林呈輝 劉寶誠 張海濤 郝寶泉
(1.貴州電力試驗(yàn)研究院,貴陽 550000;2.榮信電力電子股份有限公司,北京 100084)
近些年來,隨著電力系統(tǒng)和電力電子技術(shù)和控制技術(shù)的飛速發(fā)展的發(fā)展,出現(xiàn)了許多采用大功率電力電子器件的設(shè)備,電力系統(tǒng)中有功、無功控制設(shè)備技術(shù)日趨完善。柔性直流輸電裝置控制功能多樣化,閥組體積小,無需換流變壓器,裝置自身不需要濾波,可使換流站的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單。柔性直流輸電技術(shù)尤其適用于1~100MW的中小型發(fā)電和輸電應(yīng)用,其用途包括遠(yuǎn)距離無源網(wǎng)絡(luò)供電、新能源并網(wǎng)、孤島及海上鉆井平臺(tái)供電及用來構(gòu)成大城市內(nèi)多端直流輸電系統(tǒng)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的交流配電網(wǎng)等,具有廣泛的應(yīng)用前景[1-3]。
本文重點(diǎn)介紹一種基于大功率電力電子器件技術(shù)實(shí)現(xiàn)有功傳輸?shù)目刂瞥商自O(shè)備即柔性直流輸電設(shè)備。文中依據(jù)實(shí)際工程應(yīng)用,介紹了VSC-HVDC在功率單元拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、控制保護(hù)等方面的設(shè)計(jì)、制造等技術(shù)原理。通過對(duì)柔性直流輸電系統(tǒng)的整流機(jī)逆變側(cè)閥組的組成方式、對(duì)控制系統(tǒng)的分層控制系統(tǒng)的描述介紹了柔性直流輸電系統(tǒng)快速、獨(dú)立地控制與交流系統(tǒng)交換有功和無功功率的方式,說明柔性直流輸電通過不同的控制方式可以控制接入點(diǎn)的電壓并方便靈活的調(diào)整潮流,可以大幅的提高交流系統(tǒng)功角穩(wěn)定性、電壓穩(wěn)定性、降低損耗、便于故障后快速恢復(fù)等技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
大功率電力電子功率單元是柔性直流輸電系統(tǒng)的核心組成部分,由大功率換流模塊鏈接組成整流側(cè)閥組和逆變側(cè)閥組,如圖1(a)所示柔性直流輸電整流功率單元原理圖,整流側(cè)功率單元可以是不可控整流和全控整流方式,不可控整流通常為二極管整流方式。本文主要介紹的是以IGBT為主核心器件組成的三相全橋的全控整流方式。
整流側(cè)由多個(gè)功能與結(jié)構(gòu)相同的大功率換流單元組成,整流側(cè)前端連接整流變壓器,負(fù)責(zé)接收變壓器提供給功率模塊的能量,多個(gè)功能與結(jié)構(gòu)相同的大功率模塊鏈接形成一個(gè)直流電源,整流鏈這種直流電源通過直流電纜將接收到的電能傳輸?shù)侥孀兌说拈y組,具有輸入電流、直流電壓檢測(cè)以及溫度開關(guān)檢測(cè)功能,整流功率單元控制板檢測(cè)這些信號(hào)后,反饋給主控系統(tǒng),同時(shí)具備熔絲保護(hù)、過壓、欠壓、超溫、過流保護(hù)等[4-7]。
圖1 柔性直流輸電功率單元原理圖
如圖1(b)所示柔性直流輸電逆變功率單元原理圖,逆變側(cè)功率單元通過SPWM調(diào)制和LC濾波電路輸出400~600V交流電壓,直接給負(fù)荷供電。低壓交流電源也可通過逆變變壓器升壓至10kV供中壓負(fù)荷用電,逆變側(cè)功率單元設(shè)計(jì)中具備直流開關(guān)的能力,可以快速的關(guān)斷直流電壓,這種方式的單元設(shè)計(jì)可以在檢測(cè)到直流側(cè)短路時(shí),控制器發(fā)出控制命令迅速使直流開關(guān)動(dòng)作,減小橋臂受到的沖擊電流,這種方式有效的防止對(duì)交流系統(tǒng)的影響。
