣泛使用,促進了電網(wǎng)尤其是配電網(wǎng),通過汲取互聯(lián)網(wǎng)的信息流理念,向分散式平面化的方向發(fā)展。而在發(fā)展過程中,分布式電源的利用方式成為必須考慮的一個關鍵因素,其既要在負荷需求增加時及時投入有效供電并維持系統(tǒng)的電壓和頻率,又要在負荷需求降低時減少發(fā)電或是將多余電能貯存起來。各分布式電源需要通過相互之間的協(xié)調(diào)控制共同實現(xiàn)對電網(wǎng)的可靠供電。為了實現(xiàn)分布式發(fā)電的即插即用,首先需要將地域或電氣距離上相對集中的分布式電源構(gòu)成一個整體。一個有效的方法是構(gòu)成微網(wǎng)或微(納)網(wǎng)群,它能有效集成各種分布式電源,并實現(xiàn)能源的有序和充分調(diào)配利用,既能自治運行單獨對負荷供電,又可并入主網(wǎng)送出其多余的電力。實現(xiàn)能源就地取用和即插即用,需要在微網(wǎng)中通過合理的能量控制與管理,將一部分控制權(quán)交給分布式發(fā)電單元,各虛擬發(fā)電廠根據(jù)上層的微網(wǎng)中央管理器的調(diào)度指令改變其運行狀態(tài)和返回協(xié)調(diào)控制信息,實現(xiàn)各分布式電源的有效利用。
1.4 高技術、多樣性強非線性負荷比例增加
現(xiàn)代社會中,電力驅(qū)動技術和信息技術產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展,電動艦船、電力機車、電動汽車、超級云計算和大數(shù)據(jù)中心、半導體照明等多樣性高技術含量負荷層出不窮。為了滿足其電能轉(zhuǎn)換與消耗的需求,符合生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量的要求,亦或為了提高勞動生產(chǎn)率和降低能源消耗成本,對供電電源的電壓、電流和頻率,甚至其原有的交變波形都因用電設備的不同要求而改變。例如,機械加工中的感應加熱設備適宜用中高頻交流電源供電;化學工業(yè)中的電解、電鍍需要低壓直流電源供電;大量通信設備需要低壓直流電源;超大規(guī)模的集成電路芯片制造需要直流低壓大電流條件;廣泛應用的交流電動機速度調(diào)節(jié)則需要改變原有的單一工頻頻率為可調(diào)整的頻率范圍提供驅(qū)動電力;而發(fā)射機、快速充電設備等則要求有大功率脈沖電源[13]。凡此種種,都依賴于現(xiàn)代電力電子換流與功率控制技術,據(jù)估計,未來將有90%的電力需要經(jīng)過電力變換后使用[14],因此含有電力變換中間接口裝置的高技術、多樣性、強非線性負荷數(shù)量急劇增加。
1.5 功率變換系統(tǒng)高級技術成為關鍵
功率變換的目的是電力的靈活控制和智能化管理,利用先進的功率變換技術可實現(xiàn)能源的大范圍轉(zhuǎn)移,提升系統(tǒng)的運行調(diào)控能力和電網(wǎng)的靈活運行能力,保證大規(guī)模間歇式新能源發(fā)電的可靠接入;通過智能能量管理,可提高電能輸送及電網(wǎng)運行的運行效率及安全穩(wěn)定水平。新一代電網(wǎng)中的功率變換高級技術主要包括柔性直流輸電及多端直流輸電技術、主動定制電力技術和智能化電氣裝備。
1)柔性直流輸電及多端直流輸電技術。
直流輸電技術在實現(xiàn)遠距離大容量輸電,區(qū)域大電網(wǎng)非同步互聯(lián)中廣泛應用,從而實現(xiàn)能源的大范圍轉(zhuǎn)移,提升系統(tǒng)的運行調(diào)控能力和電網(wǎng)的靈活運行能力;新型的柔性直流輸電技術克服了傳統(tǒng)直流輸電的諸多缺陷,在新能源發(fā)電并網(wǎng)、孤島供電、城市配電網(wǎng)增容等領域具有廣闊的應用前景;基于以上技術的混合輸電及多端直流輸電技術為大區(qū)電網(wǎng)提供更多的新型互聯(lián)模式,為大城市直流供電的多落點接入提供新思路[15],為其他形式的新能源接入電網(wǎng)提供新方法[16,17],為優(yōu)質(zhì)電力能量池的建立提供新途徑[18]。
2)主動定制電力技術。
隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展,用戶對電網(wǎng)企業(yè)的服務理念、服務方式、服務內(nèi)容和服務質(zhì)量不斷提出新的更高的要求,除電力成本更低、用電安全可靠等需求外,還希望享受更加個性化、便捷式及互動性強的供電服務和優(yōu)質(zhì)電力供應。為了滿足這些需求,為用戶提供量體裁衣的主動定制電力技術應運而生[19]。配電網(wǎng)中越來越多地采用了各類電力電子變換器,可實現(xiàn)可調(diào)頻率交流和直流、多電壓等級的能量變換,將電力電子變換技術和配電自動化技術結(jié)合起來,以用戶對電力可靠性和電能質(zhì)量的需求為目標,主動為用戶配置滿意的電力。
3)智能化電氣裝備。
以新能源技術和信息技術相結(jié)合為重要特征的能源互聯(lián)網(wǎng)最重要的核心內(nèi)涵是實現(xiàn)可再生能源尤其是分布式可再生能源的大規(guī)模利用和共享,實現(xiàn)該目標需要依靠智能化電氣裝備高新技術為保證,這些智能化電氣裝備包括具有虛擬同步發(fā)電特性的新能源并網(wǎng)逆變器,實現(xiàn)變換、傳輸與管理的電力電子變壓器(也稱固態(tài)變壓器),保證系統(tǒng)穩(wěn)定的電氣彈簧等,許多新概念和新方法正在轉(zhuǎn)換為新的智能設備。其中,固態(tài)變壓器(SST)是新能源互聯(lián)網(wǎng)中實現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換的核心部件,它具備傳統(tǒng)變壓器所不具有的眾多優(yōu)點[20]:①SST不僅可完成電壓幅值轉(zhuǎn)換(如高低電壓等級之間的轉(zhuǎn)換),還能實現(xiàn)傳統(tǒng)變壓器無法完成的頻率變換(如不同電壓等級下直流電與交流電之間的變換);②SST通過提高工作頻率大大縮小了設備的電磁材料尺寸,減輕了重量,降低了成本,可廣泛應用于分布式電力電子設備中,以適應可再生能源互聯(lián)網(wǎng)中電力電子裝備多的特點;③由于SST頻率變換和電壓變換的靈活性,利用它可有效阻斷變壓器兩端故障的傳遞。與傳統(tǒng)變壓器只適用于單一頻率、單向電壓傳遞相比,SST可適用于各種情況下的電壓雙向傳遞。
需要注意的是,固態(tài)變壓器與智能能量管理系統(tǒng)相結(jié)合可構(gòu)成未來能源互聯(lián)網(wǎng)中所謂能量路由器的新概念和新裝備。智能能量管理根據(jù)收集的電力局域網(wǎng)、分布式新能源發(fā)電和儲能設備狀況以及用戶負荷變化等信息做出能量控制決策,通過控制指令發(fā)送給智能固態(tài)變壓器執(zhí)行,重新根據(jù)需要調(diào)控電力潮流,即智能能量管理借助信息流和電力變換實現(xiàn)對能量流的有序控制。
1.6 電力傳輸與信息傳遞技術相互融合
