(完整版)分布式光伏电源接入对配电网系统的影响

合集下载

分布式光伏电源接入对配网影响分析

分布式光伏电源接入对配网影响分析
为解决这些问题文献5提出了一种新型的含分布式光伏电源的配电网电中国期刊网wwwqikanchinanet压特性分析方法核心思想是基于叠加定理将光伏电源的作用抽取出来与传统分析方法相比有助于分析光伏电源接入对配电网各节点电压的影响
分布式光伏电源接入对配网影响分析
摘要:分布式光伏电源的接入对配网的潮流、节点电压、短路电流、供电可靠性及经济性等会带来不同程度的影响。本文在DigSILENT Power Factory仿真平台上搭建仿真系统网架模型,分别研究分布式光伏电源接入对系统潮流、电压及供电可靠性的影响。在某10kV馈线系统上的仿真计算结果表明,分布式光伏电源接入后能有效提高馈线末端电能质量,改善系统供电可靠性。
图5某光伏发电系统出力概率曲线
光伏电源接入电网主要有分散接入及专线接入两种模式,其中分散接入又分为低压分散接入及中压分散接入两种。
低压分散接入是一种基于用户的接入模式,主要是将小容量光伏电源接入中压配电变压器低压侧。光伏电源通过配电网的分支馈线分散接入到低压配网中的各个负荷点,主要针对小规模的光伏电源,通常接入380V电压。这种接入方式光伏电源与负荷点间经过的配电环节较少,优点是能够发挥光伏电源安装灵活、能量来源广泛的特点,缺点是配电系统的运行调度方式实现难度较大。
3.1潮流影响分析
在光伏满发的情况下,计算系统潮流,各区域潮流情况如图7所示。
图7各区域潮流情况图
A区光伏发出的电能不能满足区域内用户需求,需从10kV公用配电网获取电能;B区及C区光伏出力在满足自身负荷需求情况下仍有盈余,向公共电网反送电。
3.2电压影响分析
为分析光伏接入对近区电网电压的影响情况,本文对所接入的三组光伏分别从不接入电网、接入以50%出力发电、以满发出力等12种模式情况进行分析。依次采集光伏并网点、馈线上游、中部、下游、变电站出口侧的电压,仿真所得电压情况列于表2。表2光伏电源不同接入容量下近区电网电压情况(标幺值)

分布式电源接入对配电网的影响及应对措施

分布式电源接入对配电网的影响及应对措施

分布式电源接入对配电网的影响及应对措施摘要:本文主要对配网自动化影响分布式并网接入的情况进行分析,并且对相应的配网自动化系统与分布式光伏发电接入相适应的调整情况进行研究,并且重点研究以后分布式光伏发电并网的趋势,让配电自动化系统与渗透率不同条件下的分布式光伏发电技术改造方案进行结合。

关键词:分布式;电源接入;配电网;影响;应对措施1分布式光伏接入对配电自动化影响1.1馈线自动化影响在配电自动化系统当中,馈线自动化扮演着非常重要的角色,在已经建成使用的配电自动化系统当中,一般情况下故障定位的策略主要是根据短路电流在配电网当中的具体分布来对故障进行定位,具体原理如下,若是某一个区域的端子上出现了短路电流,然而在相应区域内,其他的端子没有出现短路电流信息的上报,则可以判断在这个区域内出现了故障,如果其他断路中也有进行短路电流信息上报的情况,则可以判断这个故障在其他的区域。

如果发现分布式光伏发电馈线接入的条件下,出现了某一个区域的故障,除了需要关注这个区域当中主电源侧端点可能会出现的主网电源供出短路电流外,还需要注意会在这个区域的其他发电连接端点产生某些相应的分布式光伏发电短路电流,在配电网短路的条件下,分布式电源会受到一定程度的影响,馈线和开关过程中流过的短路电流情况如下图1所述,如果2号馈线的c和b开关位置出现短路电流时,分布式光伏发电和驻点间都会出现在短路点当中进行短路电流的注入,会短时间内让短路电流进一步增大其次,如果短路点的b开关闭合开关s处有主电源或者本馈线上有接入的光伏,其他光伏等的短路电流,会让整个故障段的馈线的电压进一步上升而造成主控主电源的供出短路电流相比于没有光伏时出现一定程度的下降。

