許一澤
(南方電網(wǎng)公司,遼寧 沈陽 510663)
相較于傳統(tǒng)的能源發(fā)電方式,新能源發(fā)電具備環(huán)境影響小、可持續(xù)利用等特點,取代傳統(tǒng)能源成為未來發(fā)展的重要趨勢。電力電子變換器在新能源發(fā)電系統(tǒng)中起到了十分重要的作用,結(jié)合電力電子變換器的應(yīng)用,新能源的開發(fā)效率不斷提高。新能源發(fā)電采用分布式發(fā)電方式,逐漸成為新時代主流的能源使用方式[1]。隨著我國“碳達峰”和“碳中和”目標的提出,新能源開發(fā)受到了極大的關(guān)注[2]。與傳統(tǒng)能源的發(fā)電技術(shù)相比,目前新能源發(fā)電技術(shù)雖然得到了一定改善,發(fā)展成一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè),但仍存在較多的問題亟需解決,如推進新能源發(fā)電系統(tǒng)的廣泛使用、從機電裝備主導(dǎo)發(fā)電向電力電子裝備主導(dǎo)發(fā)電的演變等[3]。
從20世紀90年代至今,世界能源的發(fā)展就開始逐漸從傳統(tǒng)化石能源領(lǐng)域轉(zhuǎn)移到風(fēng)能、電能、太陽能等新型能源領(lǐng)域。新能源更加環(huán)保低碳,主要表現(xiàn)在對于環(huán)境的破壞和影響很小,不會影響人們的正常生活。此外,新能源的可再生性很強,在成本上相對較低,能夠?qū)崿F(xiàn)可持續(xù)性利用。根據(jù)目前國際主流的新能源應(yīng)用情況,其中以風(fēng)能發(fā)電和太陽能發(fā)電為主,也有部分國家或地區(qū)主要依靠海洋發(fā)電。從世界各國的新能源發(fā)電人均占有量來看,我國在新能源領(lǐng)域的發(fā)展前景廣闊。
新能源的并網(wǎng)、傳輸和消納在源網(wǎng)荷端引入了更多的電力電子設(shè)備,電力系統(tǒng)呈現(xiàn)出顯著的電力電子化發(fā)展趨勢,以旋轉(zhuǎn)電機為主的機電穩(wěn)態(tài)過程轉(zhuǎn)變?yōu)橐噪娏﹄娮釉O(shè)備的暫態(tài)過程為主?,F(xiàn)有的火電、水電等傳統(tǒng)機組均采用機械慣性大的同步電動機,電力系統(tǒng)具有較大的時間常數(shù),系統(tǒng)頻率以工頻為主。
新能源電力在系統(tǒng)的操作方面具有一定的便攜性、靈活性以及波動性,包括固定系統(tǒng)應(yīng)用等方面的一些特點,高比例可再生能源接入電力系統(tǒng)后,靈活性成為系統(tǒng)運行特性的核心?;旌蟿恿ο到y(tǒng)主要由控制系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)2種不同形式的系統(tǒng)組合在一起,共同作為提供電能的動力系統(tǒng)。混合動力系統(tǒng)由太陽能電池板、電容器以及其他類型的設(shè)備組成,當陽光直接照射到光伏電池板上時,太陽能電池板發(fā)揮其最大的功效將太陽能轉(zhuǎn)化為電能。若電源供應(yīng)來自光伏發(fā)電系統(tǒng)所發(fā)出的直流電,將減少逆變和升壓過程。電解器耦合的方式分為直接耦合和間接耦合。直接耦合指直接將光伏板與電解器相連,該方法結(jié)構(gòu)簡單、成本低,但是光伏板需要與電解器的電壓、電流相匹配,無法進行大規(guī)模的工程應(yīng)用。間接耦合通過激光器和光伏之間增加透鏡,使控制器為電解器提供電力,同時處于在一個連接階段,具有變通性強、好操作的特性。在新能源發(fā)電系統(tǒng)中,通過電子電力變換器的轉(zhuǎn)換實現(xiàn)多種能源網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互補和協(xié)同優(yōu)化。