如圖2所示為柔性直流輸電供電系統(tǒng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖,柔性直流輸電系統(tǒng)采用雙極供電方式。整個(gè)系統(tǒng)由兩套功能、結(jié)構(gòu)均相同的整流閥組和逆變閥組分別接入正負(fù)直流母線,正負(fù)直流母線形成一種并聯(lián)的供電方式,圖中左半部分表示換流站整流閥組部分,包括整流站變壓器和整流單元;右半部分表示換流站逆變閥組部分,包括逆變單元和逆變站變壓器;中間部分為直流傳輸電纜[8-11]。這種可以單極供電的方式大大提高了系統(tǒng)供電的可靠性。
圖2 雙極系統(tǒng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖
柔性直流輸電設(shè)備常規(guī)均采用基于可關(guān)斷電力電子器件的電壓源型換流器和PWM脈寬調(diào)制技術(shù),是一個(gè)比較復(fù)雜的系統(tǒng),系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行性能完全依賴于其可靠的控制系統(tǒng)。設(shè)計(jì)一個(gè)合理的控制體系能有效的提高直流輸電工程的使用性及可靠性等指標(biāo)。與傳統(tǒng)直流輸電系統(tǒng)相類似,為了使控制系統(tǒng)故障引起的直流系統(tǒng)故障率降到最小,柔性直流控制系統(tǒng)需采用多重化和分層結(jié)構(gòu)[11-15]。
柔性直流輸電系統(tǒng)的控制原理可以理解為控制系統(tǒng)根據(jù)系統(tǒng)提出的運(yùn)行要求,發(fā)出合適的PWM觸發(fā)脈沖,以實(shí)現(xiàn)對(duì)換流器閥組的開關(guān)控制,進(jìn)而獲得預(yù)期的潮流、電壓等運(yùn)行指標(biāo)。
換流器控制的主要實(shí)現(xiàn)功能包括:①接受控制模式指令,完成有功類和無功類開閉環(huán)控制;②PLL功能;③閉環(huán)電流控制;④控制不對(duì)稱的負(fù)序分量、抑制橋臂環(huán)流;⑤生成各個(gè)換流閥橋臂控制電壓;⑥完成換流器級(jí)的監(jiān)視和保護(hù)功能等。
柔性直流輸電系統(tǒng)的控制按其功能由高至低依次為系統(tǒng)級(jí)控制(System Control)、換流站級(jí)控制)(Converter Control)和換流器觸發(fā)級(jí)控制(Firing Control)這三個(gè)層次。如此區(qū)分可以有效的簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)任務(wù),使控制系統(tǒng)的靈活性提高。在實(shí)際的控制器設(shè)計(jì)中,三個(gè)不同層次的控制會(huì)進(jìn)行一定程度的整合與交叉處理。
圖3 柔性直流分層控制系統(tǒng)
1)整流站
整流站采用基于直接電流控制的PWM技術(shù)的控制方式,直流輸電系統(tǒng)每個(gè)整流功率模塊的控制目標(biāo)為其輸出的直流電壓,以4000KVA的直流輸電裝置為例,其兩極換流鏈均由12個(gè)功率模塊的直流輸出側(cè)串聯(lián),正負(fù)極為總計(jì)為24個(gè)功率模塊,組成直流輸出。所有的功率模塊間沒有并聯(lián)關(guān)系,當(dāng)一個(gè)功率模塊故障后,其所處的輸電極進(jìn)入閉鎖狀態(tài),此時(shí)雙極供電方式亦變?yōu)閱渭?jí)供電[16-20]。
2)逆變站
以4000kVA的直流輸電裝置為例,其兩極換流鏈?zhǔn)怯?2個(gè)功率模塊的直流輸入側(cè)串聯(lián)組成,正負(fù)極總計(jì)24個(gè)功率模塊,這24個(gè)模塊的交流輸出側(cè)分別于逆變側(cè)多繞組變壓器相連,形成并聯(lián)輸出,同整流側(cè)一樣模塊直流側(cè)之間是串聯(lián)的關(guān)系,當(dāng)一條直流母線的模塊故障的情況下此條直流母線的模塊閉鎖,另一條直流母線的功率實(shí)現(xiàn)單極供電。
