隨著直流源荷和柔性直流技術(shù)的發(fā)展,,交直流混合配電網(wǎng)可更高效地接納直流源荷,,是未來(lái)配電網(wǎng)的重要發(fā)展方向,。文章首先對(duì)交直流混合配電網(wǎng)的優(yōu)勢(shì),、國(guó)內(nèi)外相關(guān)技術(shù)研究現(xiàn)狀進(jìn)行歸納,;其次對(duì)交直流混合配電網(wǎng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),、優(yōu)化規(guī)劃,、調(diào)度控制,、經(jīng)濟(jì)性評(píng)估等關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)分析,;最后對(duì)交直流混合配電網(wǎng)的應(yīng)用前景進(jìn)行展望。
0引言
傳統(tǒng)配電網(wǎng)面對(duì)日益多樣化的負(fù)荷和用電需求,,在可靠性,、經(jīng)濟(jì)適用性、高效性等方面面臨巨大挑戰(zhàn),。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)聯(lián)合國(guó)家能源局于2015年,、2016年分別出臺(tái)《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)計(jì)劃(2015-2020年)的通知》和《關(guān)于推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》等文件,,明確指出要推動(dòng)可再生能源生產(chǎn)智能化,建設(shè)高靈活性的柔性能源網(wǎng)絡(luò),,保證能源傳輸?shù)撵`活可控和安全穩(wěn)定,,大幅提升配電網(wǎng)接納新能源、分布式電源及多元化負(fù)荷的能力,,優(yōu)化配電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu),,提升供電可靠性水平。
目前,,發(fā)用電技術(shù)的多樣化發(fā)展需求,,很大程度體現(xiàn)在直流電源與直流負(fù)荷的日益增加。光伏電源,、風(fēng)力發(fā)電,、燃料電池、儲(chǔ)能單元(電池,、超級(jí)電容器等)產(chǎn)生的電能大部分為直流電,;常用的電氣設(shè)備及大型直流負(fù)荷,如計(jì)算機(jī),、空調(diào)設(shè)備,、制冷設(shè)備、電動(dòng)汽車,、數(shù)據(jù)中心,、電氣化機(jī)車等采用直流供電更為方便。在交流配電網(wǎng)中,,上述直流源荷都需要通過(guò)DC/AC,、AC/DC、DC/DC變流器接入相應(yīng)電壓等級(jí)的交流配電網(wǎng),,或者先組網(wǎng)為直流微電網(wǎng)再經(jīng)由變流器接入交流配電網(wǎng),。如果直接接入相應(yīng)等級(jí)的直流配電網(wǎng),可以省去部分變流器,,減小損耗,,提高電網(wǎng)的供配電效率及經(jīng)濟(jì)性。此外,,交直流混合配電網(wǎng)中直流部分不存在同步問(wèn)題,,可以有效隔離交流側(cè)擾動(dòng)和故障,保證高可靠性供電,。柔性直流技術(shù)在配電網(wǎng)中的發(fā)展應(yīng)用使交直流混合配電網(wǎng)可實(shí)現(xiàn)輸送功率的靈活控制,,在常態(tài)運(yùn)行中保障交直流發(fā)用電設(shè)備的高效接入,并在緊急狀態(tài)下實(shí)現(xiàn)快速的跨區(qū)功率支撐,。
目前國(guó)內(nèi)外在交直流混合配電網(wǎng)領(lǐng)域的相關(guān)研究及示范工程尚在起步階段,,針對(duì)直流配電網(wǎng)的研究已有初步成果,。在北美,弗吉尼亞理工大學(xué)CPES中心于2007年提出“SustainableBuildingInitiative(SBI)”計(jì)劃,,于2010年將其發(fā)展為“SBN(SustainableBuildingandNanogrids)”,,并且提出了基于分層互聯(lián)交直流子網(wǎng)混合結(jié)構(gòu)概念性互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。北卡羅萊納州立大學(xué)于2011年提出“TheFutureRenewableElectricEnergyDeliveryandManagement(FREEDM)”結(jié)構(gòu),,適用于“即插即用”型分布式電源及分布式儲(chǔ)能的交直流混合配電網(wǎng)結(jié)構(gòu),。阿爾伯塔大學(xué)于2012年提出了基于變流器的交直流混合配電網(wǎng)結(jié)構(gòu),給出小信號(hào)分析模型并分析其穩(wěn)定性,。
