隨著電網規模擴大,交流電網穩定問題日益嚴重,事故頻發,而且交流電網遠距離運輸電力能力有限,交流模式的固有缺陷已經越來越制約了電網的發展。交流電網穩定性問題曾導致多次大停電事故,比較著名的就有2003年8月美加大停電和2012年7月印度大停電等。
直流電網的應用有效的改善交流電網的缺點。直流輸電有三大特點:一、穩定性能好,二、輸電距離遠、效率高、輸送能力強,三、用于配電和分布式電網,可以減少電能轉換,提高效率。還有很重要的一點:用于間歇式能源并網的技術的多端直流輸電,可以靈活地實現雙向潮流控制。像太陽能和風能這些新能源本身是不可調度的,存在著隨機性、波動性和不可控性。而且太陽能和風能發電機組慣性小或無機組慣性的。這些都是交流電網不能使用的重要原因。
美國在大西洋沿岸建設的海上風力發電廠全部通過多端直流輸電(VSC-MTDC)系統相連。到2013年,大西洋沿岸的多端直流輸電網絡完成準備,到2016年將建設完成第一個多端直流輸電換流站,到2021年將徹底建成多端直流輸電系統,提供6000-7000兆瓦的電力,提供超過200萬美國家庭使用。美國能源部指出:到2030年美國電網目標就是要建成全美直流骨干網。
預計到2050年,歐洲將建成一個連接歐洲地中海國家中東地區的超級直流電網。尤其是北海各國已經計劃建設海上風電高壓直流電網工程,工程目標就是把新能源通過直流網并入歐洲電網,實現風能、太陽能、水電、波浪能等多種資源互補,建成環網狀或放射狀的多端直流電網。
國內外諸多電氣工程領域的專家、學者在直流電網未來發展前景上達成了共識。2013年4月美國麻省理工學院公布了未來可能改變世界的十大科學技術,直流電超級電網就是其中的一項。直流電網的使用促進可再生能源的快速發展。而且中國電力科學院名譽院長周孝信院士在中美四院智能電網研討會上就提出我國2030-2050年電網發展模式將是輸電骨干網和配電網都有可能借助新型直流輸電技術,形成直流輸電網和配電網,實現更加經濟、可靠的電能輸配網絡功能。
因此發展直流電網是解決未來電網諸多難題的最有效解決方案。
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