逆變站的控制部分相較整流側(cè)復(fù)雜一些,總的來說分為兩大部分,一是電壓環(huán)控制方式,即需要采用有效PI控制,經(jīng)過計(jì)算后,統(tǒng)一下發(fā)給每個(gè)功率模塊PI值;二是在每個(gè)功率模塊接收到PI給定值后,轉(zhuǎn)換為三相瞬時(shí)電流給定值,此時(shí)對(duì)瞬時(shí)電流進(jìn)行控制,起到均流的作用,此為均流環(huán)控制[16-20]。
隨著能源危機(jī)的出現(xiàn),對(duì)海底油氣資源的開發(fā)越來越多?,F(xiàn)有海上鉆井平臺(tái)采用柴油發(fā)電機(jī)供電,缺點(diǎn)如下:占地面積大、效率低(20%~25%)、氣體和噪聲污染嚴(yán)重、黑起動(dòng)時(shí)對(duì)電纜絕緣沖擊較大,維護(hù)成本較高。中海油油田群19-1A至15-1A平臺(tái)單相海纜絕緣損壞情況,經(jīng)改造后,如圖4示意圖所示,中海油柔性直流輸電項(xiàng)目將原三相35kV輸電通道改為柔性直流輸電利用絕緣損壞海纜作為地線,節(jié)約鋪設(shè)新海纜資金,縮短施工時(shí)間。中海油項(xiàng)目海底輸送距離約為40km。
圖4 中海油改造后的直流供電系統(tǒng)
中海油柔性直流輸電項(xiàng)目整流站交流系統(tǒng)電壓10.5kV,直流側(cè)電壓達(dá)到±10kV,其容量為4000kVA;逆變站交流系統(tǒng)電壓400V,直流側(cè)電壓亦達(dá)到±10kV,其容量為3150kVA。2011年3月21日此系統(tǒng)在中海油文昌油田群19-1A至15-1A平臺(tái)成功投運(yùn)。
文昌油田群柔性直流輸電投運(yùn)完全滿足現(xiàn)場(chǎng)平臺(tái)的供電需求并達(dá)到相關(guān)的電能質(zhì)量要求,下面的表1為逆變站高壓空載試驗(yàn)記錄,表2為逆變站突增/突減負(fù)載記錄。
表1 逆變站高壓空載試驗(yàn)記錄
表2 逆變站突增/突減負(fù)載記錄
由表1、表2分析可得,逆變站高壓空載時(shí),輸出電壓達(dá)到目標(biāo)要求;當(dāng)負(fù)載容量為1980kW時(shí),負(fù)載突然掉電,尖峰輸出電壓為425V,亦在電網(wǎng)電壓的允許范圍內(nèi),而后又回到穩(wěn)定電壓?,F(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)說明逆變站突增/突減負(fù)載時(shí)輸出電壓波動(dòng)滿足電網(wǎng)供電要求。
該套設(shè)備已在現(xiàn)場(chǎng)成功運(yùn)行半年多,達(dá)到海上油氣田供電要求,相比原平臺(tái)臨時(shí)柴油發(fā)電機(jī),采用柔性直流輸電給海上作業(yè)平臺(tái)供電具有下列優(yōu)點(diǎn):運(yùn)行更穩(wěn)定,可靠;正常運(yùn)行時(shí),頻率、電壓穩(wěn)定;噪聲小,環(huán)保。
基于南方電網(wǎng)公司國家863科技項(xiàng)目“大型風(fēng)電場(chǎng)柔性直流輸電接入技術(shù)研究與開發(fā)”的示范工程需求,在汕頭南澳島上建成一個(gè)±160kV,輸送容量為200MW的3端柔性直流輸電系統(tǒng)。在汕頭南澳島上建設(shè)2個(gè)送端換流站(金牛站和青澳站),在澄海區(qū)塑城站近區(qū)建設(shè)1個(gè)受端換流站(塑城站),同期建設(shè)直流側(cè)、交流側(cè)的線路以及相關(guān)變電站的配套擴(kuò)建設(shè)施。其中牛頭嶺和云澳風(fēng)電場(chǎng)通過金牛換流站送出,青澳風(fēng)電場(chǎng)接入青澳換流站,通過青澳~金牛的直流線路匯集至金牛換流站,匯集至金牛換流站的電力通過直流架空線電纜混合線路送出至大陸塑城換流站。塑城換流站交流出線,送至220kV塑城站的110kV側(cè)。遠(yuǎn)期規(guī)劃的塔嶼風(fēng)電場(chǎng)投產(chǎn)后將建成4端柔性直流輸電系統(tǒng)。柔性直流示范工程接入大型風(fēng)電場(chǎng)方案如圖5所示。
圖5 柔性直流輸電示范工程系統(tǒng)接入方案
1)控制系統(tǒng)