图1分布式光伏发电影响配电网短路电流的情况如果在实际检测的过程中发现主网电源出现的短路电流和分布式光伏出现的短路电流之间偏差非常大,就需要注意让短路电流的上报阈值提高,通过这种方法来对主网电源和分布式电源发电的电流进行有效区分,并且依照短路电流的具体位置定位故障点,如果分布式光伏发电的供出短路电流和主网电流之间没有较大的区别,难以进行一定的区分,可以依照传统的故障定位方式,对可能出现误判的故障定位进行判断。

分布式光伏接入对配电网系统的影响

分布式光伏接入对配电网系统的影响

分布式光伏接入对配电网系统的影响摘要:在将分布式光伏发电系统接入配电网后,其优点显而易见,但也对配电网系统造成了影响。

本文即分析了分布式光伏接入对配电网系统的影响,并阐述了其优化配置策略。

关键词:分布式光伏;配电网;电压;继电保护;优化配置分布式光伏发电技术的概念分布式并网型光伏电源主要由光伏电池阵列、逆变器和变压器组成,光伏电池发出的直流电经逆变器变为交流后,经变压器升压或直接并入电网,实现配电系统从单电源辐射型放射状结构到多单元结构的转变,这时潮流及短路电流的大小、流向和分布特性都会作出相应改变,由此会带来一系列问题,如:电压调节、继电保护和孤岛运行等。

分布式光伏发电技术是一种拥有广阔发展空间的、新型的发电及能源全面利用的方式,倡导以就近发电、就近并网和就近使用为原则,其特点就是对环境的污染小,输出功率低,能够帮助部分地区缓解用电紧张的情况。

分布式光伏接入对配电网系统的影响(一)对线路上潮流的影响配电网接入分布式发电系统后,其整个负荷分布情况都会相应改变,具体有三种情况:一是全部负荷节点的负荷量都比该节点处分布式发电输出量大;二是最少有一个负荷节点的负荷量要比该节点的分布式发电输出量小,但总的负荷量比全部分布式发电输出量大;三是最少有一个负荷节点的负荷量要比该节点的分布式发电输出量小,同时总的负荷量也要比全部分布式发电输出量小。

(二)对电压的影响1、影响稳态电压分布节点的电压被提升多少受两个因素影响,一是接进光伏电源的位置,二是接进光伏电源总容量大小。

2、影响系统电压波动在传统配电网里,有功负荷和无功负荷都会随着时间推移而造成系统电压波动。

沿着线路末端方向,电压的波动情况会越来越明显。

倘若负荷集中在系统末端周围,那么电压波动就会更大,通常来说要尽可能避免这种情况出现。

(三)对配电网继电保护的影响在分布式发电接入配电网以后,辐射式的网络就会转变成充满电源的用户互联网,配电网出现的根本性变化造成网络各机理以及保护定值均出现很大变化。

分布式光伏接入对地区配电网运行影响

分布式光伏接入对地区配电网运行影响

分布式光伏接入对地区配电网运行影响摘要:随着人们对环境问题的关注度越来越高,光伏发电已成为我国能源结构中不可或缺的一部分。

分布式光伏接入系统将作为未来太阳能电池组件和配电网络建设规划与电网优化配置的重要参考,也是光伏发电系统的重要组成部分。

分布式光伏接入对地区电网影响主要体现在以下几个方面:一是电力配电网络中,分布式电源将成为未来太阳能电池组件和配电站建设规划的基础;二是随着国家政策大力支持、经济发展快速推进以及人们生活质量提高等因素下,大规模建设大容量、高标准智能化绿色能源系统是实现可持续发展战略目标的重要保障,分布式光伏发电将会成为我国未来发展的必然选择;三是随着国家对环境保护问题日益重视,人们对于环境污染、能源损耗等方面关注度越来越高。

关键词:分布式光伏;影响;配电网1.引言分布式光伏接入配电网的优势是可以有效缓解能源短缺问题,提高电能质量,减少发电成本,因此发展分布式光伏成为了现阶段我国电力系统建设中亟待解决的难题,分布式光伏接入也是一种新型的发电模式,它可以有效提高配电网供电质量,减少能源消耗,降低环境污染,提高电力系统效益。

