直流电网是直流电网发展的阶段,能够实现多电源供电和多落点受电。将直流传输线在直流侧互相连接起来,即可组成真正的直流电网。其具有换流站数量大大减少、
换流站可以单独传输功率、可灵活切换传输状态和高可靠性的优势。
随着可再生能源的继续发展,以及现有电网技术升级等方面的需求,柔性直流输电未来的
发展将会继续
集中在风电场的组网和集中送出、区域电网的互联、城市中心负荷的电力输送等方面。这些应用场合在很多情况下需要实现多电源输入和多落点的供电,这就需要采用多端直流甚至直流电网技术。多端直流输电(multi-terminal HVDC)是直流电网发展的初级阶段,是由3个以上换流站通过串联、并联或混联方式连接起来的输电系统,能够实现多电源供电和多落点受电。由于 VSC-HVDC 技术具有潮流翻转时不改变电压极性的特点,因此更适合于构成多端直流系统。随着可关断器件、直流电缆制造水平的不断提高,VSC-HVDC 将在高压大容量电能输送方面成为多端直流输电及直流电网中最主要的输电方式。直流电网需要攻克的技术主要包括
高压直流断路器、大容量 DC/DC 变压器和高压直流电缆等。
ABB 和西门子等联合欧洲的相关科研单位共同提出建设网络化的直流输电,即欧洲超级电网(Super Grid)的宏大构想。通过对广域内
可再生能源发电直流联网,可以充分利用可再生能源发电的互补性,实现可再生能源发电的大规模集中接入,提高可再生能源发电利用率。