隨著智能電網(wǎng)的建設和新能源的接入,電力系統(tǒng)已發(fā)展成為一個整合了通信系統(tǒng)和人造物理系統(tǒng)的信息物理能量系統(tǒng)(cyber-physical energy system),電力系統(tǒng)從單向的能量流轉(zhuǎn)變?yōu)槟芰苛鳌⑿畔⒘鞯碾p向流動。用于智能控制和管理的先進計量設施(Advanced Metering Infrastructure,AMI)目前正廣泛應用于電力系統(tǒng)中,美國已經(jīng)在全國范圍內(nèi)鋪設了1 000個同步相量測量單元和1 500萬只智能電表。2012年,美國的AMI的滲透率已高達30.2%。十二五期間,中國計劃安裝2億只智能電表,目前智能電表的滲透率不足40%,但未來將達到90%。在基礎設施建設逐步完善的前提下,2015年政府工作報告首次提出“制定‘互聯(lián)網(wǎng)+’行動計劃,推動移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等與現(xiàn)代制造業(yè)結(jié)合,促進電子商務、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展,引導互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)拓展國際市場”。這必將大力助推電力與信息融合技術的發(fā)展。
然而,由于通信網(wǎng)絡在電力系統(tǒng)的監(jiān)測、控制和管理中應用十分廣泛,新一代電力系統(tǒng)在網(wǎng)絡安全方面出現(xiàn)了新的脆弱性。文獻[21]介紹了目前國際上發(fā)生的3個真實的網(wǎng)絡安全事件(如表1所示),3個事件中核電廠均遭受了網(wǎng)絡攻擊,其中2010年由Stuxnet病毒引起通過操縱SCADA等控制系統(tǒng)造成的影響最為嚴重。此外,廣域測量系統(tǒng)以及智能電表的廣泛使用對于系統(tǒng)運行者來說增加了系統(tǒng)整體的可觀性,但對于惡意攻擊者來說,也增加了系統(tǒng)整體的攻擊表面,使得信息能量系統(tǒng)的脆弱性問題和安全保障開始得到極大重視。例如,美國能源部指出,解決信息安全問題是提高全國電力系統(tǒng)安全性和可靠性的關鍵。2011年美國工業(yè)部門和政府合作提出了實現(xiàn)能量傳遞系統(tǒng)信息安全的發(fā)展路線。美國能源部也提出了用于防止能量傳遞系統(tǒng)網(wǎng)絡攻擊的策略。在歐洲,由于各國之間電力的互聯(lián),特別是超級電網(wǎng)的建立,使得當某個國家的某一地區(qū)發(fā)生故障時,其他國家也將受到一定程度的影響,2006年的一次重大的連鎖電力事故發(fā)生于德國,卻波及到了法國、波蘭、意大利等6個國家的500萬人。因此,當信息和通信技術廣泛應用于電力系統(tǒng)而使得系統(tǒng)可能遭受網(wǎng)絡攻擊以后,歐洲更加重視電力系統(tǒng)在信息安全方面的研究。

表1 已發(fā)生的電力系統(tǒng)網(wǎng)絡安全事件Tab.1 Cyber security events that has happened in power system
2.1 提高交流輸電的功率控制與處理能力
在未來電網(wǎng)的發(fā)展過程中,正弦交流電仍是電網(wǎng)的主要電力形式,而與直流輸電不同的是,交流輸電本身并不需要依賴電力電子設備,因此本身也就缺少了靈活控制和主動處理的能力,基于電力電子變換的靈活交流輸電技術(FACTS)的出現(xiàn)和發(fā)展彌補了交流輸電在這一方面的缺陷。FACTS除具有功率快速調(diào)節(jié)能力外,還具有支撐系統(tǒng)電壓、補償系統(tǒng)無功和提高系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定性的功能。此外,在與新能源發(fā)電或儲能設備相結(jié)合后,F(xiàn)ACTS裝置的功能更加全面,既可作為新能源并網(wǎng)發(fā)電的接口,又可在儲能設備的支撐下,向系統(tǒng)提供可觀急需的有功功率。
2.2(混合式、多端)柔性直流輸電及網(wǎng)架結(jié)構(gòu)
高壓直流輸電是遠距離靈活送電和電網(wǎng)之間解耦互聯(lián)的有效手段,隨著大規(guī)模間歇性和隨機性新能源接入電網(wǎng),直流輸電將發(fā)揮其特有的功能,并得到更加廣泛的應用。隨著大功率全控型電力電子器件制造及控制技術的發(fā)展,基于電壓源型換流器的高壓直流輸電技術以其靈活的四象限運行優(yōu)勢、較強的電壓調(diào)節(jié)能力和較好的阻尼特性而迅速發(fā)展。高壓直流輸電正在由傳統(tǒng)LCC-HVDC輸電轉(zhuǎn)向LCC-HVDC與VSC-HVDC混合輸電模式和完全的柔性直流輸電模式。在組網(wǎng)方面,多端直流輸電能夠?qū)崿F(xiàn)多電源供電和多落點受電,能夠?qū)崿F(xiàn)源網(wǎng)之間以及區(qū)域網(wǎng)之間的高度解耦,以實現(xiàn)多點間歇性大規(guī)模新能源的并網(wǎng)發(fā)電。
2.3 有序供用電與優(yōu)質(zhì)電力保障
有序供用電一直是我國電力系統(tǒng)需求側(cè)管理領域中的重要內(nèi)容。在早期,有序用電是主要的研究和管理內(nèi)容,并利用法律、行政、經(jīng)濟和技術等手段,通過加強用電管理來改變用戶用電方式,采取錯峰、避峰、輪休、讓電和負控限電等一系列措施,避免無計劃拉閘限電,規(guī)范用電秩序,將季節(jié)性、時段性電力供需矛盾給社會和企業(yè)帶來的不利影響降至最低程度[22]。現(xiàn)今隨著分布式新能源的廣泛接入和電動汽車等新型負荷的規(guī)模化應用,有序供電已成為與有序用電同等重要的關鍵技術,如何通過協(xié)調(diào)微電網(wǎng)群的運行從而保證經(jīng)濟的、環(huán)境友好的電能利用將成為未來電網(wǎng)要解決的主要問題之一。
與電能有序利用緊密關聯(lián)的是保證為用戶提供高質(zhì)量的電力。隨著分布式新能源的廣泛應用和大量電力變換設備接入電網(wǎng),保證高效電能利用和優(yōu)質(zhì)電力供應的任務更加嚴峻,研發(fā)電能質(zhì)量控制裝置和開發(fā)新的電能質(zhì)量治理技術是解決問題的關鍵。
2.4 功率轉(zhuǎn)換(高頻隔離)系統(tǒng)與微網(wǎng)能源管理
隨著功率轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的進一步發(fā)展,在拓撲結(jié)構(gòu)方面,新的功率轉(zhuǎn)換系統(tǒng)發(fā)展迅速,其中較為突出的即為采用高壓碳化硅器件的高頻隔離功率轉(zhuǎn)換系統(tǒng),目前主要應用于光伏的并網(wǎng)發(fā)電,可實現(xiàn)輸入輸出之間的電氣隔離,與傳統(tǒng)工頻變壓器相比,可顯著提高逆變器系統(tǒng)的功率密度,減小體積和重量。
