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El router de interconexión flexible SST impulsa soluciones de absorción de DER

RW Energy
Zhejiang Rockwell Energy Technology Co., Ltd.

1. Antecedentes de la industria y análisis de puntos de dolor

1.1 Antecedentes de la industria

El crecimiento explosivo de la energía fotovoltaica distribuida (residencial + comercial e industrial) ha planteado tres nuevos desafíos a las redes de distribución: la sobrecarga inversa en las áreas de subestaciones, las violaciones de los límites de tensión y las dificultades para la integración de energías renovables.

La estructura rígida de la red de distribución tradicional de "un área de subestación, un transformador" no puede lograr el apoyo mutuo de potencia entre las áreas de subestaciones, lo que resulta en la coexistencia del recorte de energía solar y la sobrecarga de los transformadores.

Diagrama de topología de interconexión flexible conectada directamente a SST

1.2 Los cuatro principales puntos de dolor de las redes de distribución tradicionales

Punto crítico Manifestación Causa raíz física
Dificultad de integración Recorte de energía solar en áreas de subestaciones con alta penetración fotovoltaica Ausencia de soporte mutuo de potencia entre áreas de subestaciones
Carga pesada inversa Sobrecarga de transformadores en áreas de subestaciones durante el pico de generación fotovoltaica Estructura unidireccional de distribución de energía
Violación de límites de tensión Elevación de tensión en puntos de concentración fotovoltaica Ausencia de capacidad de regulación activa de tensión
Altas pérdidas Transmisión de energía a larga distancia Flujo de potencia incontrolable

1.3 Diferencias fundamentales entre la interconexión flexible tradicional y la de SST (Esencia física)

Red de distribución tradicional (Zonas de subestaciones rígidas)

Aspecto Principio físico Limitación
Áreas de subestación independientes Un transformador por área de subestación Sin soporte mutuo de potencia
Flujo de potencia unidireccional Fuente → Carga El flujo inverso de FV se convierte en un problema

Interconexión flexible de SST (Zonas flexibles de subestaciones)

Aspecto Principio físico Ventaja
Bus de CC común Múltiples SST del área de la subestación interconectados Capacidad de soporte mutuo de potencia
Flujo de potencia bidireccional SST bidireccional controlable Integración de PV local

Esencia física: El enrutador de potencia SST conecta múltiples áreas de subestaciones a un bus de CC común, lo que permite que las áreas de subestaciones con alta penetración de energía fotovoltaica transfieran energía a las áreas con déficit de potencia. Este es el fundamento físico para lograr un +18% de integración de energía fotovoltaica distribuida.


2. Resumen de la solución y propuesta de valor

2.1 Definición de la solución (BLUF)

El enrutador de potencia de interconexión flexible de conexión directa SST (1,5/2,0 MW, CA 10 kV/CC ±10 kV) permite la interconexión flexible de múltiples áreas de subestaciones a través de un bus de CC común:

  • Integración de energía fotovoltaica distribuida +18%

  • Reducción de las pérdidas de la red en más del 5%

  • Eficiencia del equipo del 98,7% (verificada por la Red Eléctrica de Guangdong)

Aplicación de interconexión flexible

2.2 Propuesta de valor principal

Dimensión de valor Métrica cuantitativa Descripción
Capacidad de integración de fotovoltaica distribuida +18% Consumo local de energía fotovoltaica
Reducción de pérdidas de la red -5%+ Control flexible del flujo de potencia
Eficiencia del equipo 98,7% +4% de mejora respecto a las soluciones tradicionales
Capacidad por unidad 1,5/2,0 MW Cubre áreas de subestaciones de media tensión
Tensión del puerto CA10kV/CC±10kV Puertos duales de CA y CC

3. Diseño de la Arquitectura del Sistema

3.1 Topología del Sistema (Desglose por Capas)

Área de Subestación A 10kV ──► [Enrutador de Potencia SST A] ──┐
Área de Subestación B 10kV ──► [Enrutador de Potencia SST B] ──┼──► Bus CC Común CC±10kV
Área de Subestación C 10kV ──► [Enrutador de Potencia SST C] ──┘
                                                    ├──► Cargas del Área de Subestación
                                                    ├──► Integración de FV Distribuida
                                                    └──► Puerto de Acoplamiento de Almacenamiento de Energía