2.正面影响2.1降低了电能损耗分布式光伏发电是利用太阳能,通过逆变器将直流电转换为交流电的一种新型电力系统。

分布式光伏发电系统在整个电力系统中占据重要地位,基于孤岛运行模式下单相接地网电压稳定性与频率稳定之间关系模型建立方法并应用该模型进行仿真验证,以实现提高电能质量、降低线路损耗和改善网络经济性能。

因此它由于其自身具有能量储存和释放、电能变换等一系列优点而被大量应用于工业生产中以及农业生活领域之中;同时也带来了能源短缺问题,如环境污染严重及温室效应等等都与分布式光伏产业发展密切相关有关联:随着分布式电源装机容量增长速度加快,光伏发电将成为未来可再生能源利用的重要来源之一。

2.2缓解了主网的供电压力缓解了主网的供电压力,提高了分布式光伏发电系统的发电量。

例如:以DMP和GPDA方式对接入点进行控制,在保证主网供电安全稳定运行基础上实现无缝连接,通过仿真模拟验证所提出方案的合理性及有效性;结果表明:该方法可以有效地解决配电网电压波动、线路损耗等问题并降低其影响程度;同时分析对比其他分布式光伏发电系统(如上海地区)与传统常规能源(PPG)接入对区域电力电量需求变化情况,可得出结论,分布式光伏接入可以缓解区域配电网电压波动,降低线路损耗,提高系统供电可靠性[1]。

分布式光伏接入对配电网的影响

分布式光伏接入对配电网的影响

分布式光伏接入对配电网的影响摘要:随着分布式光伏技术的不断提高,分布式光伏具有的能源综合利用效率高、污染少、能耗低等优点逐步显现,正逐步成为电力能源系统的重要补充,在国家的能源战略中占有重要的地位。

无论是作为城市供电的补充,还是解决边远和农村地区的用电问题,分布式光伏都具有巨大的潜在市场。

截止到2016年底,随州电网接入的分布式光伏发电规模已近60MW,分布式光伏接入电力系统将给电网带来多方面影响,这些影响与分布式光伏的技术特性密切相关,有利有弊。

关键词:分布式光伏;影响;配电网1 正面影响(1)接入城市配电网的分布式光伏发电系统一般采用屋面光伏的形式,大部分位于负荷中心,其电能一般能够就地消纳,避免了长距离的电能输送,降低了电能损耗。

(2)在白天用电高峰时,分布式光伏往往也是出力最大的时候,作为本地电源的补充,其提供的电能一定程度上能够缓解主网的供电压力。

2 负面影响(1)改变电压分布,可能出现电压越限和线路过载分布式光伏接入配电网将引起电压分布变化,分布式光伏发电投入、退出时间以及有、无功功率输出也难以准确预测,使得配电网线路电压调整控制相对困难。

传统配电网的调压原则基本上是按照高压侧到低压侧的潮流单向流动考虑。

随着未来分布式光伏发电的增多,潮流出现反向时,通过馈线阻抗产生的压降将使负荷侧电压比母线电压高,进而可能出现电压升高和线路过载问题。

尤其在本地负载较小的农网地区,主要有原因是农网架空线路线径较细,长度较长,阻抗相对较大,易出现电压高问题,同时线路载流量较小也易引起线路过载。

(2)带来电压闪变、谐波、三相不平衡等电能质量问题受光照资源影响,分布式光伏发电输出功率具有随机性,易造成电网电压波动和闪变。

分布式光伏发电配有大量整流-逆变设备等电力电子设备,对其进行操作会产生一定的谐波和直流分量,向电网注入谐波电流,会导致电压波形出现畸变,影响电能质量,造成测量仪表不准确、加重负荷,还会造成电力系统继电保护、自动装置误动作,影响电力系统安全运行。

分布式光伏并网对配电网的影响及解决措施

分布式光伏并网对配电网的影响及解决措施

分布式光伏并网对配电网的影响及解决措施发布时间:2022-09-27T07:03:37.204Z 来源:《福光技术》2022年20期作者:马涵伦王代永王秋悦李炫锟王中华刘栋张宏云[导读] 光伏发电系统是指利用一些特殊的硅板材料连接成完整的电路结构,通过光子的激发使硅板当中形成P-N结,并在材料内部电场的影响之下时电子发生定向的移动,从而实现电流的产生。

