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電力電子技術(shù)在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用
  • 企業(yè):控制網(wǎng)     領(lǐng)域:變頻器與軟啟動器     行業(yè):輸配電    
  • 點擊數(shù):1342     發(fā)布時間:2008-11-18 20:47:50
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   電力電子技術(shù)是電工技術(shù)中的新技術(shù),是電力與電子技術(shù)(強電和弱電技術(shù))的融合,已在國民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著巨大作用,對未來輸電系統(tǒng)性能將產(chǎn)生巨大影響。目前電力電子技術(shù)的應(yīng)用已涉及電力系統(tǒng)的各個方面,包括發(fā)電環(huán)節(jié)、輸配電系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)等等。
  一、發(fā)電環(huán)節(jié)
  電力系統(tǒng)的發(fā)電環(huán)節(jié)涉及發(fā)電機(jī)組的多種設(shè)備,電力電子技術(shù)的應(yīng)用以改善這些設(shè)備的運行特性為主要目的。
  (二)大型發(fā)電機(jī)的靜止勵磁控制。靜止勵磁采用晶閘管整流自并勵方式,具有結(jié)構(gòu)簡單、可靠性高及造價低等優(yōu)點,被世界各大電力系統(tǒng)廣泛采用。由于省去了勵磁機(jī)這個中間慣性環(huán)節(jié),因而具有其特有的快速性調(diào)節(jié),給先進(jìn)的控制規(guī)律提供了充分發(fā)揮作用并產(chǎn)生良好控制效果的有利條件。
  (二)水力、風(fēng)力發(fā)電機(jī)的變速恒頻勵磁。水力發(fā)電的有效功率取決于水頭壓力和流量,當(dāng)水頭的變化幅度較大時(尤其是抽水蓄能機(jī)組),機(jī)組的最佳轉(zhuǎn)速亦隨之發(fā)生變化。風(fēng)力發(fā)電的有效功率與風(fēng)速的三次方成正比,風(fēng)車捕捉最大風(fēng)能的轉(zhuǎn)速隨風(fēng)速而變化。為了獲得最大有效功率,可使機(jī)組變速運行,通過調(diào)整轉(zhuǎn)子勵磁電流的頻率,使其與轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速疊加后保持定子頻率即輸出頻率恒定。此項應(yīng)用的技術(shù)核心是變頻電源。
  (三)發(fā)電廠風(fēng)機(jī)水泵的變頻調(diào)速。發(fā)電廠的廠用電率平均為8%,風(fēng)機(jī)水泵耗電量約占火電設(shè)備總耗電量的65%,且運行效率低。使用低壓或高壓變頻器,實施風(fēng)機(jī)水泵的變頻調(diào)速,可以達(dá)到節(jié)能的目的。低壓變頻器技術(shù)已非常成熟,國內(nèi)外有眾多的生產(chǎn)廠家,并有完整的系列產(chǎn)品,但具備
  (四)太陽能發(fā)電控制系統(tǒng)。開發(fā)利用無窮盡的潔凈新能源———太陽能,是調(diào)整未來能源結(jié)構(gòu)的一項重要戰(zhàn)略措施。大功率太陽能發(fā)電,無論是獨立系統(tǒng)還是并網(wǎng)系統(tǒng),通常需要將太陽能電池陣列發(fā)出的直流電轉(zhuǎn)換為交流電,所以具有最大功率跟蹤功能的逆變器成為系統(tǒng)的核心。日本實施的陽光計劃以3~4kW的戶用并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)為主,我國實施的送電到鄉(xiāng)工程則以10~15kW的獨立系統(tǒng)居多,而大型系統(tǒng)有在美國加州的西門子太陽能發(fā)電廠(7.2MW)等。
  二、輸電環(huán)節(jié)
  (一)柔性交流輸電技術(shù)(FACTS)
  交流輸電或電網(wǎng)的運行性能。已應(yīng)用的FACTS控制器有靜止無功補償器(SVC)、靜止調(diào)相機(jī)(STATCON)、靜止快速勵磁器(PSS)、串聯(lián)補償器(SSSC)等。近年來,柔性交流輸電技術(shù)已經(jīng)在美國、日本、瑞典、巴西等國重要的超高壓輸電工程中得到應(yīng)用。國內(nèi)也對FACTS進(jìn)行了深入的研究和開發(fā),
