常规HVDC 技术在智能电网的应用
超高压直流输电技术在远距离大容量输电、异步联网、海底电缆送电等方面具有优势,因而得到了广泛应用。而特高压直流输电更可以有效节省输电走廊,降低系统损耗,提高送电经济性,它为我国解决能源分布不均、优化资源配置提供了有效途径。截至2009 年,我国已建成7 个超高压直流输电工程和2 个直流背靠背工程,直流输电线路总长度达7 085 km,输送容量近20 GW,线路总长度和输送容量均居世界第一。预计到2020 年,我国将建成“强交强直”的特高压混合电网和坚强的送、受端电网,预计直流工程达50 项,其中规划建设30 多个特高压工程,包括5 个±1 000 kV 的直流工程。
2007 年底,向家坝至上海±800 kV/6 400 MW 特高压直流示范工程开工建设,这是世界上第一条基于6 英寸晶闸管阀的特高压直流工程。目前正在调试的灵宝II 扩建工程是世界上首次开展基于6 英寸晶闸管提升至4.5 kA 换流阀的工程实践,为超/特高压直流输送进一步提升容量作好了技术储备。
2009 年初,±660 kV 宁东—山东直流工程启动,其单阀的耐压水平创直流输电工程之最,单阀串连晶闸管级的数量创工程之最,而1 000 kV/5 kA 的特高压直流工程的可行性也在研究之中。±800 kV 及以上特高压直流换流阀接线方式均采用双12 脉动换流阀构成,如图1 所示。500 及660 kV 工程采用单12 脉动换流阀构成。未来我国直流系统将形成125,500,660,800,1 000 kV 的电压等级序列,形成额定电流3,3.5,4,4.5,5 kA 的电流等级序列。
图1 特高压直流换流站基本接线方式
超大容量直流输电的成功条件之一是受端有强大的交流系统,提供足够的短路电流(换相电流),而受端负荷过大将直接影响直流系统的稳定,受端系统接受能力的研究是今后的重要课题。
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