当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能电网
[导读] 相对于配电二次系统的飞速发展,近年来智能配电网一次装备技术的发展多集中在“源”、“荷”层面,在配电“网”层面可支持电网灵活

相对于配电二次系统的飞速发展,近年来智能配电网一次装备技术的发展多集中在“源”、“荷”层面,在配电“网”层面可支持电网灵活调度与控制的一次装备仍相对简单和匮乏,其发展相对滞后,与传统配电装备相比缺少本质上的革新与进步。面向配电层面的智能软开关(Soft Open Points,SOP)技术正引起新一次的研究热潮。SOP技术旨在以可控电力电子变换器代替传统基于断路器的馈线联络开关,从而实现馈线间常态化柔性“软连接”,能够提供灵活、快速、精确的功率交换控制与潮流优化能力。

1.基于SOP的配电网柔性互联理念

与基于联络开关的常规网络联接方式相比,SOP实现了馈线间常态化柔性互联,避免了开关频繁变位造成的安全隐患,大大提高了配网控制的灵活性和快速性,使配电网同时具备了开环运行与闭环运行的优势,并集中体现在:①调节能力更强;②响应速度更快;③动作成本更低;④故障影响更小。

图1SOP接入位置

2.基于SOP的柔性互联关键技术

随着基于SOP的柔性互联技术在配电系统各个环节中的广泛应用,智能配电网将逐渐发展成为智能柔性供电网络,使传统配电装备与技术体系发生根本性变化,并集中体现在运行优化、故障恢复、优化配置、以及装备实现等几个关键技术。

1)运行优化技术

SOP通过准确控制两侧有功功率交换、并根据需要向两侧分别提供无功补偿来优化全网潮流分布,能够快速跟踪分布式能源和负荷的动态变化,确保配网实时处在优化的运行状态。

2)故障恢复技术

更快的故障恢复速度是基于SOP的柔性互联配电网的重要优势之一,与智能配电网的自愈特征高度契合。通过在故障发生后实施适当的控制策略,SOP能够提供限制短路电流、快速供电恢复等关键能力。

3)优化配置技术

SOP的建设投资和运行成本与其设备容量存在正相关,同时其对配网运行水平的提升效果有着明显的边际递减效应。因此,在实际应用中希望能够采用最为合理的SOP容量和布局来尽量降低建设和运行成本,实现综合收益的最大化。

4)装备实现技术

装备拓扑设计与制造技术水平将直接决定SOP的投资成本和应用性能,是柔性互联技术推广应用中极为关键的一环。现有的电力电子器件往往无法在绝缘耐压水平、最大载流量、开关频率等方面同时满足SOP的性能要求,使SOP理想拓扑难以实现。

3.基于SOP的柔性互联技术应用、发展与展望

智能配电网柔性互联技术需要与系统多样化的拓扑结构与运行模式相适应,在常规馈线柔性互联的基础上,往往还需要满足多线供电、多电压等级供电、多级变电站互联、储能辅助调节等不同场景下的柔性互联需求。这些特殊需求将使未来SOP在结构与功能上逐渐多元化发展,如图2所示。

图2基于SOP的柔性互联技术未来发展与应用

1)多端柔性互联技术

为了适应多线供电场景下的柔性互联需求,降低设备改造成本与工作量,在常规的双端SOP的基础上,能够进一步实现多条馈线柔性互联的多端SOP将成为未来重要发展方向之一。

2)变电站间柔性互联技术

柔性互联使各变电站能够根据运行状态进行主动负荷分配,以及在必要时由SOP提供精确无功补偿,从而能够充分利用各站点供电能力,优化主变负载率水平,对重载站点来说能够降低其运行风险,对大容量轻载站点则可以提高资产利用率与运行经济性。

3)多电压等级柔性互联技术

多电压等级馈线的柔性互联能力将极大地提升SOP装置在复杂配电网中的应用灵活性与适用性,有助于充分发挥高电压等级馈线的供电能力,强化SOP对相连馈线或站点间的相互支撑作用。

4)储能联合接入技术

通过SOP中的直流环节,蓄电池等各种能量型直流储能元件能够很方便的接入到配网中。利用SOP两侧的电力电子变换器实现储能元件的充放电控制,从而使SOP在原有功率传输功能的基础上进一步具备了能量存储功能,成为高度集成的综合能量变换装置。

4.结语

基于SOP的柔性互联技术能够为智能配电网运行控制能力问题提供富有针对性的解决方案,对智能配电技术的不断发展和完善有着重要意义,相关研究正在国内外广泛开展。在未来,高性能电力电子技术的日趋成熟及单位容量成本的不断下降将对SOP技术发展进步形成有力推动,而配电系统重要性的不断提升以及配电市场的进一步完善将使SOP的技术价值得以充分发挥。智能配电网的市场化、多目标、多场景、强不确定性和随机性等复杂特征对SOP的运行优化、故障恢复、优化配置、装备实现等问题均提出了巨大挑战,尽快开展相关技术的研究与探索极为必要。与此同时,建议尽快选取一次网架坚强、二次系统完备的配电网开展相关示范工程建设,以验证SOP接入系统后的经济、社会和环境效益。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