云南电网有限责任公司玉溪澄江供电局云南澄江 652500摘要:分布式光伏发电通过安装在住宅或商业建筑屋顶的发电模块产生电能,并输送到配电网中,具有自发自用、就地消纳、干净清洁等特点,可在一定程度上缓解部分缺电地区用电紧张的问题,也可缓解用电高峰时的供电压力。

但随着分布式光伏发电规模的持续扩大,分布式光伏电能对电网的影响越来越不容忽视。

因此研究分布式光伏并网对配电网的影响并提出相关解决措施对配电网安全稳定具有重要意义。

关键词:分布式光伏并网;配电网;影响;解决措施1分布式光伏并网系统概述1.1 光伏发电原理光伏发电系统是指利用一些特殊的硅板材料连接成完整的电路结构,通过光子的激发使硅板当中形成P-N结,并在材料内部电场的影响之下时电子发生定向的移动,从而实现电流的产生。

在光伏发电系统中,还附带一些弱能的转换,这种热辐射对于光伏发电会产生一定影响,特别在电路系统中引入其他电子元件后会影响系统的工作寿命。

在进行光伏发电系统设计中必须考虑这一因素,尽量运用光电直接转换的过程提升电能生产的效率。

在光伏发电的过程中没有涉及到燃烧等变化,与火力发电之间的差异很大,不会产生环境污染,是不断提倡绿色发展理念下诞生的一种新能源技术。

1.2 并网发电概述并网系统的建设是指将光伏发电系统产生的电力资源直接上传到该区域原有的电网系统中,由变电站统一进行电力资源的合理配置。

在光伏并网上传的过程中,会对原有的电网运行产生一定的波动性影响,也能有效缓解电网的供电压力,是需要双向考虑的。

分布式电源接入对配电网的影响及应对措施

分布式电源接入对配电网的影响及应对措施分布式光伏发电因其节能效果好、环境负面影响小、投资效益良好等特性,受到国家政策方面大力支持而迅速发展。

这些分布式光伏电源(本文简称分布式电源)接入系统后,配电网由单电源模式变为多电源模式,分布式电源的位置、容量及运行方式对配电网的线路潮流、节点电压、网络损耗,以及故障时短路电流的大小、流向和分布都将产生较大影响,配电网结构和运行控制方式都将发生巨大改变,配电网的控制和管理将变得更加复杂,这就对已经适应“单一电源方向”的配电网安全管理提出了新的挑战。

1 分布式电源接入对电网的影响(1)对配电网规划的影响。

分布式电源的接入,使得配电网规划突破了传统的方式,主要表现为分布式电源的接入会影响系统的负荷增长模式,使原有的配电系统的负荷预测和规划面临着更大的不确定性;配电网本身节点数非常多,系统增加的大量分布式电源节点,使得在所有可能网络结构中寻找最优网络布置方案更加困难;由于分布式电源的投资建设单位多为投资公司、私营企业或个人,在项目建设中往往仅从经济效益方面考虑,缺少中期或远景的项目规划,存在较大的不确定性,这与供电企业配电网规划的前瞻性存在明显的不匹配。

