新型电力系统行业专题报告:世纪轮回_直流装备千亿市场蓄势待发.docx
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1、新型电力系统行业专题报告:世纪轮回_直流装备千亿市场蓄势待发1. 历经百余年,直流踏上规模化征途1.1.十九世纪末,交流赢得电气化时代主导权十九世纪末,以尼古拉特斯拉为代表的交流输电阵营和以托马斯阿尔瓦爱 迪生为代表的直流输电阵营对开启电气化时代的技术路线进行了激烈的争论。特斯拉 利用交流电制作两相交流发电机,并使得尼亚拉水电站发出的 3750kW 功率,一直送到 40km 以外,而同期的直流发电机最大仅有 500kW 的出力,供电半径只在 30km 以内。 交流输电技术率先赢得了电气化时代的主导权。交流电为何能赢?1)交流电可以变压:在当时,直流电被认为是无法变压的,因此 110V 小型低压
2、 直流电的输送距离仅为 2km 以内,随后便损耗殆尽。而交流电利用电磁感应定律,仅 仅依靠铁块和匝数不同的线圈便可实现变压,获得了高电压“远距离”输电能力,免 去了建造大量直流发电站的困扰。 2)交流电成本优势巨大:不仅免去建造大量直流发电站,交流发电机、交流变 压器、交流电动机还打通了发输用全环节,核心器件仅为导体和铁块,制造难度低, 原材料获取容易。以当时的情形看,交流电已经能够完全胜任电气化时代发展的需要,各种终端电 器都按交流电的原则设计,庞大的交流电力系统逐渐形成,直流电接近退出历史的舞 台。1.2.电力电子技术问世保留直流用电小天地1904 年,正在交流电大放异彩之时,第一只利用灯
3、泡制作的“真空二极管”由 约翰安布罗斯弗莱明发明问世,开启了电力电子技术的先河。电力电子技术的出现使得交流电与直流电互相转换成为可能。一般称交流变直流的过程为整流、直流变交流的过程为逆变。最早被应用的是二极管整流电路,三相全桥式的基础原理一直被沿用至今。随后 1930 年代,更大功率的水银整流器(汞弧阀)也出现了,它被广泛地应用于电解、 电车、电气轨道、直流电动机等原有场合,直流负荷也出现一些增长。但在彼时,直 流电基本只占负荷端的一小部分,交流电占据绝对统治地位。二极管和常规的汞弧阀只要电压差为正,便可导通,因此只能用于整流,无法用 于逆变。1.3.晶闸管开启直流输电新篇章:逆变时代1943
4、 年,虽然也出现了带栅极控制的汞弧阀,制成了可用于直流输电的逆变器, 但汞弧阀存在逆弧、熄弧、温控复杂、启动需预热、参数低等缺点,无法大规模应用。直到 1957 年,美国通用电气公司研制出第一只晶闸管,逆变器才真正诞生。晶 闸管与二极管的主要区别在于多了个门极:当有正向电压差时,二极管立即导通,晶 闸管还需要门极的触发电流才能导通。用于逆变器时,只要控制晶闸管在出现正向压差时按次序导通,便可实现输出三 相交变电流,是典型的电流源换流装置。逆变器的出现,极大地推动了直流输电的发展。1960 年,太阳能通过逆变器第 一次并网发电,使得以可再生能源为基础的能源变革有了可能。1972 年-2000 年
5、,世 界共有 56 项基于晶闸管的直流输电工程投入运行,电压等级最高达600kV,输电距 离长达 1700km,直到现在,基于晶闸管的换流装置依然是高压直流输电领域的主流 技术之一。显然,由于晶闸管只能控制导通,不能控制关断,基于它的整流逆变系统也有一 些缺点:1)依赖强交流系统提供换相电压:晶闸管关断只能依靠反向压差自然关断,所 以交流系统必须有稳定的电压,因此只能向相对强壮的有源交流网络供电,这也叫做 有源逆变或电网换相换流器(LCC);2)可能出现换相失败:晶闸管恢复阻断状态需要时间,如果某桥臂不能在下一 次正向压差出现前恢复阻断,那么下一次正向压差来了该桥臂就不受控制直接导通, 出现换
6、相失败的情况。交流系统故障后,桥臂电流加大尤其容易导致连续换相失败, 使得直流系统必须关停重启;3)功率反转只能反转电压极性:由于晶闸管反向阻断的特点,电流流向是固定 的,电流只能顺时针流转,因此,反转功率只能反正电压极性,只能关停 系统改变晶闸管触发时序后再重启,引起功率临时中断。4)感性换流器需配置无功补偿:晶闸管阀段含饱和电抗器,呈感性换流器特性, 建立电流需从交流系统吸收大量无功功率,因此还得为交流系统配置大量无功补偿。5)交直流波形质量较差:晶闸管开关频率只能与交流频率相同,发出的电流电 压谐波含量较大,因此得为系统配置大量交直流滤波器。基于上述考虑,晶闸管直流输电一般只用于点到点两
