多端柔性直流电网保护关键技术1研究背景基于传统电网换相换流器(LineCommutedConverter,LCC)的直流输电技术存在换相失败、需要吸收大量无功功率、无法向无源网络供电等缺点
随着全控型开关器件的出现与成熟,以电压源型换流器(VoltageSourceConverter,VSC)为核心部件的柔性直流技术成为直流输配电领域重要的发展方向:从负荷需求和电源分布考虑,实现多电源供电及多落点受电的柔性直流电网是电网发展的必然趋势;从建设成本和经济性考虑,多端柔性直流输电系统显然比并行多条点对点式直流输电线路更加有利于节约线路走廊、降低投资和减小运行费用;从电网供电可靠性和运行灵活性考虑,多端直流电网可以提供更好的供电可靠性和系统冗余性,以及适应性更强的供电模式、灵活和安全的潮流控制等;从新能源自身间歇性和分散性的特点考虑,多端柔性直流电网可以有效改善新能源对电网安全稳定运行的影响
因此,基于柔性直流技术的直流电网被认为是未来电力系统发展的一次重要革命直流电网是由大量直流端以直流形式互联组成的能量传输系统,可以实现新能源的平滑接入、全局功率的调节互济、长距离大范围的电能传输
在大规模分布式可再生能源接入、海洋群岛供电、海上风电场群集中送出、新型城市电网构建等方面,直流电网被认为是最理想的组网方案,也是未来智能电网发展的重要方向之一
柔性直流电网的发展尚面临若干关键技术问题亟待解决
其中,有别于传统交流电网和常规高压直流输电系统,多端柔性直流电网特殊的故障暂态特征、复杂快速的换流器故障控制以及直流断路器等一次设备的性能制约对其继电保护赋予了新的挑战和任务
2柔性直流系统故障暂态特征柔性直流系统直流故障暂态特征是直流保护研究的理论基础
而基于不同类型换流器的柔性直流系统故障特性存在明显的差异,相应地对保护的要求也有所不同
下面针对目前最为典型的两种换流器拓扑结构,分别总结关