  (二)高壓直流輸電技術(shù)(HVDC)
  流站可以搬遷,可以使中型的直流輸電工程在較短的輸送距離也具有競爭力。此外,可關(guān)斷器件組成的換流器,由于采用了可關(guān)斷的電力電子器件,可避免換相失敗,對受端系統(tǒng)的容量沒有要求,故可用于向孤立小系統(tǒng)(海上石油平臺、海島) 供電,今后還可用于城市配電系統(tǒng),并用于接入
  1.天生橋—廣州直流輸電工程(2001年)±500kV,1800MW,980km
  2.三峽—常州直流輸電工程(2003年)±500kV,3000MW,890km
  3.三峽—廣州直流輸電工程(2004年)±500kV,3000MW,962km
  近年來,直流輸電技術(shù)又有新的發(fā)展,輕型直流輸電采用IGBT等可關(guān)斷電力電子器件組成換流器,應(yīng)用脈寬調(diào)制技術(shù)進(jìn)行無源逆變,解決了用直流輸電向無交流電源的負(fù)荷點送電的問題。同時大幅度簡化設(shè)備,降低造價。世界上第一個采用IGBT構(gòu)成電壓源換流器的輕型直流輸電工業(yè)性試驗工程于1997年投入運行。
  (三)靜止無功補償器(SVC)
  SVC是用以晶閘管為基本元件的固態(tài)開關(guān)替代了電氣開關(guān),實現(xiàn)快速、頻繁地以控制電抗器和電容器的方式改變輸電系統(tǒng)的導(dǎo)納。SVC可以有不同的回路結(jié)構(gòu),按控制的對象及控制的方式不同分別稱之為晶閘管投切電容器(TSC)、晶閘管投切電抗器(TSR)或晶閘管控制電抗器(TCR)。我國輸電系
   三、配電環(huán)節(jié)
   是快速發(fā)展的姊妹型新式電力電子技術(shù)。采用FACTS的核心是加強交流輸電系統(tǒng)的可控性和增大其電力傳輸能力;發(fā)展CP的目的是在配電系統(tǒng)中加強供電的可靠性和提高供電質(zhì)量。CP和FACTS的共同基礎(chǔ)技術(shù)是電力電子技術(shù),各自的控制器在結(jié)構(gòu)和功能上也相同,其差別僅是額定電氣值不同
  四、其他應(yīng)用
  (一)同步開斷技術(shù)
  實現(xiàn)同步開斷的根本出路在于用電子開關(guān)取代機(jī)械開關(guān)。美國西屋公司已制造出13KV、600A、由GTO元件組成的固態(tài)開關(guān),安裝在新澤西州的變電站中使用。GTO開斷時間可縮短到1/3ms,這是一般機(jī)械開關(guān)無法比擬的。現(xiàn)在,由固態(tài)開關(guān)構(gòu)成的電容器組的配電系統(tǒng)“軟開關(guān)”已問世。
  (二)直流電源
  許多負(fù)載必須使用直流電源,世界上發(fā)電總量的20—30%
  (三)不間斷電源(UPS)和各種AC—DC、DC—AC開關(guān)電源
  程控交換站,計算機(jī)、電視、醫(yī)療設(shè)備、航天、航海艦艇及家電上,都廣泛應(yīng)用開關(guān)電源,這些開關(guān)電源都采用高頻化技術(shù),使其體積重量大大減小,能耗和材料也大為降低。為提高電源的單位功率密度,開關(guān)電源高頻化是發(fā)展的方向。為減少由于頻率提高而使開關(guān)損耗增加的問題,從而發(fā)展了各種軟開關(guān)技術(shù)。
  (四)各種頻率的全固態(tài)化交流電源
  這是為各種工業(yè)需要的變頻電源。在20世紀(jì)80年代末,我國約有20萬臺60—200KW的高頻設(shè)備,現(xiàn)在用晶閘管中頻感應(yīng)加熱裝置已完全取代了中頻發(fā)電機(jī),國內(nèi)已形成200—8000Hz,功率為100—3000KW的系列產(chǎn)品。在高頻電源方面則用功率MOSEFT制造出1000KW/15—600KHz(比利時),用SIT(靜電感應(yīng)晶閘管)制造出1000KW/200KHz和400KW/400KHz(日本)的感應(yīng)加熱裝置,效率都在90%以上。國內(nèi)已研制出75KW/200KHz的SIT感應(yīng)加熱裝置。這樣采用全固態(tài)高頻感應(yīng)加熱裝置可以大大節(jié)能。

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