在歐洲,,意大利羅馬第二大學(xué)和英國(guó)諾丁漢大學(xué)于2008年針對(duì)交直流混合配電網(wǎng)提出“UniversalandFlexiblePowerManagement(UNIFLEX-PM)”方案,在各個(gè)電網(wǎng)的不同工況下實(shí)現(xiàn)能量的雙向流動(dòng),。羅馬尼亞布加勒斯特理工大學(xué)于2007年提出含有替代電源的直流配電網(wǎng)結(jié)構(gòu),,實(shí)驗(yàn)證明該結(jié)構(gòu)提高了電網(wǎng)的運(yùn)行效率和電能質(zhì)量。意大利米蘭理工大學(xué)提出含有分布式電源的本地直流配電網(wǎng)結(jié)構(gòu),,實(shí)現(xiàn)分布式電源,、負(fù)荷與電網(wǎng)之間能量的雙向流動(dòng)。
在國(guó)內(nèi)針對(duì)交直流混合配電網(wǎng)的研究剛剛起步,,目前相關(guān)研究成果主要集中在直流配電網(wǎng)方面,。優(yōu)化規(guī)劃方面,已有對(duì)直流配電網(wǎng)的拓?fù)?、電壓等?jí),、規(guī)劃方法、可靠性,、經(jīng)濟(jì)性和綜合評(píng)估等問(wèn)題的研究,。運(yùn)行調(diào)度方面,有學(xué)者對(duì)直流配電網(wǎng)的潮流計(jì)算,、電壓分布,、含分布式電源的調(diào)度等問(wèn)題進(jìn)行了研究??刂票Wo(hù)方面,,對(duì)直流配電網(wǎng)建
模、控制策略,、保護(hù)等問(wèn)題均有相關(guān)研究,。此外,,相關(guān)“863計(jì)劃”項(xiàng)目獲得立項(xiàng)支持,,其中由北京市電力公司承擔(dān)的“863計(jì)劃”項(xiàng)目“交直流混合配電網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)”于2015年正式啟動(dòng),旨在實(shí)現(xiàn)面向城市不同供電區(qū)域之間柔性直流互聯(lián)和交直流混合環(huán)網(wǎng)閉環(huán)運(yùn)行控制,,從而解決高密度可再生能源接入問(wèn)題并保障交流配電網(wǎng)可靠性,。
本文將結(jié)合現(xiàn)有研究成果,,對(duì)交直流混合配電網(wǎng)的網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、優(yōu)化規(guī)劃,、調(diào)度控制,、經(jīng)濟(jì)性評(píng)估等內(nèi)容進(jìn)行歸納總結(jié)。
1交直流混合配電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)
交直流混合配電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)對(duì)運(yùn)行可靠性,、靈活性,、經(jīng)濟(jì)性等方面都有重要影響。傳統(tǒng)交流配電網(wǎng)的網(wǎng)架結(jié)構(gòu)已經(jīng)非常成熟,,國(guó)內(nèi)外均有相關(guān)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和案例,。目前針對(duì)交直流混合配電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的研究較少,主要研究工作集中在直流配電網(wǎng)的網(wǎng)架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),。交直流混合配電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)需要綜合考慮現(xiàn)有交流配電網(wǎng)的網(wǎng)架結(jié)構(gòu)和直流配電網(wǎng)的研究成果,,提出交直流混合配電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案。
