直流输电行业专题报告:特高压与柔直共振直流项目加速落地.docx
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1、直流输电行业专题报告:特高压与柔直共振,直流项目加速落地直流输电技术简介:服务大容量、长距离输送需求直流输电技术:大容量、长距离输电的需求成为高压直流输电技术发展的契机电力发展初期,直流输电由于无法直接升压,输电距离受到较大限制,线路损耗随着输电距离增加和容量增大而急剧上升,难以满足需求。自19世纪80年代末三相交流发电机以及交流变压器的发明以来,交流电可以通过电磁感应就行升压和降压操作,从而以高压小电流的方式实现电力的输送,减小损耗,因而获得快速的发展,迄今仍是电力系统的基础。随着电网范围的扩大,交流输电的局限性也逐渐显现:交流输电需要电网同步、大量的无功补偿设备,随着输电距离的增加而产生较
2、大的压降,长距离输电线路损耗大,系统复杂。与此同时,随着电力电子技术的进步,尤其是大功率换流器的成功商用,高压直流输电成为了可能。高压直流输电也再一次进入人们的视野,迎来了新的发展机会。高压直流输电的系统主要由送端换流站(整流站)、直流输电线路、受端换流站(逆变站)组成。电能从一侧的交流电网导出,经整流站转化为直流,架空线或电缆传送至受端,在逆变站转化为交流,并进一步进入受端交流电网。其中,直流输电的核心设备集中于换流站,具体包括换流阀、换流变压器、控制保护系统、平波电抗器、无功补偿设备和交流滤波器等。相比于交流输电,高压直流输电具备以下的优点:1)理论上无输送容量限制;2)直流输电线路无对地
3、电容,无需无功补偿装置;3)两端交流电网可以异步运行,无电网同步性问题。第一条商业化的高压直流输电线路于1954年在瑞典建成,目前世界各地尤其是欧洲、美洲以及中国已有多条建成的直流输电项目。在电力系统中,直流输电工程的主要应用场景包括:点对点长距离传输(特高压直流)、海底电缆(海风柔直)、大电网联接与隔绝(直流联网)等一一其中,结合当下我国推进新型电力系统的建设进程,西部区域的陆上复合型能源大基地(风光水、风光火储、风光水储等)分批次滚动推进,与东部方向的远海风电项目规模化开发带来的大容量、长距离输电需求,我们预计特高压直流项目(含直流混合项目)与海风柔直项目有望迎来批量建设的高景气周期。特高
4、压直流及直流混合项目特高压直流输电(UHVDC)是指80OkV(750kV)及以上电压等级的直流输电及相关技术。特高压直流输电的主要特点是输送容量大、输电距离远、电压等级高,可用于电力系统非同步联网。2017年8月中国第一条清洁能源外送工程,青海至河南特高压直流输电工程启动,由此标志着特高压直流工程服务以风光水储为主体的能源基地项目经验得以实现。特高压直流是大规模能源转移的重要通道,是解决跨区输电的最佳解决方案。在中国电力需求长期增长的背景下,能源与负荷的逆向分布特性凸显:根据国家电网统计数据,我国80%以上的能源资源分布在西部、北部,但75%电力消费集中在东部、中部,供需相距800-3000
5、km,能源在空间上的大范围优化配置势在必行。直流特高压定位于西部水电基地、大煤电基地和风光大基地的远距离、大容量外送,凭借三大优势:1)远距离输电的经济性(远距离场景成本低于交流),2)可以用于非同步电网互联,3)有利于电网事故隔离并控制风险,成为解决跨区输电的最佳解决方案,且伴随我国较早地推进特高压大规模建设,而具备了丰富的项目开发经验和基本实现国产化的特高压产业链,可以有力支撑我国持续推进特高压建设以服务能源转型战略及能源安全要求。多直流馈入为长三角及珠三角地区带来风险,威胁电网运行安全。根据南瑞继保统计,截至2023年11月,我国已投运和在建的直流输电工程达到50条以上,居世界首位,形成
6、复杂的大型交直流并联电网。长三角及珠三角地区已成为多直流密集馈入的受端电网,带来的风险在于:1)负荷中心普遍存在动态无功支撑不足问题;2)多回常规直流同时换相失败严重威胁电网运行安全。混合直流输电系统是解决动态无功支撑、换相问题的有效手段,目前逐步投入使用。为了解决上述问题,混合直流输电系统被投入使用,其主要由送端采用的LCC电流源换流器,及受端采用的VSC电压源换流器共同构成,兼具常规直流输电和柔性直流输电两者的优点:1)传输容量大,支撑我国电力大范围转移战略;2)无功动态支撑强,无连锁换相失败风险,解决多落点地区稳定性问题。在实际投运案例中,乌东德-昆柳龙输电工程采用特高压三端混合直流输电
7、方案,白鹤滩-江苏输电工程采用了混合级联特高压直流输电方案,此二者是目前混合直流输电方案的标志性案例。考虑到混合直流输电方案不仅可有效解决多直流馈入问题,而且可实现新能源的高效接入,我们预计该技术前景广阔,在西电东送项目中渗透率有望进一步提升。柔性直流项目:柔直直流技术介绍柔性直流技术(VSG-HVDC)是一种以自关断器件和脉宽调制(PWM)技术为基础的新型输电技术。其主要由送端换流站(整流站)、直流输电线路、受端换流站(逆变站)构成。传统高压直流输电所采用的换流器以晶闸管为基础,成本高且消耗大量无功功率。晶闸管属于半控型元件,无自关断能力且换相过程需要借助于外部交流电压,只能在有源逆变状态下
8、工作。首先,该技术要求受端系统有足够大的短路容量,以免换相失败导致输电中断,甚至电网崩溃;其次,换相过程产生大量低频谐波,需要额外的滤波装置;最后,换流器需要吸收大量无功功率,因此换流站需要建设与之相匹配的无功补偿装置。相比之下,柔性直流技术的优势体现在:1)直流输电线路损耗小;2)无电网同步性问题;3)具备自关断能力;4)在不改变电压极性的前提下改变潮流方向;5)独立控制有功/无功功率。赘1:常规直流输电与柔性直流输电技术的设备对比器件常规直流泊电柔性直流,电换流阀设备晶闸管,非可关断元件,依靠交流母线电压过零实现关断IGBT,可关断元件,通过PVIM控制通断,无需换向电流稳流设备平波电抗器
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