(2)对馈线电压的影响。

分布式电源大多接入呈辐射状的10 kV 或0.4 kV配电网,稳定运行状态下,配电网电压一般沿潮流方向逐渐降低。

分布式电源接入后,改变了原线路潮流分布,使各负荷节点的电压被抬高,甚至可能导致一些负荷节点电压偏移超标。

由于接入位置、容量和控制的不合理,分布式电源的引入,常使配电线路上的负荷潮流变化较大,增加了配电网潮流的不确定性。

大量电力电子器件的使用给系统带来大量谐波,谐波的幅度和阶次受到发电方式及转换器工作模式的影响,对电压的稳定性和电压的波形都产生不同程度的影响。

(3)对供电可靠性的影响。

如果分布式电源是作为配电系统的备用电源来使用,则分布式电源的接入可以提高系统的供电可靠性。

其与系统侧电源的协调运行度将直接决定其对供电可靠性的影响程度。

分布式光伏对电网的影响及应对措施

(1)配 电 网 运 行 特 性 发 生 改 变 。 随 着 分 布 式 光 伏 、 储 能 、微 电 网 的 发 展 ,配 电 网 由 “无 源 网 ”逐 步 发 展 为 “有 源 网 ”,配 电 网 运 维 管 理 更 加 复 杂 。 局 部 高 比 例 分 布 式 光 伏 接 人 ,使 电 网 下 网 潮 流 变 轻 ,甚 至 出 现 倒 送 , 严 重 时 导 致 部 分 地 区 网供 负 荷 特 性 发 生 变 化 (网 供 负 荷 低 谷 出 现 在 白 天 用 电 高 峰 期 ,此 类 现 象 在 江 苏 、安 徽 已 经 出 现 )。
(5)xg电 能 质 量 水 平 产 生 一 定 影 响 。 分 布 式 光 伏 高 比例 接 人 地 区 ,变 流 器 等 电 力 电 子 元 件 大 规 模 接 人 电 网 ,易 导 致 谐 波 、电 压 闪 变 、三 相 不 平 衡 等 电 能 质 量 指 标 超 标 。在 浙 江 嘉 兴 部 分 分 布 式 光 伏 集 中并 网 点 已 出 现 过 电 压 闪 变 、谐 波 畸 变 率 等 指 标 超 标 的案 例 。
(4)增 加 了 继 电 保 护 复 杂 性 。 大 量 了 电 网 潮 流 规 律 和 网供 负 荷 特 性 ,配 电 网 故 障 特 征 发 生 较 大 变 化 ,致 使 继 电 保 护 整 定 计 算 及 运 行 管 理 更 加 复 杂 。 一 是 增 加 保 护 整 定 难 度 。 故 障 情 况 下 , 分 布 式 光 伏 短 时 间 保 持 低 电 压 穿 越 运 行 状 态 ,将 持 续 提 供 故 障 电 流 和 恢 复 电 压 ,增 加 线 路 重 合 闸 和 备 自投 失 败 的 风 险 。 仿 真 结 果 表 明 ,当 分 布 式 光 伏 容 量 占 比 超 过 2o% u1,,将 出 现 因 不 满 足 检 无 压 条 件 而 导 致 备 自 投 失 败 的 情 况 。二 是 x,--j-保 护 配 置 提 出 更 高 要 求 。 随 着 分 布 式 光 伏 高 比 例 接 入 及 供 电 可 靠 性 要 求 不 断 提 高 , 配 电 网 结 构 日趋 复 杂 ,传 统 单 端 保 护 已 不 能 满 足 运 行 要 求 ,将 逐 步 应 用 以 光 纤 差 动 为 代 表 的 快 速 保 护 。

研讨分布式光伏发电接入后对配电网电能质量的影响

研讨分布式光伏发电接入后对配电网电能质量的影响本文针对分布式光伏发电接入后对配电网电能质量的影响进行简要分析,仅供参考。

标签:分布式光伏发电;配电网;电能质量;影响近年来,越来越多的分布式光伏发电接入配电网,对配电网的相关运行指标产生不同程度的影响。

分布式光伏发电接入配电网会注入直流分量和谐波,不稳定的输出功率会造成电压不稳定,其他干扰因素导致波形畸变等电能质量问题。

因此,通过分析研究光伏并网系统对配电网电能质量影响的因素,可大大提高配电网的经济高效运行。

1分布式电源接入后对电网的影响1.1对电网规划产生影响负荷预测是电网规划设计的基础,能否准确地预测负荷是电网规划的前提条件。

分布式光伏发电的并网,加大了其所在区域的负荷预测难度,改变了既有的负荷增长模式。

大量的分布式电源的接入,使配电网的电力调度变得更为复杂。

1.2不同的并网方式影响各不相同①发电余量反馈电网对电网波动的影响;②单个光伏发电对电网波动的影响;③多个光伏并网对电网波动的影响,会造成电压波动并且影响继电保护的配置。

1.3对电能质量产生影响分布式光伏发电接入的重要影响是造成馈线上的电压分布改变,其影响的大小与接入容量、接入位置密切相关。

光伏发电一般通过逆变器接入电网,这类电力电子器件的频繁开通和关断,容易产生谐波污染2光伏接入配电网电能质量分析对于光伏接入配电网的电能质量要求,以相关文献的要求为基本参考依据,其中共有5大类基本指标,即电压波动、电压闪变、电压偏差、电压不平衡度、谐波和直流分量。