我國(guó)交流配電網(wǎng)中,,高壓配電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)主要有鏈?zhǔn)?、環(huán)網(wǎng)和輻射狀結(jié)構(gòu);中壓配電網(wǎng)結(jié)構(gòu)主要有雙環(huán)式,、單環(huán)式,、多分段適度聯(lián)絡(luò)和輻射狀結(jié)構(gòu);低壓配電網(wǎng)一般采用輻射狀結(jié)構(gòu),。10kV配電網(wǎng)結(jié)構(gòu)根據(jù)架空網(wǎng)和電纜網(wǎng)的不同可以分為2類:架空網(wǎng)主要包括輻射式接線和多分段適度聯(lián)絡(luò)接線2種模式,;電纜網(wǎng)主要包括單環(huán)式接線和雙環(huán)式接線2種模式。北京市高壓配電網(wǎng)以環(huán)網(wǎng)建設(shè),、放射狀運(yùn)行為主(“手拉手”式網(wǎng)架結(jié)構(gòu)),。巴黎城區(qū)的電纜網(wǎng)采用三環(huán)網(wǎng)T接或雙環(huán)網(wǎng)T接方式;東京22kV電纜網(wǎng)采用主線備用線,、環(huán)形,、點(diǎn)狀網(wǎng)絡(luò)接線方式;新加坡采用“花瓣式”結(jié)構(gòu),,22kV配電網(wǎng)采用環(huán)網(wǎng)連接,、并列運(yùn)行方式。
直流配電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)主要有輻射型,、兩端供電型和環(huán)型直流配電網(wǎng),。①輻射型直流配電網(wǎng)由不同電壓等級(jí)的直流母線組成骨干網(wǎng)絡(luò),分布式電源,、交流負(fù)載與直流負(fù)載通過(guò)電力電子裝置與直流母線相連,,其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,對(duì)控制保護(hù)要求低,,但供電可靠性較低,;②兩端供電型直流配電網(wǎng)與輻射型直流配電網(wǎng)相比,,當(dāng)一側(cè)電源故障時(shí),可以通過(guò)操作聯(lián)絡(luò)開(kāi)關(guān),,由另一側(cè)電源供電,,實(shí)現(xiàn)負(fù)荷轉(zhuǎn)供,提高整體可靠性,;③環(huán)型直流配電網(wǎng)相比于兩端供電型直流配電網(wǎng),,可實(shí)現(xiàn)故障快速定位、隔離,,其運(yùn)行方式與兩端供電型直流配電網(wǎng)相似,,且供電可靠性更高。
根據(jù)不同的應(yīng)用需求,,交直流混合配電網(wǎng)可分為含柔性直流裝置的交直流混合配電網(wǎng)與含直流網(wǎng)的交直流混合配電網(wǎng),,前者適用于直流源荷較少的情況,后者更加適合高密度直流源荷接入的情況,。含直流網(wǎng)的交直流混合配電網(wǎng)接線模式主要包括輻射型交直流混合配電網(wǎng)(交直流線路間無(wú)聯(lián)絡(luò)),、多分段適度聯(lián)絡(luò)型交直流混合配電網(wǎng)(交直流線路間有聯(lián)絡(luò)),兩者的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)分別見(jiàn)圖1,、圖2,。
根據(jù)端口數(shù)的不同,含柔性直流裝置的交直流混合配電網(wǎng)主要包括兩端互聯(lián),、三端互聯(lián),、四端互聯(lián)和六端互聯(lián)等方式。
2交直流混合配電網(wǎng)優(yōu)化規(guī)劃技術(shù)
