随着可再生能源的继续发展,以及现有电网技术升级等方面的需求,柔性直流输电未来的发展将会继续集中在风电场的组网和集中送出、区域电网的互联、城市中心负荷的电力输送等方面。
这些应用场合在很多情况下需要实现多电源输入和多落点的供电,这就需要采用多端直流甚至直流电网技术。
多端直流输电(multi-terminal hvdc)是直流电网发展的初级阶段,是由3个以上换流站通过串联、并联或混联方式连接起来的输电系统,能够实现多电源供电和多落点受电。由于 vsc-hvdc 技术具有潮流翻转时不改变电压极性的特点,因此更适合于构成多端直流系统。
随着可关断器件、直流电缆制造水平的不断提高,vsc-hvdc 将在高压大容量电能输送方面成为多端直流输电及直流电网中最主要的输电方式。直流电网需要攻克的技术主要包括高压直流断路器、大容量 dc/dc 变压器和高压直流电缆等。
直流电网是由高压直流(hvdc)技术构成的电力系统,它是将直流发电厂或/和可再生能源通过高压直流输电线路传送到直流负载和变电站的电力系统。传统的电力系统是基于交流(ac)输电的,而直流电网则采用了直流(dc)输电方式。直流电网通常包括hvdc输电线路,到达各个互联电网和/或负载和储能设备的hvdc变电站,以及控制和保护这些设备的技术装置。
相比传统的交流电网,直流电网有以下优点:
1. 高效能:直流电网的电力传输途中不需要经过稳流器等附加的设备,不会产生因线路电阻而导致的电力损耗。这使得直流输电系统有更高的能量传输效率,减少了额外的成本。
2. 长距离输电:由于直流电网的输电线路中的电压等级更高,直流输电比交流输电更适合长距离电力传输,可以轻松地跨越大陆,为不同地区的电力供应链提供了新的可能性。
3. 占地面积小:由于直流输电线路的电容量高于交流电路,所以电线梯架结构相对来说更小,需要的杆塔更少,地形平坦的情况下,甚至可以自己支撑电线,从而减少设备占地面积。
4. 可靠性高:由于直流电网的各个部分具有高度的控制和保护能力,能够准确识别并控制可能出现的故障,从而保证电力传输的可靠性和稳定性。
综上所述,直流电网是一种新型的电气系统,采用直流输电方式进行高效、长距离的电力传输。它具有高效率、占地面积小、可靠性高等优点,具有很大的发展前景。
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