为了通过实测数据分析光伏接入配电网后对电能质量的影响,对粤北某变电站10kV母线的光伏进线开关處安装了电能质量监测装置,可实时监测频率超标、电压偏差、电流谐波畸变等指标。

电能质量在线监测装置根据定值启动并记录启动事件、波形及实时数据等信息。

对××变电站10kV光伏进线2018年5月至8月的电能质量数据进行了分析,数据结果如表1所示。

分布式光伏发电并网对配电网的影响及对策

分布式光伏发电并网对配电网的影响及对策摘要:目前,我国的电力行业处于高速发展的阶段,对电力的需求量越来越大,电力系统的科技含量也在不断提升。

光伏发电技术的使用减少了电力消耗,将分布式光伏发电接入配电网,配电网结构被改变,形成双重或者多电源能源结构,也就具备了随机性、波动性特征,并网后系统损耗也会显著增加。

基于此,本文将对分布式光伏发电并网对配电网的影响及对策进行分析。

关键词:分布式光伏发电;并网;配电网安全1 分布式发电对配电网安全的影响1.1 对配电网运行安全的影响1.继电保护的影响。

第一,当配电网发生故障时,分布式光伏发电电源也会产生故障电流,这就不好判断故障发生在哪,就不能及时的保护路线,可能导致保护误动或者拒动;第二,影响熔断保护,熔断器就不能有选择性地仅仅断开故障电路;第三,减小距离保护的范围,分布式光伏电网的并入使得线路多了一个分支,分散了距离保护的方向性。

2.配电网电能质量的影响。

第一,不可避免的谐波电流会导致系统电压的畸变,并且分布式光伏发电系统的电抗与配电网的电容容易产生谐振,放大谐波畸变;第二,分布式光伏发电能源来自于太阳辐射、环境温度等,而不稳定的天气状况会影响输出电能的稳定性,电压的波动容易产生闪变。

1.2 对配电网检修安全的影响接入方式的不同对检修安全的影响,专线接入的分布式光伏发电不会形成非计划孤岛,就不会对检修造成干扰,而T接接入的分布式光伏电源会有非计划孤岛的产生,会对检修安全造成影响。

1.3 对配电网计量安全的影响分布式光伏发电并网后在用户端装有电能计量表,存在窃电可能,就有不法分子通过改接、升压、整流、并接电流等形式达到计量表显示更少的耗电而真正使用更多的上网电量的目的,也有通过加快剂量计“转速”,骗取国家电价补贴的现象。

2 分布式光伏发电并网对配电网的影响及优化要点2.1 对配电网规划的影响在配电网建设前期,技术人员需要精准预测配电网的负荷,要考虑配电网的运行安全和配电网扩增后面临的情况。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

近年来,中国的光伏产业发展迅速,并将在未来的电力供应中扮演重要的角色。

随着越来越多的分布式光伏电源接入到配电网系统中,对传统的配电网络提出了新的挑战。

分布式光伏电源和配电网之间的交互影响,包括光伏电源对配电网的影响和配电网对光伏电源的影响两方面。

本文将重点阐述分布式光伏电源接入后对配电网的影响。

光伏电源对配电网的影响包含:对电压的影响(升高接入点电压、引起电压波动)、对短路电流的贡献、非正常孤岛、注入电流谐波、注入直流分量、对配电网络设计、规划和营运的影响、提供辅助功能。

下面将从这几个方面对配电网络的影响进行详细讨论。

1 对电压的影响
集中供电的配电网一般呈辐射状。

稳态运行状态下,电压沿馈线潮流方向逐渐降低。

接入光伏电源后,由于馈线上的传输功率减少,使沿馈线各负荷节点处的电压被抬高,可能导致一些负荷节点的电压偏移超标,其电压被抬高多少与接入光伏电源的位置及总容量大小密切相关。

