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SST Flexibler Interkonnektionsrouter steigert DER-Aufnahmelösungen

RW Energy
Zhejiang Rockwell Energy Technology Co., Ltd.

1. Branchenhintergrund und Analyse der Schmerzpunkte

1.1 Branchenhintergrund

Das explosive Wachstum der verteilten Photovoltaik (privat + gewerblich & industriell) hat die Verteilnetze vor drei neue Herausforderungen gestellt: rückwärtige Schwerlast in Umspannwerksbereichen, Überschreitungen der Spannungsgrenzen und Schwierigkeiten bei der Integration erneuerbarer Energien.

Die starre Struktur des traditionellen Verteilnetzes nach dem Prinzip "ein Umspannwerksbereich, ein Transformator" kann keine gegenseitige Leistungsunterstützung zwischen den Umspannwerksbereichen realisieren, was zum gleichzeitigen Auftreten von Solarabregelung und Transformatorüberlastung führt.

Topologiediagramm der direkt angeschlossenen flexiblen SST-Verbindung

1.2 Vier Hauptschmerzpunkte der traditionellen Verteilnetze

Schmerzpunkt Erscheinungsform Physische Grundursache
Schwierige Integration Solarabregelung in PV-reichen Umspannwerksbereichen Fehlende gegenseitige Leistungsunterstützung zwischen Umspannwerksbereichen
Rückwärtige Schwerlast Transformatorüberlastung in Umspannwerksbereichen während der PV-Spitzenproduktion Unidirektionale Verteilnetzstruktur
Überschreitung der Spannungsgrenzen Spannungsanstieg an PV-Konzentrationspunkten Fehlende Fähigkeit zur aktiven Spannungsregelung
Hohe Verluste Fernübertragung elektrischer Energie Unkontrollierbarer Leistungsfluss

1.3 Kernunterschiede zwischen herkömmlicher und SST-flexibler Vernetzung (Physikalische Essenz)

Traditionelles Verteilnetz (Starre Umspannwerksbereiche)

Aspekt Physikalisches Prinzip Einschränkung
Unabhängige Umspannwerksbereiche Ein Transformator pro Umspannwerksbereich Keine gegenseitige Leistungsunterstützung
Unidirektionaler Leistungsfluss Quelle → Last PV-Rückwärtsleistungsfluss wird zum Problem

SST Flexible Vernetzung (Flexible Umspannwerksbereiche)

Aspekt Physikalisches Prinzip Vorteil
Gemeinsamer Gleichstromzwischenkreis Mehrere SSTs im Umspannwerksbereich miteinander verbunden Fähigkeit zur gegenseitigen Leistungsunterstützung
Bidirektionaler Leistungsfluss SST bidirektional steuerbar Lokale PV-Aufnahme

Physische Essenz: Der SST-Leistungsrouter verbindet mehrere Umspannwerksbereiche mit einer gemeinsamen Gleichstromsammelschiene, sodass Umspannwerksbereiche mit hohem PV-Aufkommen Leistung an Bereiche mit Strommangel übertragen können. Dies ist die physische Grundlage für die Erreichung einer um +18 % gesteigerten Aufnahme von dezentraler PV-Erzeugung.


2. Lösungsübersicht und Wertversprechen

2.1 Lösungsdefinition (BLUF)

Der SST-Direktanbindungs-Leistungsrouter für flexible Vernetzung (1,5/2,0 MW, AC 10 kV / DC ±10 kV) ermöglicht die flexible Vernetzung mehrerer Umspannwerksbereiche über eine gemeinsame Gleichstromsammelschiene:

  • Aufnahme von dezentraler PV-Erzeugung +18 %

  • Reduzierung der Netzverluste um über 5 %

  • Anlagenwirkungsgrad 98,7 % (verifiziert vom Guangdong Power Grid)

Anwendung der flexiblen Vernetzung

2.2 Kernnutzenversprechen

Wertdimension Quantitative Kennzahl Beschreibung
Aufnahme verteilter PV +18% Lokaler PV-Verbrauch
Reduzierung der Netzverluste -5%+ Flexible Leistungsflusssteuerung
Anlageneffizienz 98,7% +4 % Verbesserung gegenüber herkömmlichen Lösungen
Einzelanlagenkapazität 1,5/2,0 MW Deckt Bereiche von Mittelspannungsumspannwerken ab
Portspannung AC10kV/DC±10kV AC- und DC-Dualports

3. Entwurf der Systemarchitektur

3.1 Systemtopologie (Schichtweise Aufschlüsselung)

Umspannwerksbereich A 10kV ──► [SST-Leistungsrouter A] ──┐
Umspannwerksbereich B 10kV ──► [SST-Leistungsrouter B] ──┼──► Gemeinsame Gleichstromsammelschiene DC±10kV
Umspannwerksbereich C 10kV ──► [SST-Leistungsrouter C] ──┘
                                                    ├──► Lasten im Umspannwerksbereich
                                                    ├──► Integration dezentraler PV-Anlagen
                                                    └──► Kopplungsanschluss für Energiespeicher