微網(wǎng)是實現(xiàn)分布式能源高效利用的主動配電網(wǎng)組網(wǎng)形式,各分布式電源、儲能設備及負荷多采用電力電子變換器接入系統(tǒng),通過能量管理進行協(xié)調(diào)控制,可實現(xiàn)能量的有序調(diào)配。微網(wǎng)的能量管理功能既包括對電網(wǎng)信息、分布式電源信息、儲能信息以及負荷信息的監(jiān)測、采集與控制,對新能源發(fā)電以及負荷需求的預測,又包括發(fā)電、儲能與負荷之間的功率調(diào)度,同時還包括微網(wǎng)與主網(wǎng)在并網(wǎng)與離網(wǎng)之間的無縫轉(zhuǎn)換。實現(xiàn)微網(wǎng)的高級能量管理是微網(wǎng)穩(wěn)定運行、經(jīng)濟優(yōu)化調(diào)度以及分布式能源高效利用的基礎和前提。
2.5 多電力電子裝置與系統(tǒng)的協(xié)調(diào)控制運行
已經(jīng)看到,新一代電網(wǎng)在電源側(cè)有規(guī)模化新能源的大量并網(wǎng)發(fā)電,在輸電側(cè)通過FACTS技術提高功率的柔性調(diào)節(jié)和多條直流輸電形成多端的LCC-HVDC與VSC-HVDC的混合組網(wǎng)方式;在配網(wǎng)側(cè)越來越多的分布式新能源將通過并網(wǎng)逆變器接入系統(tǒng)。電力系統(tǒng)逐漸形成發(fā)-輸-配各環(huán)節(jié)電力電子化的趨勢。面對電網(wǎng)的重大變化與需求,一次側(cè)功率的合理優(yōu)化調(diào)配和二次側(cè)多控制回路的相互協(xié)調(diào)控制將成為這一復雜系統(tǒng)需要研究和突破的關鍵技術。
3.1 電力電子裝置和系統(tǒng)的強非線性特性研究
1)強非線性特性問題突出。
引起系統(tǒng)時變非線性特性的原因有3種[23]:①不同拓撲結(jié)構(gòu)間的切換:系統(tǒng)中功率開關元件導通與關斷狀態(tài)的組合對應于不同階段,而各階段的本征是電路拓撲結(jié)構(gòu)的切換變化,它是系統(tǒng)具有非線性特性的主要原因;②占空比控制:在閉環(huán)控制方法中,功率開關元件導通與關斷的占空比與狀態(tài)變量的瞬時值相關,因而會導致系統(tǒng)具有時變非線性特性;③寄生非線性:主要包括開關元件非線性v-i特性、非線性電感和電容以及元件之間的電磁耦合特性等。
在這種強非線性條件下,廣泛應用于傳統(tǒng)電力系統(tǒng)的李亞普諾夫(Lyapunov)穩(wěn)定性分析方法在電力電子化電力系統(tǒng)中的適用性有待進一步深入研究和論證。
2)非線性(非正弦函數(shù))條件下的功率理論及其應用研究。
以平均功率進行控制,基本能滿足當前的功率/能量控制需求,其與外部系統(tǒng)接口表現(xiàn)為連續(xù)的電氣參量,但其物理解釋并不明確;描述非線性條件下的廣義功率理論尚未統(tǒng)一,電能消耗與計量的功率流與物理機制需要重新認識。隨著分布式電源和柔性電力技術的發(fā)展、智能電網(wǎng)概念的提出,電源特性、電網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)和負荷類型正在發(fā)生著巨大變化,電能的經(jīng)濟高效利用,電能質(zhì)量的監(jiān)測評估與控制顯得尤為重要。而這些工作的順利開展無疑需要對已有功率定義的再認識,需要建立完備的功率理論新體系作為基礎支撐。特別在非正弦和三相不平衡條件下,傳統(tǒng)功率定義將失去其普適性,并隨電氣系統(tǒng)非線性化日趨嚴重,這一問題更加突出,已經(jīng)給電能計量、功率因數(shù)校正、設備定容、諧波與無功補償?shù)确矫鎺砹嗽S多困擾[24]。
3)多物理量、多時間尺度下的電磁現(xiàn)象與過程分析方法與建模研究。
由于快速、可靠、可頻繁動作的大功率開關器件取代了傳統(tǒng)的機械開關,現(xiàn)代電力系統(tǒng)具有如下變化:①可控性強,可方便地實現(xiàn)靈活控制;②使得電力系統(tǒng)中出現(xiàn)了快速的動態(tài)過程,超出了傳統(tǒng)的準穩(wěn)態(tài)假定;③電力電子開關的存在及頻繁動作,決定了系統(tǒng)具有變拓撲結(jié)構(gòu)的特性,同時也給電力系統(tǒng)引入了離散事件,使得電力系統(tǒng)中同時包含了連續(xù)事件和離散事件,系統(tǒng)的分析復雜化。因而,分別使用相互獨立的電磁暫態(tài)仿真程序和機電暫態(tài)仿真程序,已難以適應現(xiàn)代電力系統(tǒng)對仿真的需求。
國內(nèi)外學者嘗試結(jié)合機電暫態(tài)、電磁暫態(tài)兩種仿真方法,希望在仿真規(guī)模、計算速度、仿真精確度多個目標間尋求一平衡點。但混合仿真的思想本身即存在不可逾越的誤差,如交互誤差、模型誤差、接口誤差等,尋求多尺度下統(tǒng)一的建模方法可能是另一種演進途徑,筆者認為,采用動態(tài)相量法,不僅可仿真分析普通的電力系統(tǒng)動態(tài)特性,還能分析存在FACTS或HVDC裝置的電力系統(tǒng)動態(tài)特性,既能分析設備或系統(tǒng)的快速電磁暫態(tài)過程,又能分析其機電暫態(tài)過程,仿真步長介于兩類暫態(tài)過程之間,取值靈活,適用于分析快速動態(tài)過程。
典型的電力電子系統(tǒng)通常是由電力電子器件構(gòu)成的功率回路、控制回路和被控制對象3部分組成。形成這樣一個復雜的非線性數(shù)模混合系統(tǒng),會給設計和參數(shù)整定帶來巨大的困難。因此,以往采用的離線數(shù)字仿真中的“控制器”與實際控制器間存在差別,包括采樣誤差、通信延時、程序執(zhí)行延時等因素往往不能得到正確的反映,仿真可信度受到影響,因此,離線數(shù)字仿真只能應用在初始階段[25]。國內(nèi)外已研發(fā)出針對電力電子裝置的實時仿真平臺,將實際物理控制器接入到仿真系統(tǒng)中,實現(xiàn)硬件在線閉環(huán)測試與參數(shù)優(yōu)化。然而,這些應用中,大多將開關器件理想化,只能反映裝置的次暫態(tài)過程,對于不同時間尺度下的時變結(jié)構(gòu)動態(tài)過程,無法實現(xiàn)全面的裝置特性分析和物理測試。建立快速通斷下的功率流數(shù)學-物理模型,開展多電力電子裝置與系統(tǒng)多時間尺度的統(tǒng)一分析與建模方法以及開關動力學過程的混合建模仿真方法研究非常必要。
4)高頻次諧波和間諧波的發(fā)生機理、傳遞規(guī)律及其影響研究。
電力電子變換器為了提高其能量轉(zhuǎn)換效率,減少2 kHz頻帶內(nèi)的諧波和間諧波,開關頻率大幅提高。這種趨勢使得諧波發(fā)射范圍向調(diào)制頻率附近的高頻帶轉(zhuǎn)移。因此,當前在許多電力電子應用領域低于2 kHz的典型諧波分析應擴展到9 kHz[26]。這種問題在大量采用高頻功率轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的未來電網(wǎng)將更加突出,國際社會已經(jīng)高度關注。另一方面,間諧波的產(chǎn)生機理研究成為熱點,主要集中在:①供電電壓幅值和相角的波動產(chǎn)生邊帶頻率分量;②換流器半導體開關非同步切換等[27]。例如,文獻[28]通過頻域分析和實驗表明,光伏逆變器在與弱系統(tǒng)相連時,有可能產(chǎn)生間諧波[29]。文獻[30,31]的研究結(jié)果表明,變頻調(diào)速系統(tǒng)、新能源電力變換等采用雙級功率轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的場合有產(chǎn)生間諧波的風險。這一領域的基礎問題研究在我國并未很好開展。