電力電子變換器是電子系統(tǒng)中強弱電轉(zhuǎn)換的一個中間環(huán)節(jié),保障電力電子變換器的穩(wěn)定運行可以有效提高整個電力系統(tǒng)的運行效能。電力電子裝置具有低慣性、多時間尺度響應(yīng)等特點,在特定的條件下能保持其正常效率,不影響供電節(jié)奏。在各種干擾情況下,新能源發(fā)電系統(tǒng)的機電暫態(tài)、電磁振蕩等因素相互影響,逐漸由機電裝備主導(dǎo)向電力電子裝備主導(dǎo)演變[4]。電力電子轉(zhuǎn)換器有4種基本類型,分別是整流器、逆變器、斬波器以及變頻器。其中,整流器將交流電轉(zhuǎn)換成大小固定或可調(diào)的直流電,逆變器將直流電轉(zhuǎn)換成交流電,斬波器將固定電壓的直流電轉(zhuǎn)換為設(shè)定電壓的直流電,變頻器則利用電力半導(dǎo)體器件的通斷作用將工頻電源變換為特定頻率的電源。電力電子變換器基本結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 電力電子變換器結(jié)構(gòu)
針對風(fēng)力系統(tǒng)的特點專門設(shè)計了1種由絕緣柵雙極型晶體管(Insulated Gate Bipolar Transistor,IGBT)組成的“H”型正弦脈沖寬度調(diào)制(Sinusoidal Pulse Width Modulation,SPWM)逆變器,通過控制“H”型逆變器中的IGBT來控制輸出電流。通過控制SPWM的起始角,可以使逆變器以功率因數(shù)為1的方式向電網(wǎng)輸送能源。利用風(fēng)力帶動風(fēng)車葉片旋轉(zhuǎn),再通過增速機提升旋轉(zhuǎn)的速度,促使發(fā)電機和電力電子變換器組合進行發(fā)電[5]。
傳統(tǒng)的線性系統(tǒng)不能作為衡量電力電子的媒介,控制系統(tǒng)的參數(shù)在某種特定組合下不能完全被掌控,導(dǎo)致設(shè)備整體的外特性在某一頻段呈負阻狀態(tài),造成設(shè)備故障。當電路中的正阻尼特性不足以抵消負阻尼時,系統(tǒng)就有可能發(fā)生振蕩,造成轉(zhuǎn)換受阻。新能源接入電網(wǎng)往往以電力電子變換器作為橋梁,能夠?qū)崿F(xiàn)對變換器各參數(shù)的有效控制,如圖2所示[6]。
圖2 電子電力配電裝置
根據(jù)實際工況,將不同數(shù)量的單電池串聯(lián)起來獲得不同的電壓,通過電力電子配電裝置功用來接收和分配電能,能在發(fā)生故障時通過自動或手動操作迅速切除故障部分來使系統(tǒng)恢復(fù)正常運行。電力電子變換器能在不同類別的新能源發(fā)電系統(tǒng)中運用,如在風(fēng)力發(fā)電中通過電力電子變換器將風(fēng)能轉(zhuǎn)換為電能。
近年來,基于相關(guān)技術(shù)的突破和進步,變速風(fēng)力渦輪機的出現(xiàn)替代了傳統(tǒng)比較沉重的增速齒輪箱。發(fā)電機軸直接連接到風(fēng)力渦輪機軸,轉(zhuǎn)子的速度隨風(fēng)速而變化,其交流頻率也隨之變化。從發(fā)電功率來說,其大大提高了發(fā)電的能效。通過放置于地面的大功率電力電子變換器,將變頻交流整流為直流,再逆變?yōu)榕c電網(wǎng)頻率相同的交流輸出[7-10]。
從世界新能源利用開發(fā)的角度來看,具有高可靠性的電力電子變換器在新能源發(fā)電系統(tǒng)中起著重要作用?;谛履茉聪嚓P(guān)技術(shù)的突破,可以有效提高新能源發(fā)電系統(tǒng)的運行穩(wěn)定性和可靠性,解決電力輸出不穩(wěn)定和分布不均衡的問題。通過高效利用電力電子變換器,為新能源發(fā)電效率的提高提供良好的助力,降低相關(guān)用電成本,真正做到造福于民。