通常情况下,可通过在中低压配电网络中设置有载调压变压器和电压调节器等调压设备,将负荷节点的电压偏移控制在符合规定的范围内。

对于配电网的电压调整,合理设置光伏电源的运行方式很重要。

在午间阳光充足时,光伏电源出力通常较大,若线路轻载,光伏电源将明显抬高接入点的电压。

如果接入点是在馈电线路的末端,接入点的电压很可能会越过上限,这时必须合理设置光伏电源的运行方式,如规定光伏电源必须参与调压,吸收线路中多余的无功。

在夜间重负荷时间段,光伏电源通常无出力,但仍可提供无功出力,改善线路的电压质量。

光伏电源对电压的影响还体现在可能造成电压的波动和闪变。

由于光伏电源的出力随入射的太阳辐照度而变,可能会造成局部配电线路的电压波动和闪变,若跟负荷改变叠加在一起,将会引起更大的电压波动和闪变。

虽然目前实际运行的光伏电源并没引起显著的电压波动和闪变,但当大量并网光伏电源接入时,对接入位置和容量进行合理的规划依然很重要。

2 对短路电流的贡献
通常认为在配电网络侧发生短路时,接入到配电网络中的光伏电源对短路电流贡献不大,稳态短路电流一般只比光伏电源额定输出电流大10%~20% ,短路瞬间的电流峰值跟光伏电源逆变器自身的储能元件和输出控制性能有关。

在配电网络中,短路保护一般采用过流保护加熔断保护。

对于高渗透率的光伏电源,馈电线路上发生短路故障时,可能由于光伏电源提供绝大部分的短路电流而导致馈电线路无法检测出短路故障。

1999 年,IEA-PVPS-Task-5[ 4 ](国际能源署中的光伏技术工作组)在日本曾用4 个不同厂家控制电流注入的逆变器连接到一个配电网上的柱式变压器,然后在变压器另一侧进行短路试验。

试验表明,短路电流上升不超过故障前的2 倍,1~2 个周波就隔离了故障。

此外,日本还对一个200 kWp 的光伏电源系统进行短路试验,研究发现:短路电流经过变压器后,电流变小,变压器过流保护不动作。

2003 年,美国的NERL[ 5 ](美国可再生能源国家实验室)曾做过关于分布式发电与配电网络之间的交互影响的研究。

采用以逆变器方式接入的分布式电源,仿真原型建立在13.2 kV的中压配电网络上,分布式电源的容量是5 MW,研究重点是熔断保护特性。

结果表明,当发生单相和三相故障时,以逆变器方式接入的分布式电源对短路电流的贡献很小,短路电流主要来自主网,甚至比5 MW 感应电机提供的短路电流还要小的多。

因此,可以得出以控制电流注入的光伏电源逆变器对短路电流贡献不大的结论。

3 非正常孤岛
随着在配电网络中有越来越多的分布式电源接入,出现非正常孤岛的可能性也越来越大,IEC[6]在1998 年曾用“故障树理论”分析非正常孤岛发生后发生触电的可能性。

在考虑光伏电源渗透率达6 倍夜间负荷的极端情形下,发现非正常孤岛导致触电的可能性很小,
概率小于10-9 次/年。

因此,只要管理得当,加上光伏电源逆变器自身带有反孤岛功能,大量光伏电源的接入并不会给系统增加实质性的触电风险。

同时,对荷兰地区一个典型低电压住宅区的配电网络就光伏电源系统发生孤岛的可能性进行研究,发现该区光伏电源发生非正常孤岛运行的可能性低于10-5~10-6 次/年,几乎为零。

因此,认为在住宅区大量接入光伏电源导致发生非正常孤岛的可能性很小。

近年来,大量研究结论表明:即使将来有大量分布式电源接入到配电网中,只要措施得当,发生非正常孤岛的风险可控制在合理的范围内,并不会使系统发生非正常孤岛风险的可能性有实质性增加,因而发生非正常孤岛不会成为妨碍光伏电源等分布式电源接入的一个技术壁垒。

4 注入电流谐波
电流谐波对配电网络和用户的影响范围很大,通常包含改变电压平均值、造成电压闪变、导致旋转电机及发电机发热、变压器发热和磁通饱和、造成保护系统误动作、对通信系统产生电磁干扰和系统噪音等。

光伏电源逆变器产生的谐波来源主要有2个:50 Hz 参考基波波形不好产生的谐波和高频开关产生的谐波。

谐波之间的相位差、配电网的线路阻抗以及负荷都能消除部分谐波。

当光伏电源逆变器生成正弦基波时,可以部分补偿配电网的电压波形畸变,但会使逆变器输出更多的电流谐波,把光伏电源逆变器接入到弱电网时就会明显出现上述现象。

当光伏电源逆变器检测配电网电压来生成参考基波时,光伏电源逆变器可以输出很好的正弦波电流,但是无法补偿配电网的电压波形畸变。

1999年,IEA-PVPS-Task-5[ 4]曾在日本对多光伏电源接入到同一配电变压器(住宅区柱式变压器)中的谐波进行测试,使用了多个厂家和多个型号的逆变器。