3.2 高壓大容量柔性直流輸電的關鍵技術研究
大功率全控電力電子器件的進步和規(guī)模化可再生能源的開發(fā),使得柔性直流輸電得到快速發(fā)展。從目前在電網(wǎng)的應用需求上看,未來柔性直流技術的主要發(fā)展方向應為高壓大容量、多端與直流組網(wǎng)技術。從柔性直流輸電工程應用角度考慮,傳統(tǒng)電網(wǎng)換相高壓直流輸電(LCC-HVDC)以其技術上和經(jīng)濟上的獨特優(yōu)勢,目前在世界范圍內(nèi)已得到了廣泛應用,并不會就此停滯發(fā)展。因此,在未來的電網(wǎng)中必然會形成由VSC-HVDC和LCC-HVDC構(gòu)成的混合雙饋入或多饋入直流輸電系統(tǒng)的格局,深入研究分析該混合雙饋入或多饋入直流輸電系統(tǒng)的運行機理是極具工程實際價值的[32]。
多端直流輸電的基本原理于20世紀60年代中期被提出,屬于直流組網(wǎng)發(fā)展過程中的初級階段,是指由3個以上換流站,通過串聯(lián)、并聯(lián)或混聯(lián)方式連接起來的輸電系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn)多電源供電和多落點受電,但迄今全世界僅有5個真正意義上的多端常規(guī)直流輸電工程[33]。由于柔性直流輸電技術具有潮流翻轉(zhuǎn)時不改變電壓極性的特點,因此更適合于構(gòu)成多端直流系統(tǒng)。隨著可關斷器件、直流電纜制造水平的不斷提高,VSC-HVDC將在高壓大容量電能輸送方面成為多端直流輸電及直流電網(wǎng)中最主要的輸電技術[34]。
柔性直流輸電系統(tǒng),對于直流控制和保護的響應速度的要求比傳統(tǒng)直流輸電系統(tǒng)至少提高一個數(shù)量級,特別是暫時性閉鎖的引入使得控制和保護的聯(lián)系更加緊密[35],因而,對于高壓大容量換流器的組合集成方法、具備穿越直流故障能力的新型換流器拓撲結(jié)構(gòu)和換流規(guī)律以及混合換流器的耦合機理仍需進一步深入研究,對于直流輸電的關鍵設備,如高壓直流斷路器、大容量DC-DC變壓器、高壓直流電纜、直流傳感器、儲能設備等仍需進一步開發(fā)與研制。
3.3 大功率電力電子在電力傳輸中的互作用機理研究
1)混合交直流送出系統(tǒng)中大型火電機組群的次同步振蕩新問題研究。
大型火電機組經(jīng)固定串聯(lián)補償交流線路或高壓直流輸電線路送出可能存在次同步振蕩問題。隨著工業(yè)生產(chǎn)的持續(xù)發(fā)展和國民經(jīng)濟的穩(wěn)步增長,面對能源賦存和需求的逆向分布格局,我國電力系統(tǒng)已進入到集中式大型機組群協(xié)調(diào)運行、超特高壓、超大規(guī)模互聯(lián)電網(wǎng)正在形成、遠距離、交直流混合輸電的新時代。電網(wǎng)的互聯(lián)以及交直流混合輸電一方面由于電網(wǎng)耦合性的增強提高了系統(tǒng)的電氣阻尼[36],使系統(tǒng)的負阻尼頻率范圍逐漸縮小,正阻尼區(qū)域逐漸擴大。另一方面,由于系統(tǒng)規(guī)模的擴大以及功率調(diào)節(jié)設備的增多,系統(tǒng)的擾動也更加頻繁,整個系統(tǒng)由于多種功率調(diào)節(jié)設備的共同作用而可能進入到弱的電氣阻尼范圍,系統(tǒng)的電氣阻尼特性更加復雜。例如,我國蒙東呼貝系統(tǒng)的大型火電機組群一部分通過HVDC送出,一部分通過混合串補的交流線路送出,多個電廠的多臺機組的多個模態(tài)呈現(xiàn)出弱的電氣阻尼。在這種情況下,盡管該系統(tǒng)不會因電氣擾動激發(fā)機組軸系扭振模態(tài)的發(fā)散振蕩,導致軸系斷裂的巨大事故,但頻繁超過發(fā)電機軸系疲勞累積閾值的次同步振蕩會導致軸系的扭振累積疲勞損傷,大大降低汽輪機的服役年限[37]。因此,在含有多電力電子裝置的電力系統(tǒng)中,次同步振蕩問題不再簡單的表現(xiàn)為單一電廠、單一機組、單一模態(tài)的發(fā)散型次同步振蕩問題,而有可能出現(xiàn)多電廠、多機組、多模態(tài)的區(qū)域性弱阻尼的次同步振蕩問題,目前國內(nèi)外對這一問題的研究較少。
2)規(guī)模化新能源發(fā)電經(jīng)串補或直流遠距離送出引發(fā)的次同步振蕩現(xiàn)象研究。
近年來,風力發(fā)電在國內(nèi)外得到了迅猛發(fā)展。由于風電場大多處在偏遠地區(qū),遠離負荷中心,為解決大規(guī)模風電外送問題,串聯(lián)補償技術再次得到廣泛應用。但串聯(lián)補償同樣可能會誘發(fā)風電機組的次同步振蕩問題,影響風電場以及外送系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行[38,39]。除了傳統(tǒng)的次同步振蕩問題外[40-46],SSCI是近年來出現(xiàn)的較新的次同步振蕩現(xiàn)象,發(fā)生于風力發(fā)電機組的變流器與串補線路之間。2009年9月,在美國德克薩斯州的某風電場發(fā)生了一起SSCI事故,造成風力發(fā)電機大量跳機以及內(nèi)部撬棒電路損壞,這是目前公布的第一起SSCI事故[47,48],近幾年隨著我國風力發(fā)電的飛速發(fā)展,在河北和新疆地區(qū)的風電廠也相繼出現(xiàn)了類似的SSCI現(xiàn)象。由于是發(fā)生于轉(zhuǎn)子側(cè)變流器與串補線路之間的相互作用,SSCI與發(fā)電機組的軸系扭振頻率無關,振蕩頻率完全取決于變流器控制以及電氣輸電系統(tǒng)的結(jié)構(gòu),因此不存在固定的振蕩頻率。此外,由于與機械系統(tǒng)無關,其電壓和電流的振蕩發(fā)散速度遠快于傳統(tǒng)的次同步振蕩[49]。研究表明,在目前采用的4類風力發(fā)電機中,雙饋感應風機的SSCI問題最為嚴重[50]。文獻[51]分析了雙饋感應風機經(jīng)串補線路送出引起的與軸系不相關的次同步振蕩問題,即IGE與SSCI,但由于在分析方法上未對兩種問題進行區(qū)分,該文缺乏對SSCI現(xiàn)象存在的有力證明。文獻[52]采用兩種穩(wěn)態(tài)模型對IGE和SSCI進行了區(qū)分,特征值分析的結(jié)果表明,次同步振蕩模式的主要參與者是與網(wǎng)絡和發(fā)電機相關的狀態(tài)變量,并認為兩種模型不存在明顯差異。但該文同時指出,頻率掃描法是基于雙饋感應發(fā)電機的穩(wěn)態(tài)等效,即使考慮了轉(zhuǎn)子側(cè)變換器注入的穩(wěn)態(tài)電壓,也無法顧及到變流器控制的動態(tài)影響,因此弱化了SSCI的作用。因此,SSCI仍需進一步分析并采取相應的措施加以解決。
3.4 多源、多變換系統(tǒng)的可靠性評估