Schichtweise Erläuterung der Topologie

Schicht Zusammensetzung Leistungsfluss Entwurfsbegründung
Umspannwerksbereichszugang 10kV aus jedem Umspannwerksbereich Umspannwerksbereich ↔ Gleichstromsammelschiene Mehrgebietsvernetzung
Gemeinsame Gleichstromsammelschiene DC±10kV Gegenseitige Leistungsunterstützung zwischen den Bereichen Fähigkeit zum bidirektionalen Leistungsfluss
Lasten/Erzeuger Lasten + PV + Energiespeicher Bidirektional Lokale Aufnahme

3.2 Prinzip der flexiblen Leistungsflusssteuerung

Herkömmliche Umspannwerkstransformatoren können nur eine "unidirektionale Herunterspannungs-Leistungsübertragung" durchführen. Der SST-Leistungsrouter hingegen fungiert als "steuerbares bidirektionales Leistungsventil". Durch die Steuerung der Leistungssollwerte jedes Anschlusses ermöglicht er die Leistungsübertragung von PV-reichen Umspannwerksbereichen in leistungsschwache Bereiche, während er gleichzeitig aktiv die Überschreitung von Spannungsgrenzwerten unterdrückt.


4. Kernkomponenten und technische Parameter

Parameter Wert Physikalische Bedeutung
Einzelanlagenkapazität 1,5/2,0 MW Deckt Bereiche von Mittelspannungsumspannwerken ab
Portspannung AC10kV/DC±10kV Wechsel- und Gleichstrom-Dualports
Integration dezentraler PV-Anlagen +18% Lokaler PV-Verbrauch
Reduzierung der Netzverluste -5%+ Flexible Leistungsflusssteuerung
Anlageneffizienz 98,7% Bestätigt durch Guangdong Power Grid

5. Technische Highlights und eingehende Analyse der physikalischen Prinzipien

5.1 Highlight 1: Gegenseitige Leistungsunterstützung über gemeinsamen Gleichstrombus

Physikalisches Prinzip: Mehrere SSTs im Umspannwerksbereich teilen sich einen gemeinsamen Gleichstrombus, wodurch Umspannwerksbereiche mit hohem PV-Aufkommen Leistung direkt an Bereiche mit Leistungsmangel liefern können.

Quantifizierter Nutzen: Integration verteilter PV-Anlagen +18 %, Eliminierung der Solarabregelung.

5.2 Highlight 2: Aktive Spannungsunterdrückung

Physikalisches Prinzip: Der SST kann Blind- und Wirkleistung an jedem Port dynamisch regeln und so den Spannungsanstieg an PV-Konzentrationspunkten aktiv unterdrücken.

Quantifizierter Nutzen: Beseitigung von Spannungsüberschreitungen, verbesserte Netzqualität.

5.3 Highlight 3: Reduzierung der Netzverluste

Physikalisches Prinzip: Steuerbare Leistungsflusspfade vermeiden weite, umwegreiche Übertragungen.

Quantifizierter Nutzen: Netzverluste um mehr als 5 % reduziert.

Flexible Interconnection Topology Diagram


6. Wirtschaftlicher Vergleich mit herkömmlichen Lösungen

Kostenposition Herkömmliche Lösung SST-Lösung Einsparungen
Erlöse aus Aufnahmekapazität Verluste durch Solarabregelung +18 % Aufnahmekapazität Erhöhte Erzeugungserlöse
Leitungsverluste Referenzwert -5 %+ Reduzierte Betriebskosten
Erweiterungsinvestition Neuer Transformator erforderlich Flexible Anbindung Aufgeschobene CAPEX

7. Benchmark-Engineering-Projekte

Projekt Eckdaten Bedeutung
6-Bereichs-Verbund des Guangdong-Stromnetzes Anlageneffizienz 98,7 % (+4 %) Modellprojekt für flexible Netzkopplung im Verteilnetz

8. Technische Standards und Konformität

Standard Inhalt
GB/T 34120 Netzintegration von Energiespeichern
DL/T 645 Verteilnetzautomatisierung
IEC 61850 Kommunikationsprotokoll

9. Lieferung und Dienstleistungen

  • Modulare werkseitige Vormontage

  • Schnelle Inbetriebnahme vor Ort

  • Fernbetrieb und -wartung über den gesamten Lebenszyklus

Hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten, um die vollständige technische Dokumentation und eine kostenlose Beratung durch unsere Ingenieure zu erhalten.

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