7、端大容量远距离输电用途, 无法独立存在,仅为交流主系统的有益补充。1.4.可控关断器件大幅提升换流性能1980 年代后期,绝缘栅极双极型晶体管(IGBT)结合了 MOSFET 的驱动功率小、 开关速度快和 BJT 通态压降小、载流能力大等优点,成为现代电力电子技术的主要器 件。1990 年代,基于可控关断器件的电压源换流器和脉冲宽度调制技术开始用于直 流输电,我国于 2006 年将其统一命名为“柔性直流输电”。随着电力电子技术的不断 进步,器件性能逐渐提升,2010 年 11 月,第一个基于模块化多电平换流器(MMC) 的柔性直流输电工程于美国投运,标志着柔性直流输电技术趋于成熟。基于 IGB
8、T 和模块化多电平的柔直输电技术几乎解决了传统晶闸管直流的所有缺 点:1)电压源换流器运行不依赖于交流系统:只要能给子模块电容充上电,它的运 行与交流系统电能质量无关,因此既可以向无源系统供电,也可以送不稳定的新能源, 还可以执行虚拟同步电机的控制策略。2)可关断器件不存在换相失败的问题:自身的运行不受交流系统故障的影响。3)支持功率即时反转:半桥结构的子模块存在多种电流通路,因此无需停电便 可依靠调整功率模块开关节奏实现功率反转。4)容性换流器可以支撑交流高质量运行:子模块中含有大量电容,本身可以通 过改变控制策略实现收发无功,对交流系统进行调节。5)多电平高频率(几 kHz)运作:输出波形
9、无限接近目标值,几乎没有谐波。当然,柔性直流输电也存在一些阶段性问题,除了损耗、成本以外,主要有以下 两个:1)直流侧短路故障无法自清除:半桥结构的 MMC 换流器依赖子模块电容提供直 流电压,当系统直流侧发生短路故障时,无法阻止短路电流流经功率模块,为保护功 率模块,只能闭锁直流系统,开断交流系统断路器抵御故障。2)器件承压通流能力有限:IGBT 元件电压等级和容量暂时不大,用于高压大容量输电时,只能通过更多的串并联来解决,这会带来成本大幅增加、器件一致性难以 保障、控制复杂度上升等问题。针对第一个问题,目前已经可以通过高速直流断路器、全桥子模块、钳位双子模 块或交叉型子模块来解决问题。针对
10、第二个问题,需要通过大力发展压接式 IGBT、提升半导体制造工艺等途径 持续予以解决。本质上,上述问题均为成本问题。1.5.下个百年,能源革命全面打开直流规模化空间在国际技术路线的引导下,我国的电力发展从开始就建立了以火电和交流电为主 的用能方式。直到 1987 年,第一回 100kV 的常规直流工程才在舟山投运,1990 年, 500kV 的葛洲坝-上海常规直流工程投运,随后,2000 年以后才有新的直流输电工 程投运。能源革命与再电气化时代的趋势,无疑将加速直流技术的应用。从新时代的视角 来看,直流与交流技术之间也出现一些新的变化,主要体现在以下几方面:交流隐忧浮现 1)交流存在规模化瓶颈
11、:短路电流是电力设备最重要的耐受指标,交流电网规 模越大,短路电流越大,所有设备都会面临短路电流超标问题;另外闭环运行的交流 故障容易互相传导,从而有引发大面积故障的风险,还有电磁环网的问题。这就导致 交流电网通常会闭环设计、开环运行,仅在需要时进行开关操作重构拓扑结构。2)交流潮流按自然阻抗分布,设备利用效率低下:传统交流设备是典型的被动 设备,可控性低,仅依靠开关进行 0-1 操作,这就导致系统阻抗特性几乎固定,潮流 分布基本依赖于负荷和电源分布。但是随着电力系统的发展,负荷的分布呈现出空间 不均、时间上也不均的特点,而未来风光电源大量进场又会引起电源在时间空间上的 分布也开始不可控。潮流