在過去的幾個世紀,電力電子技術的進步大大促進了新能源發(fā)電技術的發(fā)展,在采用了更加智能的控制策略后,現(xiàn)代電力電子技術使得新能源發(fā)電更加具有可控性以及與傳統(tǒng)發(fā)電廠一樣具有主動性。從圖4所示的風力發(fā)電技術的發(fā)展來看,一方面,為了降低成本,風機的容量和尺寸在逐漸增加;另一方面,圖中深色區(qū)域表示電力電子在風機容量中的覆蓋率,可看出其由早期的不占用風機容量的軟啟動裝置,逐漸發(fā)展為僅通過風機容量30%的換流器(雙饋感應風力發(fā)電機),再到完全通過風機全部容量的換流器(直驅(qū)型風力發(fā)電機)[53]。而對于光伏系統(tǒng)來說,其已成為一個完全基于電力電子并網(wǎng)發(fā)電的系統(tǒng)。電力電子變換器在新能源電力系統(tǒng)中的比重逐漸增大。

圖4 風機尺寸與其電力電子裝備的發(fā)展歷程Fig.4 Evolution of wind turbine size and the power electronics
電力電子變換器比重的增加一方面使得系統(tǒng)更加靈活,另一方面也使得電力系統(tǒng)的可靠性相對下降。現(xiàn)場運行經(jīng)驗表明,電力電子變換器通常是影響新能源電力系統(tǒng)故障率、壽命以及維修成本的最關鍵設備之一。
文獻[54]對約350個岸上風電機組的35 000次故障停機事件進行了數(shù)據(jù)統(tǒng)計,這些數(shù)據(jù)分別來自于SCADA系統(tǒng)、故障和報警記錄,工作指令和服務報告以及運行和維護商報告。圖5的數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果表明,電力電子變換器對整個風機的故障貢獻率達13%,占整個停機時間的18.4%。
文獻[55]給出了一個大型光伏發(fā)電站自2001~2006年的現(xiàn)場統(tǒng)計數(shù)據(jù),該電站包括11 700個相同的光伏板和26個相同的135 kW的光伏并網(wǎng)逆變器。圖6表明,因光伏并網(wǎng)逆變器故障引起的非計劃維修事件占整體的37%,而其相關的維修成本達到59%。從保修時間的角度來看,目前的主要生產(chǎn)商為光伏并網(wǎng)逆變器提供平均5年的保修期,而光伏板是超過20年。因此,盡管光伏并網(wǎng)逆變器僅在系統(tǒng)的初始成本中占10%~20%,但逆變器的定期更換將增加額外的運行成本。

圖5 某風電場的各環(huán)節(jié)對故障貢獻Fig.5 Fault contribution of every section in a wind farm

圖6 某光伏發(fā)電廠可靠性統(tǒng)計Fig.6 Reliability statistics of a photovoltaic generating plant
綜上所述,由于大規(guī)模電力電子變換器接入的新能源電力系統(tǒng)可靠性問題需要引起足夠的重視,開展電壓源型逆變器集群系統(tǒng)中的裝置與系統(tǒng)可靠性理論和評估方法研究是新一代電網(wǎng)的重要基礎問題之一。
3.5 微網(wǎng)的經(jīng)濟優(yōu)化調(diào)度
微網(wǎng)是有源配電網(wǎng)的重要組成部分,其將分布式新能源發(fā)電、儲能以及負荷整合在一起,構(gòu)成有源配電網(wǎng)的基本單元,能夠靈活高效地實現(xiàn)分布式新能源的就地消納以及本地負荷的可靠供電[56]。微網(wǎng)既可實現(xiàn)并網(wǎng)運行,在電源充足時向電網(wǎng)輸送多余的電力,在電源不足時從電網(wǎng)中獲得能量補充;又可脫離主網(wǎng)孤島運行,避免主網(wǎng)對關鍵性負荷可能的負面影響,實現(xiàn)自治運行。在孤島運行方式下,分布式能源的優(yōu)化調(diào)配和高效利用是微網(wǎng)運行的一個重要目標。優(yōu)化調(diào)配包括發(fā)電成本最小、無功損耗最小、環(huán)境效益最高等多個目標[57]。其分為靜態(tài)調(diào)度和動態(tài)調(diào)度,靜態(tài)調(diào)度通常是基于平均功率的運行前的調(diào)度計劃,這種方式并未考慮到新能源發(fā)電的波動性和間歇性特點,預測誤差較大。因此,學者們開始對考慮預測誤差的短期、超短期靜態(tài)調(diào)度[58]以及實時動態(tài)調(diào)度進行研究[59]。除了微網(wǎng)內(nèi)部的優(yōu)化調(diào)度外,隨著分布式新能源的滲透率逐漸增加以及微網(wǎng)技術的日益成熟,微網(wǎng)的實用化程度會越來越高,將出現(xiàn)多地區(qū)多微網(wǎng)的有源配電網(wǎng)結(jié)構(gòu),對多個微網(wǎng)之間的優(yōu)化調(diào)度成為學者們逐漸關注的問題[60]。文獻[61]以各微網(wǎng)運行成本最低為目標討論了多微網(wǎng)構(gòu)成的智能配電網(wǎng)的經(jīng)濟運行問題。文獻[62]討論了離網(wǎng)型面向海島的多微網(wǎng)系統(tǒng)動態(tài)調(diào)度策略。文獻[63]基于多代理系統(tǒng)的智能配電網(wǎng)動態(tài)博弈框架,研究了多微網(wǎng)環(huán)境下的電能優(yōu)化管理方法。
3.6 微網(wǎng)群協(xié)調(diào)運行及其穩(wěn)定性分析
如上文所述,隨著單一微網(wǎng)研究的深入以及微網(wǎng)在實際系統(tǒng)中的逐步工程化,多微網(wǎng)運行方式成為可能。微網(wǎng)群是一種特殊的智能化的大規(guī)模微網(wǎng)運行模式,是由局部地區(qū)相鄰較近的多個微網(wǎng)組成,各子微網(wǎng)既可獨立自治運行,也可部分子微網(wǎng)或全部子微網(wǎng)互聯(lián)運行并完成某一特定的運行目標,如經(jīng)濟性、可靠性、穩(wěn)定性等;微網(wǎng)群還需要在其子微網(wǎng)出現(xiàn)暫態(tài)過程的情況下起到相互支撐的作用。與單一微網(wǎng)相類似,微網(wǎng)群還可并入主網(wǎng)運行。與單一的微網(wǎng)相比,微網(wǎng)群能夠?qū)崿F(xiàn)分布式新能源的合理調(diào)配和充分利用,與多個微網(wǎng)運行相比,微網(wǎng)群基于共同目標的協(xié)作化運行更強,同時暫態(tài)過程中能夠在個別子微網(wǎng)出現(xiàn)“危急”情況時,通過其他子微網(wǎng)與其實現(xiàn)“拉手”對該子微網(wǎng)進行頻率和電壓支撐,從而保證負荷的正常運行。由此可見,微網(wǎng)群是有源配電網(wǎng)中的一種智能化的高級組網(wǎng)方式,對其開展相應的運行模式、協(xié)調(diào)控制以及穩(wěn)定性分析及控制十分必要。