交直流混合配電網(wǎng)的優(yōu)化規(guī)劃問(wèn)題是配電網(wǎng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)階段需要解決的核心問(wèn)題,,對(duì)交直流混合配電網(wǎng)的安全,、可靠、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行具有重要意義,。
目前與交直流混合配電網(wǎng)優(yōu)化規(guī)劃相關(guān)的研究,,主要是基于傳統(tǒng)交流配電網(wǎng)規(guī)劃方法的成果,在直流配電網(wǎng)或直流微電網(wǎng)的一些特殊應(yīng)用場(chǎng)合的規(guī)劃問(wèn)題中進(jìn)行應(yīng)用,。例如,,針對(duì)海上風(fēng)電接入配電網(wǎng)已有相關(guān)研究;此外,,有學(xué)者對(duì)孤島直流微電網(wǎng)運(yùn)行控制進(jìn)行了相關(guān)研究,,文獻(xiàn)[36~37]提出孤島直流微電網(wǎng)的運(yùn)行方式及控制策略;文獻(xiàn)[38]針對(duì)直流微電網(wǎng)提出基于本地電壓分段控制策略的穩(wěn)定性控制方法,;文獻(xiàn)[39]研究了直流微電網(wǎng)的能量協(xié)調(diào)控制問(wèn)題,。而針對(duì)交直流混合配電網(wǎng)的規(guī)劃問(wèn)題,著力解決在城市現(xiàn)有交流配電網(wǎng)中擴(kuò)建直流子系統(tǒng)(包含柔性直流互聯(lián)裝置以及直流線路)的規(guī)劃方法,并沒(méi)有特別研究其關(guān)鍵技術(shù)及可行的規(guī)劃方法,。
基于優(yōu)化問(wèn)題所需要涉及考慮的優(yōu)化變量、優(yōu)化目標(biāo)和約束條件3方面內(nèi)容,,交直流混合配電網(wǎng)的規(guī)劃模型具有其自身的特征,。
模型的優(yōu)化變量需要擴(kuò)展考慮直流源、荷以及柔性直流裝置的位置和容量,;此外,,也可結(jié)合交直流混合配電網(wǎng)調(diào)度運(yùn)行方式增加相應(yīng)的優(yōu)化變量。
交直流混合配電網(wǎng)的優(yōu)化目標(biāo)依然從經(jīng)濟(jì)性最優(yōu),、可靠性最優(yōu)2方面進(jìn)行評(píng)估,。經(jīng)濟(jì)性評(píng)估主要從全壽命周期內(nèi)投資成本、運(yùn)行成本和經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)指標(biāo)(凈現(xiàn)值,、投資回收期等)3方面進(jìn)行評(píng)估,。含有柔性直流互聯(lián)裝置的交直流混合配電網(wǎng)由于裝置成本占比較大,需要深入討論成本不確定性對(duì)經(jīng)濟(jì)性結(jié)論的影響,,從而調(diào)整優(yōu)化規(guī)劃目標(biāo),;含有直流線路的交直流混合配電網(wǎng)由于其基于已有交流配電網(wǎng)進(jìn)行擴(kuò)展規(guī)劃,通常建設(shè)時(shí)間較長(zhǎng),,且根據(jù)直流子系統(tǒng)成熟度的遞增,,一般可分為多個(gè)建設(shè)階段去考慮其經(jīng)濟(jì)性優(yōu)化的規(guī)劃目標(biāo)。交直流混合配電網(wǎng)的可靠性評(píng)估需要反映柔性直流設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的綜合可靠性,,并在直流子系統(tǒng)所能提供的緊急功率支撐條件下討論其對(duì)網(wǎng)絡(luò)可靠性的提升,。
現(xiàn)階段大量的研究主要集中在經(jīng)濟(jì)性單目標(biāo)優(yōu)化方面:文獻(xiàn)[41]考慮經(jīng)濟(jì)性,以網(wǎng)損最小為目標(biāo)函數(shù),,建立了配電網(wǎng)重構(gòu)二階錐規(guī)劃模型,;文獻(xiàn)[42]以最小規(guī)劃年綜合費(fèi)用最小為目標(biāo)函數(shù),包括線路投資費(fèi)用,、折舊費(fèi)用和運(yùn)行中年電能損耗費(fèi)用,,建立基于協(xié)同遺傳算法的配電網(wǎng)規(guī)劃模型。