测试结果表明,同类型的逆变器(内在电路和控制策略一致)会造成特定次数的谐波叠加,不同类型的逆变器可会相互抵消谐波的注入。

英国也在1999 年做过类似的测试[ 10 ],测试结果表明:高次谐波衰减很快,低次谐波的变化情况比较复杂。

在强网中谐波畸变一般是个常值,而弱网中的谐波畸变一般随接入的光伏电源逆变器个数增加而加重。

当馈电线路阻抗值较大时,可使谐波衰减明显。

为了防止特定次数的谐波产生振荡,有必要限制光伏电源逆变器的容量。

在实际运行中,光伏电源注入的谐波电流一般都能符合相关标准的要求。

5 注入直流分量
直流分量主要对配电网中的变压器、电流式漏电断路器(RCD)、电流型变压器、计量仪表等造成不利影响,其中对电流式漏电断路器和变压器的影响最为不利,如造成电流式漏电断路器误动作和造成变压器磁通饱和、发热、产生谐波和噪音等。

现在,许多并网光伏电源逆变器都采用隔离变压器来抑制直流分量的注入。

有些国家明确规定要以带隔离变压器的方式接入,而有的国家并无此项强制性规定。

但近十几年来,由于技术的进步,去除隔离变压器可带来更高的效率并减少生产成本,不带隔离变压器的光伏电源逆变器应用越来越广泛。

采用脉宽调制技术的光伏电源逆变器可以抑制直流分量输出,但是当配电网电压含不平衡的正序和负序分量时,会对采用PWM 技术的光伏电源逆变器的性能造成不利影响。

关于直流分量对配电网变压器的影响,国际上目前对直流分量上限还没有统一的规定。

美国的规定是不超过每相电流有名值的0.5%[ 12]。

6 对配电网络设计、规划和营运的影响
随着越来越多的分布式电源接入到配电网络中,集中式发电所占比例将有所下降,电力网络的结构和控制方式可能会发生很大的改变,这种改变带来的挑战和机遇将要求电力网络从设计、规划、营运和控制等各方面进行升级换代。

在可以预见的将来,大量被消费的电能将来自于低压配电网络,提前对配电网络的结构进行升级换代和优化显得尤为重要,例如如何使配电网络的结构适应网络电流的逆向和正向的流动。

另外,大量分布式光伏电源接入到配电网中后,用户侧可以主动参与能量管理和运营,使传统配电网运营费用模型不再适用。

因此,一方面面临电力市场自由化和解除管制的压力,一方面可再生能源诸如光伏电源却得
到保护和补贴,使得配电网在保证供电质量和可靠性方面面临越来越大的压力。

7 提供辅助功能
现代光伏电源逆变器可提供多种功能,如将光伏阵列出力馈送到电网以及作为有源滤波器改善电网电能质量等。

光伏电源和储能装置有效结合后,可以参与到配电网的电压调节、频率调节和稳定性调节,为重要负荷提供UPS 功能。

如在光伏电源逆变器的直流侧配备储能装置(如蓄电池和双层电容等),当光伏电源逆变器馈送有功出力到电网时,还可以参与配电网的电压和频率调节,在配电网电压和频率跌落时,增加有功出力,当配电网三相电压不平衡时,光伏电源逆变器可针对性地送出三相不平衡电流,部分补偿配电网三相电压不平衡,吸收馈电线路多余的部分无功或者输送馈电线路缺乏的部分无功。

另外,光伏电源还可驱动水泵进行抽水储能,为电网提供黑启动电源等。

8 结语
分布式发电技术作为新一代发电技术,其发展上升的势头不可阻挡,配电网的设计、规划、营运和控制都要升级换代来适应分布式发电的发展。

光伏电源是分布式发电技术中发展最迅速的部分,将有越来越多的分布式光伏电源接入到配电网中。

因此,有必要深入开展其对配电网影响的研究。

根据研究结果,应用新的技术,制定相应的管理措施,才能使大量分布式电源接入配电网后能够安全稳定运行。

相关文档
最新文档