相對于單一微網(wǎng)的能量管理與控制,多微網(wǎng)的運行相對復雜,需要采用分層的能量管理和控制模式,除了需要考慮單個分布式電源的發(fā)電控制和負荷控制以及微網(wǎng)內(nèi)部多個分布式電源的協(xié)調(diào)控制外,還要考慮多個微網(wǎng)與主網(wǎng)之間的功率調(diào)配,這一層面通常是由更高一層的配電網(wǎng)絡操作管理系統(tǒng)來完成。而對于微網(wǎng)群來說,其還需要考慮各子微網(wǎng)之間的互聯(lián)狀態(tài)以及群級協(xié)作下各子微網(wǎng)之間的功率優(yōu)化調(diào)配和協(xié)調(diào)控制。因此,文獻[64]提出了在微網(wǎng)層控制之上增加一層群級的能量管理與協(xié)調(diào)控制,并以微網(wǎng)群的經(jīng)濟性和可再生能源的最大化利用為目標,以含有兩個子微網(wǎng)的微網(wǎng)群為例,對群級協(xié)調(diào)控制進行了初步研究。但其并未對群級協(xié)調(diào)控制中子微網(wǎng)群互聯(lián)控制、功率調(diào)配以及穩(wěn)定性控制開展深入的分析和研究。此外,微網(wǎng)群還可能形成多個微網(wǎng)子群,如由于電能形態(tài)不同而自然形成的直流微網(wǎng)子群和交流微網(wǎng)子群,或由于功率調(diào)配方式不同而形成的多個交流微網(wǎng)子群。因此,微網(wǎng)的群級能量管理和協(xié)調(diào)控制尚待深入研究。
對于微網(wǎng)穩(wěn)定性的研究,目前僅集中于對單個微網(wǎng)的小干擾分析以及頻率、電壓穩(wěn)定控制[65],而對于微網(wǎng)來說,盡管基于李雅普諾夫方法的分析在一定條件下仍然適用,但由于微網(wǎng)中負荷的變化對其影響較大,可能會頻繁的改變其穩(wěn)態(tài)運行點,在采用李雅普諾夫第一法時,可能需要根據(jù)不斷改變的系統(tǒng)運行點反復建立系統(tǒng)的狀態(tài)方程并重新求取其特征根來判斷系統(tǒng)的穩(wěn)定性。因此,需要考慮一種更加方便可行的適用于微網(wǎng)特點的穩(wěn)定性分析方法。而對于微網(wǎng)群而言,由于其運行模式較多,拓撲變化較為頻繁,甚至當拓撲發(fā)生變化時,擾動后的運行點與擾動前的穩(wěn)定運行點相距較遠,采用李雅普諾夫第一法分析還存在誤差較大的問題。因此,需要考慮一種更加靈活可行的穩(wěn)定性分析方法,對微網(wǎng)群中各子網(wǎng)孤立以及微網(wǎng)群聯(lián)合運行模式下的穩(wěn)定性進行分析。
清潔能源替代和電能替代的理念將使新能源和可再生能源高度滲透到新一代電網(wǎng)中,電力系統(tǒng)電力電子化是其發(fā)展的必然趨勢,電力電子技術是解決新能源規(guī)模化接入、大容量遠距離傳輸以及分布式微網(wǎng)的核心技術,希望本文通過分析討論、總結(jié)和提煉出的多源多變換復雜交直流系統(tǒng)的基礎問題在其研究中能有所啟發(fā)和借鑒,共同為推動新一代電網(wǎng)研究工作的開展獻計獻策。
[1] 董朝陽,趙俊華,文福拴,等.從智能電網(wǎng)到能源互聯(lián)網(wǎng):基本概念與研究框架[J].電力系統(tǒng)自動化,2014,38(15):1-11. Dong Chaoyang,Zhao Junhua,Wen Fushuan,et al.From smart grid to energy internet:basic concept and research framework[J].Automation of Electric Power Systems,2014,38(15):1-11.
[2] 覃一寧.美國發(fā)展新能源的政策思路、技術路徑分析及對中國的借鑒啟示[R].北京:2009.
[3] U.S.Energy Information Administration.Annual energy review 2011[R].U.S.Energy Information Administration,2011.
[4] 漢能控股集團,全聯(lián)新能源.全球新能源發(fā)展報告[R].北京:2014.
[5] Renewable Energy Policy Network for the 21st Century.Renewables 2014 global status report[R].Renewable Energy Policy Network for the 21st Century,2014.
[6] Communication from the commission to European Parliament,the Council,Renewable energy,Progressing towards the 2020 target,commission staff working document[R].Brussels,Belgium:European Commission,2011.
[7] Communication from the commission to European Parliament,the Council,the European economic and social committee and the committee of the Regions,Energy Roadmap 2050,commission staff working document[R].Brussels,Belgium:European Commission,2011.
[8] 史丹.中國可再生能源發(fā)展目標及實施效果分析[J].南京大學學報:哲學.人文科學.社會科學,2009(3):29-36. Shi Dan.Objectives of renewable energy development and the effects in China[J].Journal of Nanjing University(Philosophy,Humanities and Social Sciences),2009(3):29-36.
[9] 中華人民共和國發(fā)展和改革委員會.可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃[E].北京:中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會,2011.
[10]United States Department of Energy Office of Electric Transmission and Distribution.“Grid 2030” a national vision for electricity’s second 100 years[R].Washington.DC:United States Department of Energy,2003.
[11]United States Department of Energy Office of Electric Transmission and Distribution.National electric delivery technologies roadmap[R].Washington.DC:United States Department of Energy,2004.
[12]Airtricity Inc.European offshore supergrid proposal-creating a more powerful Europe-vision and executive summary[R].London:Airtricity Inc,2006.
[13]陳堅.電力電子學[M].北京:高等教育出版社,2004.