在塑城站、金牛站和青澳站三個(gè)換流站,每個(gè)換流站設(shè)計(jì)SCADA站控一套,并在塑城站設(shè)計(jì)集控中心;預(yù)留遠(yuǎn)期規(guī)劃的塔嶼風(fēng)電場(chǎng)環(huán)流站接口。集控中心結(jié)構(gòu)圖如圖6所示。
圖6 集控中心結(jié)構(gòu)圖
南澳島工程控制保護(hù)系統(tǒng)分層為:遠(yuǎn)方調(diào)度中心通信層;集控中心層;換流站監(jiān)控層;控制保護(hù)層;現(xiàn)場(chǎng)I/O層。直流控制保護(hù)系統(tǒng)采用榮信慧科公司獨(dú)創(chuàng)HUIC控制系統(tǒng)。HUIC控制器具有架構(gòu)完善、運(yùn)算能力強(qiáng)、接口豐富、應(yīng)用靈活、擴(kuò)展性強(qiáng)等特點(diǎn),能夠滿足各種復(fù)雜、高速、高性能的工業(yè)控制系統(tǒng)及高性能產(chǎn)品對(duì)于控制器的需求,特別是在柔性直流輸電控制保護(hù)方面充分發(fā)揮其性能和特點(diǎn),有很高的性能價(jià)格比。集控中心站采用分層結(jié)構(gòu),雙重化設(shè)計(jì),多路復(fù)用技術(shù)和光纖環(huán)網(wǎng)以及遠(yuǎn)程監(jiān)控技術(shù),有利于功能的實(shí)現(xiàn),提高整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性,并且實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程完整監(jiān)視和控制各換流站,達(dá)到穩(wěn)定運(yùn)營柔性直流輸電系統(tǒng),增加經(jīng)濟(jì)效益的目的。
2)多端系統(tǒng)換流器介紹
南澳島柔性直流輸電采用模塊化多級(jí)換流器(MMC)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),即由多個(gè)功率模塊串聯(lián)而成,如圖7所示。多級(jí)換流器本體可以依次逐級(jí)分解為相單元、橋臂單元、閥塔、閥段和子模塊等[21-23]。
圖7 模塊化多電平換流器拓?fù)浣Y(jié)
文中主要通過對(duì)主功率器件閥組設(shè)計(jì)、控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)兩大部分介紹了柔性直流輸電裝置工作原理,可以看到柔性直流輸電技術(shù)能在向系統(tǒng)提供有功功率的同時(shí)提供系統(tǒng)所需的無功功率,柔性直流輸電裝置具備同時(shí)提供有功、無功的能力在提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性和輸電能力等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。
結(jié)合實(shí)際工程設(shè)計(jì)及實(shí)施方案詳細(xì)描述了適用于遠(yuǎn)距離輸電的柔性直流輸電系統(tǒng)的組成方式及實(shí)施效果。柔性直流輸電克服了傳統(tǒng)直流輸電的固有缺陷,使得直流輸電的應(yīng)用范圍得到擴(kuò)展,為直流輸電技術(shù)的發(fā)展開辟了一個(gè)新的方向。本文的研究成果論證了柔性直流輸電設(shè)備可以應(yīng)用到連接分散的小型發(fā)電廠、不同額定頻率或相同額定頻率的交流系統(tǒng)間的非同步運(yùn)行、構(gòu)筑城市直流輸配電網(wǎng)、向偏遠(yuǎn)地區(qū)供電、海上供電、提高配電網(wǎng)電能質(zhì)量等廣泛的領(lǐng)域。同時(shí)文中在功率組件設(shè)計(jì)及控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)為今后的柔性直流輸電工程開展做了良好的技術(shù)儲(chǔ)備,具有深遠(yuǎn)的意義。
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