由于經(jīng)濟(jì)性單目標(biāo)優(yōu)化包含的信息十分有限,,多目標(biāo)優(yōu)化已經(jīng)成為配電網(wǎng)規(guī)劃的研究方向:文獻(xiàn)[43]采用多目標(biāo)規(guī)劃方法,,引入電能質(zhì)量目標(biāo)函數(shù),以規(guī)劃電網(wǎng)線路總長(zhǎng)度最短和風(fēng)電場(chǎng)公共接入點(diǎn)PCC處閃變值最小為目標(biāo)函數(shù),,建立基于改進(jìn)NSGA2算法的規(guī)劃模型,;文獻(xiàn)[44]建立以最小化配電網(wǎng)投資、最小化網(wǎng)絡(luò)損耗為目標(biāo)函數(shù)的多目標(biāo)規(guī)劃模型,。
考慮交直流混合配電網(wǎng)的優(yōu)化模型,,優(yōu)化規(guī)劃問(wèn)題的求解可基于以下幾類算法進(jìn)行嘗試:第一類是解析算法,包括線性規(guī)劃、非線性規(guī)劃和混合整數(shù)規(guī)劃等,;第二類是智能算法,,包括遺傳算法、禁忌搜索算法和蟻群算法等,;另外,,還有基于圖論的最小生成樹(shù)等方法。
在相關(guān)的優(yōu)化規(guī)劃算法嘗試方面,,文獻(xiàn)[45]提出了基于地理信息系統(tǒng)和遺傳算法的配電網(wǎng)優(yōu)化規(guī)劃方法,,綜合考慮投資、維護(hù)和運(yùn)行費(fèi)用,,包括用戶停電損失,,考慮了配電網(wǎng)的可靠性價(jià)值;文獻(xiàn)[46]提出了基于蟻群算法的配電網(wǎng)網(wǎng)架優(yōu)化規(guī)劃方法,,將蟻群算法應(yīng)用于配電網(wǎng)網(wǎng)架優(yōu)化規(guī)劃問(wèn)題的研究,,建立了網(wǎng)架規(guī)劃的數(shù)學(xué)模型;文獻(xiàn)[47]提出了一種基于改進(jìn)最小生成樹(shù)算法的配電網(wǎng)網(wǎng)架優(yōu)化規(guī)劃方案,,將配電網(wǎng)的電源點(diǎn)和負(fù)荷點(diǎn)當(dāng)作頂點(diǎn),,將各個(gè)頂點(diǎn)間可能架設(shè)線路的走廊當(dāng)作邊,將線路的建設(shè)費(fèi)用和運(yùn)行費(fèi)用(主要為線損)之和作為各條邊的權(quán),,在采用基本最小生成樹(shù)算法獲得初步規(guī)劃方案的基礎(chǔ)上,,采取動(dòng)態(tài)調(diào)整各條邊的權(quán)值并反復(fù)迭代的方法,獲得總費(fèi)用最小的優(yōu)化規(guī)劃結(jié)果,;文獻(xiàn)[48]將多粒子群協(xié)同優(yōu)化算法應(yīng)用于配電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)研究,;文獻(xiàn)[49]利用混合整數(shù)線性規(guī)劃方法解決大型風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)規(guī)劃問(wèn)題。
交直流混合配電網(wǎng)規(guī)劃問(wèn)題屬于大規(guī)模組合規(guī)劃問(wèn)題,,對(duì)于實(shí)際大系統(tǒng),,第一類解析算法計(jì)算時(shí)間通常較長(zhǎng),容易造成“維數(shù)災(zāi)”問(wèn)題,,一般適用于小系統(tǒng),。如果需要采用解析算法(智能算法無(wú)法處理或陷入局部最優(yōu)解),需要對(duì)交直流混合配電網(wǎng)先進(jìn)行分區(qū),,再對(duì)每個(gè)子區(qū)域進(jìn)行規(guī)劃求解,。第二類智能算法對(duì)數(shù)據(jù)的要求較低且可同時(shí)考慮多個(gè)目標(biāo)函數(shù)和約束條件,適用于交直流混合配電網(wǎng)規(guī)劃問(wèn)題,。另外,,大部分智能算法均可實(shí)現(xiàn)并行計(jì)算,可在交直流混合配電網(wǎng)分區(qū)的基礎(chǔ)上,,利用智能算法的并行特性提高求解速度,,且能做到在各個(gè)配電網(wǎng)分區(qū)間的信息交互,,實(shí)現(xiàn)交直流混合配電網(wǎng)各個(gè)子分區(qū)間的聯(lián)合規(guī)劃。