[14]李勃.電力電子——快速成長應用廣闊的節(jié)電產(chǎn)業(yè)[J].電氣時代,2007(6):24-30. Li Bo.Power electronics——Fast developmental and widely applied power saving industry[J].Electric Age,2007(6):24-30.
[15]Jiang H,Ekstrom A.Multi-terminal HVDC systems in urban areas of large cities[J].IEEE Transactions on Power Delivery,1998,13(4):1278-1284.
[16]Lu Weixing,Ooi B T.Multi-terminal DC transmission system for wind farms[C].IEEE Power Engineering Society Winter Meeting,Columbus,OH,2001,3:1091-1096.
[17]Lu Weixing,Ooi B T.Optimal acquisition and aggregation of offshore wind power by multi-terminal voltage source HVDC[J].IEEE Transactions on Power Delivery,2003,18(1):201-206.
[18]Lu Weixing,Ooi B T.Premium quality power park based on multi-terminal HVDC[J].IEEE Transactions on Power Delivery,2005,20(2):978-983.
[19]劉振亞.智能電網(wǎng)技術[M].北京:中國電力出版社,2010.
[20]黃如,葉樂,廖懷林.可再生能源互聯(lián)網(wǎng)中的微電子技術[J].中國科學:信息科學,2014,44(6):728-742. Huang Ru,Ye Le,Liao Huailin.Microelectronics technologies in renewable energy internet[J].Science China:Information Science,2014,44(6):728-742.
[21]Yang Y,Littler T,Sezer S,et al.Impact of cyber-security issues on smart grid[C].2nd IEEE PES International Conference and Exhibition on Innovative Smart Grid Technologies,Manchester,2011:1-7.
[22]郝為民.有序用電關鍵技術研究與需求響應應用展望[J].電氣應用,2013(1):6-9. Hao Weimin.Key technology study on orderly power utility and application prospect for demand response[J].Electrotechnical Application,2013(1):6-9.
[23]王剛,范學鑫,付立軍,等.采用周期軌Poincaré映射的非線性電力電子系統(tǒng)小干擾穩(wěn)定性分析[J].中國電機工程學報,2012,32(1):84-92. Wang Gang,F(xiàn)an Xuexin,F(xiàn)u Lijun,et al.Small signal stability analysis of nonlinear power electronic systems based on Poincaré mapping of the periodic orbit[J].Proceedings of the CSEE,2012,32(1):84-92.
[24]肖湘寧,羅超,陶順.電氣系統(tǒng)功率理論的發(fā)展與面臨的挑戰(zhàn)[J].電工技術學報,2013,28(9):1-10. Xiao Xiangning,Luo Chao,Tao Shun.Development and challenges of power theory[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2013,28(9):1-10.
[25]湯廣福,劉文華.提高電網(wǎng)可靠性的大功率電力電子技術基礎理論[M].北京:清華大學出版社,2010.
[26]Luszcz J.High frequency harmonics emission of modern power electronic AC-DC converters[C].2013 8th International Conference on Compatibility and Power Electronics,Ljubljana,2013:269-274.
[27]Li Ming,Wang Yue,Lei Wanjun.Inter-harmonic resonance suppression with hybrid parallel power filters[C].International Power Electronics Conference,Sapporo,2010:1671-1674.
[28]Messo T,Jokipii J,Aapro A,et al.Time and frequency-domain evidence on power quality issues caused by grid-connected three-phase photovoltaic inverters[C]. 16th European Conference on Power Electronics and Applications,Lappeenranta,2014:1-9.
[29]De Rosa F,Langella R,Sollazzo A,et al.On the interharmonic components generated by adjustable speed drives[J].IEEE Transactions on Power Delivery,2005,20(4):2535-2543.
[30]Soltani H,Loh P C,Blaabjerg F,et al.Sources and mitigation of interharmonics in back-to-back controllable drives[C].16th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE’14-ECCE Europe),Lappeenranta,2014:1-9.
[31]Langella R,Sollazzo A,Testa A.A new approach for the computation of harmonics and interharmonics produced by AC/DC/AC conversion systems with PWM inverters[J].European Transactions on Electrical Power,2010,20(1):68-82.
[32]郭春義.新型混合雙饋入直流輸電系統(tǒng)的基礎特性研究[D].北京:華北電力大學,2012.
[33]張文亮,湯涌,曾南超.多端高壓直流輸電技術及應用前景[J].電網(wǎng)技術,2010,34(9):1-6. Zhang Wenliang,Tang Yong,Zeng Nanchao.Multi-terminal HVDC transmission technologies and its application prospects in China[J].Power System Technology,2010,34(9):1-6.
[34]湯廣福,賀之淵,龐輝.柔性直流輸電工程技術研究、應用及發(fā)展[J].電力系統(tǒng)自動化,2013,37(15):3-14. Tang Guangfu,He Zhiyuan,Pang Hui.Research,application and development of VSC-HVDC engineering technology[J].Automation of Electric Power Systems,2013,37(15):3-14.
[35]梁少華,田杰,曹冬明,等.柔性直流輸電系統(tǒng)控制保護方案[J].電力系統(tǒng)自動化,2013,37(15):59-65. Liang Shaohua,Tian Jie,Cao Dongming,et al.A control and protection scheme for VSC-HVDC system[J].Automation of Electric Power Systems,2013,37(15):59-65.
[36]鄭蕤.帶串聯(lián)補償?shù)慕恢绷鞑⒘邢到y(tǒng)次同步振蕩特性研究[D].北京:華北電力大學,2011.
[37]Xiao Xiangning,Zhang Jian,Guo Chunlin,et al.A new subsynchronous torsional interaction and its mitigation countermeasures[C].IEEE Energytech Cleveland,OH,2013:1-5.
[38]畢天姝,孔永樂,肖仕武,等.大規(guī)模風電外送中的次同步振蕩問題[J].電力科學與技術學報,2012,27(1):10-15. Bi Tianshu,Kong Yongle,Xiao Shiwu,et al.Review of sub-synchronous oscillation with large-scale wind power transmission[J].Journal of Electric Power Science and Technology,2012,27(1):10-15.
[39]中華人民共和國發(fā)展和改革委員會.可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃[E].北京:中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會,2007.
[40]Thirumalaivasan R,Janaki M,Prabhu N.Damping of SSR using subsynchronous current suppressor with SSSC[J].IEEE Transactions on Power Systems,2013,28(1):64-74.
[41]Faried S O,Unal I,Rai D,et al.Utilizing DFIG-based wind farms for damping subsynchronous resonance in nearby turbine-generators[J].IEEE Transactions on Power Systems,2013,28(1):452-459.
[42]Rai D,F(xiàn)aried S O,Ramakrishna G,et al.An SSSC-based hybrid series compensation scheme capable of damping subsynchronous resonance[J].IEEE Transactions on Power Delivery,2012,27(2):531-540.
[43]Xie Xiaorong,Guo Xijiu,Han Yingduo.Mitigation of multimodal SSR using SEDC in the Shangdu series-compensated power system[J].IEEE Transactions on Power Systems,2011,26(1):384-391.
[44]Chen Wuhui,Bi Tianshu,Yang Qixun,et al.Analysis of nonlinear torsional dynamics using second-order solutions[J].IEEE Transactions on Power Systems,2010,25(1):423-432.