Explicación de la Topología Capa por Capa

Capa Composición Flujo de Potencia Justificación del Diseño
Acceso al Área de Subestación 10kV de cada área de subestación Área de subestación ↔ Bus CC Interconexión multiárea
Bus CC Común CC±10kV Apoyo mutuo de potencia entre áreas Capacidad de flujo de potencia bidireccional
Cargas/Fuentes Cargas + FV + Almacenamiento de Energía Bidireccional Absorción local

3.2 Principio de Control de Flujo de Potencia Flexible

Los transformadores tradicionales de subestación solo pueden realizar una "transmisión de potencia reductora unidireccional". El enrutador de potencia SST, por el contrario, funciona como una "válvula de potencia bidireccional controlable". Al controlar los puntos de consigna de potencia de cada puerto, permite la transferencia de potencia desde áreas de subestación con alta generación fotovoltaica a áreas con déficit de potencia, mientras suprime activamente las violaciones de los límites de tensión.


4. Equipos Principales y Parámetros Técnicos

Parámetro Valor Significación física
Capacidad unitaria 1,5/2,0 MW Cubre áreas de subestaciones de distribución de media tensión
Tensión de puerto CA10kV/CC±10kV Puertos duales de CA y CC
Integración de FV distribuida +18% Consumo local de FV
Reducción de pérdidas de la red -5%+ Control flexible del flujo de potencia
Eficiencia del equipo 98,7% Verificado por la Red Eléctrica de Guangdong

5. Puntos técnicos destacados y análisis en profundidad de los principios físicos

5.1 Destacado 1: Soporte mutuo de potencia en bus de CC común

Principio físico: Múltiples SST de áreas de subestaciones comparten un bus de CC común, lo que permite que las áreas de subestaciones con alta penetración de FV entreguen energía directamente a las áreas con déficit de energía.

Beneficio cuantificado: Capacidad de integración de FV distribuida +18%, eliminando el vertido de energía solar.

5.2 Destacado 2: Supresión activa de tensión

Principio físico: El SST puede regular dinámicamente la potencia reactiva y la potencia activa en cada puerto, suprimiendo activamente el aumento de tensión en los puntos de concentración FV.

Beneficio cuantificado: Eliminación de las infracciones de los límites de tensión, mejorando la calidad de la energía.

5.3 Destacado 3: Reducción de pérdidas de la red

Principio físico: Las rutas de flujo de potencia controlables evitan la transmisión sinuosa a larga distancia.

Beneficio cuantificado: Reducción de las pérdidas de la red en más del 5%.

Diagrama de topología de interconexión flexible


6. Comparación económica con soluciones tradicionales

Partida de costo Solución tradicional Solución SST Ahorros
Ingresos por acometida Pérdidas por recorte solar +18% de acometida Mayores ingresos por generación
Pérdidas de línea Línea base -5%+ Reducción de costos operativos
Inversión en expansión Nuevo transformador requerido Interconexión flexible CAPEX diferido

7. Proyectos de Ingeniería de Referencia

Proyecto Datos clave Importancia
Interconexión de 6 zonas de la red eléctrica de Guangdong Eficiencia de los equipos 98.7% (+4%) Proyecto modelo para la interconexión flexible de la red de distribución

8. Normas técnicas y cumplimiento

Estándar Contenido
GB/T 34120 Integración de almacenamiento de energía en la red
DL/T 645 Automatización de la red de distribución
IEC 61850 Protocolo de comunicación

9. Suministro y servicios

  • Premontaje modular en fábrica

  • Despliegue rápido in situ

  • Operación y mantenimiento remotos durante todo el ciclo de vida

Deje su información de contacto para recibir la documentación técnica completa y una consulta gratuita de nuestros ingenieros.

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