直流配电网电压控制技术综述
2021-04-08吴在军谢兴峰杨景刚司鑫尧杨媛平曹骁勇
电力工程技术 2021年2期
吴在军,谢兴峰,杨景刚,,司鑫尧,杨媛平,曹骁勇
(1.东南大学电气工程学院,江苏 南京 210096;2.国网江苏省电力有限公司电力科学研究院,江苏 南京 211103)
0 引言
随着分布式可再生能源发电渗透率的提高和电动汽车充电站的普及,以及包含风、光、储的微电网的快速发展,交流配电网的运行和管理受到了挑战。相比于交流配电网,直流配电系统可以实现闭环运行,具有多种供电方式,潮流灵活可控,更有利于整合和消纳如风力发电和太阳能发电等可再生能源[1—3]。在向数据中心、商业中心、工业系统、电动汽车、高铁等直流负荷供电时,直流配电可省去一级交流变直流的环节,提高供电效率[4—5]。新型的碳化硅等电力电子器件具有更低的开关损耗和通态损耗,未来其在变流器中的应用可使得直流换流站相比于同等容量的传统交流变压器具有更高的效率[6]。另外,直流微电网和高压直流输电系统的快速发展也促使研究人员思考如何将两者互连,而直流配电系统是很好的解决方法[7—8]。
美国弗吉尼亚理工CPES中心最初提出了交直流混合配电系统的构想[7];美国北卡罗来纳大学提出了多端口能量路由器,可用于构建灵活的直流配电系统[9]。德国亚琛工业大学提出了“City of Tomorrow”城市供电方案,并在校园内建成了10 kV直流配电实际工程[10]。国内已经建成或正在规划建设中的示范工程主要有苏州工业园区±10 kV中压双端直流配电示范工程[11]、浙江海宁尖山新区“基于柔性互联的源……
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