[45]李偉,肖湘寧,趙洋.無功發(fā)生源抑制次同步振蕩的機理分析[J].電工技術學報,2011,26(4):168-174. Li Wei,Xiao Xiangning,Zhao Yang.Mechanism analysis of static var source depressing subsynchronous oscillations[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2011,26(4):168-174.
[46]謝小榮,武云生,林驚濤,等.采用遺傳-模擬退火算法優(yōu)化設計SVC次同步阻尼控制器[J].電力系統(tǒng)自動化,2009,33(19):11-14. Xie Xiaorong,Wu Yunsheng,Lin Jingtao,et al.Optimal design of SVC subsynchronous damping controller using genetic and simulated annealing algorithm[J].Automation of Electric Power Systems,2009,33(19):11-14.
[47]Lawrence C,Gross J P.Sub-synchronous grid conditions:new event,new problem,and new solutions[C].Western Protective Relay Conference,Spokane Washington,2010.
[48]Adams J,Carter C,Huang Shun-Hsien.ERCOT experience with sub-synchronous control interaction and proposed remediation[C].IEEE PES Transmission and Distribution Conference and Exposition (T&D),Orlando,F(xiàn)L,2012:1-5.
[49]Irwin G D,Jindal A K,Isaacs A L.Sub-synchronous control interactions between type 3 wind turbines and series compensated AC transmission systems[C].IEEE Power and Energy Society General Meeting,San Diego,CA,2012:1-6.
[50]Badrzadeh B,Saylors S.Susceptibility of wind turbines to sub-synchronous control and torsional interaction[C].IEEE PES Transmission and Distribution Conference and Exposition (T&D),Orlando,F(xiàn)L,2012:2073-2082.
[51]Nath R,Grande-Moran C.Study of sub-synchronous control interaction due to the interconnection of wind farms to a series compensated transmission system[C].IEEE PES Transmission and Distribution Conference and Exposition (T&D),Orlando,F(xiàn)L,2012:1-6.
[52]Suriyaarachchi D H R,Annakkage U D,Karawita C,et al.A procedure to study sub-synchronous interactions in wind integrated power systems[J].IEEE Transactions on Power Systems,2013,28(1):377-384.
[53]Blaabjerg F,Ma Ke.Future on power electronics for wind turbine systems[J].IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 2013,1(3):139-152.
[54]Reliawind.Report on wind turbine reliability profiles-field data reliability analysis[R].2011.
[55]Moore L M,Post H N.Five years of operating experience at a large,utility-scale photovoltaic generating plant[J].Progress in Photovoltaics:Research and Applications,2008,16(3):249-259.
[56]王成山,李鵬.分布式發(fā)電、微網(wǎng)與智能配電網(wǎng)的發(fā)展與挑戰(zhàn)[J].電力系統(tǒng)自動化,2010,34(2):10-14+23. Wang Chengshan,Li Peng.Development and challenges of distributed generation,the micro-grid and smart distribution system[J].Automation of Electric Power Systems,2010,34(2):10-14+23.
[57]陳潔,楊秀,朱蘭,等.微網(wǎng)多目標經(jīng)濟調(diào)度優(yōu)化[J].中國電機工程學報,2013,33(19):57-66+19. Chen Jie,Yang Xiu,Zhu Lan,et al.Microgrid multi-objective economic dispatch optimization[J].Proceedings of the CSEE,2013,33(19):57-66+19.
[58]吳雄,王秀麗,王建學,等.微網(wǎng)經(jīng)濟調(diào)度問題的混合整數(shù)規(guī)劃方法[J].中國電機工程學報,2013,33(28):1-9. Wu Xiong,Wang Xiuli,Wang Jianxue,et al.Economic generation scheduling of a microgrid using mixed integer programming[J].Proceedings of the CSEE,2013,33(28):1-9.
[59]石慶均,耿光超,江全元.獨立運行模式下的微網(wǎng)實時能量優(yōu)化調(diào)度[J].中國電機工程學報,2012,32(16):26-35. Shi Qingjun,Geng Guangchao,Jiang Quanyuan.Real-time optimal energy dispatch of standalone microgrid[J].Proceedings of the CSEE,2012,32(16):26-35.
[60]Ng E J,El-Shatshat R A.Multi-microgrid control systems (MMCS)[C].IEEE Power and Energy Society General Meeting,Minneapolis,MN,2010:1-6.
[61]江潤洲,邱曉燕,李丹,等.含儲能系統(tǒng)的多微網(wǎng)智能配電系統(tǒng)經(jīng)濟運行[J].電網(wǎng)技術,2013,37(12):3596-3602. Jiang Runzhou,Qiu Xiaoyan,Li Dan,et al.Economic operation of smart distribution network containing multi microgrids and energy storage system[J].Power System Technology,2013,37(12):3596-3602.
[62]周永智,吳浩,李怡寧,等.基于MCS_PSO算法的鄰近海島多微網(wǎng)動態(tài)調(diào)度[J].電力系統(tǒng)自動化,2014,38(9):204-210. Zhou Yongzhi,Wu Hao,Li Yining,et al.Dynamic dispatch of multi-microgrid for neighboring islands based on MCS-PSO algorithm[J].Automation of Electric Power Systems,2014,38(9):204-210.
[63]江潤洲,邱曉燕,李丹.基于多代理的多微網(wǎng)智能配電網(wǎng)動態(tài)博弈模型[J].電網(wǎng)技術,2014,38(12):3321-3327. Jiang Runzhou,Qiu Xiaoyan,Li Dan.Multi-agent system based dynamic game model of smart distribution network containing multi-microgrid[J].Power System Technology,2014,38(12):3321-3327.
[64]高春鳳.微網(wǎng)群自助與協(xié)調(diào)控制關鍵技術研究[D].北京:中國農(nóng)業(yè)大學,2014.
[65]張明銳,杜志超,黎娜,等.高壓微網(wǎng)孤島運行時頻率穩(wěn)定控制策略研究[J].中國電機工程學報,2012,32(25):20-26+6. Zhang Mingrui,Du Zhichao,Li Na,et al.Control strategies of frequency stability for islanding high-voltage microgrids[J].Proceedings of the CSEE,2012,32(25):20-26+6.
Basic Problems of the New Complex AC-DC Power Grid with Multiple Energy Resources and Multiple Conversions
XiaoXiangning
(State Key Laboratory for Alternate Electrical Power System with Renewable Energy Sources(North China Electric Power University) Beijing 102206 China)
Firstly,from the point of domestic and overseas energy development,the paper discusses the characteristics of multiple energy resources and multiple conversions of the power system caused by widely used new energy resources.Accordingly,the constitution and structure of the new generation power grid are visualized.Based on that,the six distinctive characteristics in the development of the power grid are discussed in detail.And one of the core problems for the future power grid,which is the widely used power electronics technology in the power system and its five key technologies,is analyzed thoroughly.Furthermore,the paper summarizes the basic problems in the complex AC-DC system with multiple energy resources and multiple conversions,which provide the guidance for the improvement and development of the power electronic technologies in the new generation of the power grid.
New energy resources,multiple energy resources and multiple conversions,power electronic,key technology,basic problem
2015-05-12 改稿日期2015-05-28
TM315
肖湘寧 男,1953年生,教授,博士生導師,研究方向為新能源電網(wǎng)中的電力電子技術、電力系統(tǒng)電能質(zhì)量等。(通信作者)