12、分布不均引起交流设备呈现严重过载、效率低下并存的问题。3)直流电源和直流负荷并网效率低下,影响交流系统安全:能源革命背景下, 大量直流电源如风电、光伏、电池储能等,大量直流负荷如数据中心、电动交通工具、 变频负荷等,不断涌现。直接对交流系统并网需经 2 级变换,且一般并脱网频繁,每 次并网均需相位同步,并网效率低下。大量直流装置并网同时还削弱了交流系统自身 的惯量,威胁交流系统的安全运行。为解决这个问题,要么使用更大更强的交流系统, 要么直接使用直流系统。4)交流升降压绑定功率流向:交流变压器无法频繁、满容量换方向运行,它在 接线组别、分接开关、线圈匝数位置、保护配置均存在一些问题,频繁换方向
13、不仅影 响变压器使用寿命,也会对交流系统造成冲击。能源革命背景下,配电网“源网荷储” 一体化特征明显,分布式电源在未来集中大发的可能性加大,如何收集配电网盈余电 力进行外送,实现更高层次、更加灵活的电力市场,是未来值得探究的方向。5)交流电网稳定难度加大:交流需要电压、频率、相位、波形四重稳定性,过 去依赖于系统惯性,未来惯性削弱、规模化大电网的背景下,稳定难度越来越大。直流优势显现1)直流互联解决交流规模化问题:利用基于直流技术的合环装置,可以帮助交 流系统进行闭环运行。这不仅不会引起短路电流超标等问题,而且还可以实现交流电 网之间互联互济互为热备用,实现网格化的能源运输体系。2)直流电源和
14、直流负荷可无缝接入:大量直流电源和直流负荷直接接入直流系 统,仅需 DC/DC 一级变换,真正实现即插即用。这可以把原本分散的直流装置整合为 等效的大规模直流装置,不仅大大减少了交流与直流并网点位,而且大规模直流装置 有助于执行更多种控制策略,进而帮助交流系统稳定运行,其内部也可以实现更加灵 活稳定的运行。3)双向直流变压器实现空间上立体化的网络架构:直流变压器可实现功率双向 运行,某区域配电网盈余电力可经直流变压器频繁地、满容量地向上级电网送电,从 而经更高电压等级的电网送至远方。结合储能与直流变压器,未来电力在时间和空间 上都可以更加平衡,实现立体网格化能源运输体系。4)直流稳定仅需电压稳
15、定:直流系统没有无功、频率为零,只要功率平衡电压 即可稳定,电力电子化装置控制迅速,稳定机制相对简单。5)直流输电距离没有上限:直流不存在电感和电容,与周围的环境没有耦合影 响,架空、地下、水下输电一视同仁,只要提升电压等级,其输电距离没有理论上限。 我国目前最长直流线路长达 3300km,已完全满足国内需求。6)直流的无线电干扰、电晕、噪声等电磁环境问题均小于交流。综合以上观点,我们认为,过去的 100 多年全球建设了以交流同步电网、水火核 等旋转电源、电动机等旋转负荷为主的电力系统。而未来的增量,将更加可能以直流 电力电子电网、风光静止电源、电池等产消负荷为主的电力系统。最终形成“交直流
16、混合电力系统”,直流技术面临很大的发展空间。2. 直流应用场景丰富,市场空间巨大按电压等级,我们将直流初步分为高压直流(35kV 及以上)与中低压直流(10kV 及以下)。其功能与应用场景有相同也有不同。2.1.高压直流助力远距离大容量分区互联送电高压直流主要可用于 1)大容量点对点送电;2)电网分区互联;3)直流多端组 网;4)海上风电送出。高压直流包括特高压直流,特高压直流受制于全控型功率器 件 IGBT 的制造水平,目前几乎全部采用了基于晶闸管的常规直流技术,几乎全部用 于点对点单向送电,以及不常换方向运行的电网互联(如云贵、灵宝、高岭、黑河、 闽粤互联等)。截止至2022年3月底,我国
17、已经或即将建成的高压直流工程如下所示:高压直流用于大容量点对点送电1)市场空间:我国能源分布不均,西电东送需求迫切。十四五期 间将新增电力外送需求 15000 万 kW,十五五期间将新增 16500 万 kW,而现存外送通 道送电能力总计 9400 万 kW,其中仅剩约 4000 万 kW 尚未利用,因此,两个五年外送 通道缺口达 27500 万 kW,折合 800 万 kW 特高压通道约 34 条。这还没有计算东北、 西南等地送出需要,实际需求可能更高。2)技术选择:过去高压直流尤其是特高压直流在点对点送电均采用了常规直流 技术方案。由于常规直流存在换相失败的风险,因此在多条直流馈入受端交流
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