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小型光伏發電系統對配電網的影響分析范文

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小型光伏發電系統對配電網的影響分析

摘要:本文主要是針對于小型光伏發電系統對配電網影響情況展開探究,提供給實踐工作有價值的指導。

關鍵詞:小型光伏發電系統;配電網;影響

1光伏發電系統概況

光伏發電系統應用的原理即為把太陽能利用光伏電池向電能進行轉換,屬于新型發電方法,而且光伏發電為采取半導體界面的光生伏特效應,使得光轉變為電能,主要部件是通過電子元器件構成。太陽能電池通過串聯展開封裝保護,能夠產生大面積太陽電池組件,之后跟相關部件(功率控制器等)進行配合構建起光伏發電裝置。生活中所講到的太陽能發電均是光伏發電,光伏發電屬于利用太陽能重要方式。光伏發電系統應用設施設備構建于有居民居住的附近場所,便利于家庭應用。通常情況下,光伏發電系統涉及到的構成是較多的,涵蓋了光伏電池板、主開關、電容適配器以及交直流變換器、核心逆變器、充電器和蓄電池組等,其中光伏電池板的制作是通過特殊材料所制作的硅板。光伏發電并網系統組成示意圖見圖1所示。小型光伏發電系統具有典型的應用特征。對于光伏發電的應用模式,能夠進行線路傳輸問題的解決處理,所以在太陽能轉變成電能以后能夠在用戶家內進行直接輸送,可節約輸送時間。也能改善以及優化電能,使得用電效率進行明顯的提升,可存儲多余的電能,確保電網系統自我平衡發展。而且光伏發電能夠混合其他新型能源進行應用,所以能夠擴充電網系統利用規模,提升應用電能率,保障人們正常生活需求。在進行應用光伏發電系統期間,要遵循一定的原則標準,即就近政策,依照地域趨勢調整應用,將應用光伏發電優勢切實發揮出,進而緩解應用其他石油以及天然氣等壓力。采取光伏發電配合配電網應用的舉措,能夠實現電網系統中使用電混合發出電使用,而且其他輔助系統結構同樣出現相應改變。光伏發電應用方法能夠調整好電壓并且落實優化完善處理,可積極的改善電網系統內易形成的頻率波動影響情況,維護電網系統運行安全穩定性。

2分布式光伏電站的重要意義

當前電力市場不斷的展現出高度的自由化趨勢,而且更加重視和光伏技術的持續發展,構建起大型電站的經濟壓力是一項急需解決的重要問題,相對來說沒有構建小型分布式光伏電站更加具備經濟性優勢。10MW光伏發電系統是一種小型分布式光伏電站,納入電網規劃可以形成較多的優越性保障,可以從短期效益、長期效益兩方面分析。其中,短期效益就是可以將電力傳送以及分配形成的相應運輸損耗明顯的減少,使得用電高峰時間電網的服務質量、持續性提升,而且能夠降低溫室氣體排放量;中長期效益就是把未來電網擴容的投資進行延緩,使得為滿足用電高峰期的負載要求所增加的巨型額外發電設備進行減少。通常部署分布式光伏電站地點是在電力消耗點(城市區域等)。

3小型光伏發電系統對配電網的影響探究

3.1逆變器的影響

傳統配電網系統設計中的逆變器控制電壓波動,輸送的條件就是電能為最高壓的狀態中,而在低壓狀態中是產生消耗的。在提高分布式能源滲透率基礎上,會呈現出更加復雜的功率流,低壓配電系統基于分布式光伏電站運行影響基礎上,會產生不良的過壓問題。例如我國低壓電網電壓變化,是額定值10%左右改變的。通常在分布式光伏電站所輸入電能對于接入點額定電壓來說,會把電壓適當的提升國家標準在2%~5%范圍中,分布式光伏電站發電量需要在低壓網30%以及中壓網50%之內為宜,主要的設計目標就是防止電網電壓波動現象??茖W的舉措即為對于客戶終端的負載跟相關分布式光伏電站功率比值進行科學的控制好,防止不對稱明顯。優于分布式光伏電站輸出功率能夠遭到太陽輻射量影響,波動性較大,所以輸出功率波動性關聯能夠導致配電網線路電壓波動情況,特別是部分較低負載線路中。經研究分布式光伏電站的配電網數值模擬,顯示輸出功率改變的減緩,能夠將電壓的改變進行改善??刂品植际焦夥娬据敵龉β首兓俾始礊槠渲械哪孀兤鞯囊环N功用。

3.2諧波和間諧波電流

純正弦波形是良好的交流電應,但實際的生產生活中,由于電網系統的輸出阻抗、非線性負載等因素會容易出現電源波形失真的問題,我國的電壓基礎頻率為50Hz。通過傅立葉轉換分析失真的交流非正弦信號,能夠把電壓組成分解為除基頻外倍頻成分的線性組合,倍頻成分即諧波,諧波次數就是指諧波頻率與基波頻率比值。電網內通常會具有非整數倍諧波即非諧波或者間諧波。諧波為干擾量,諧波電流能夠形成較多倍頻的電污染,污染到電網,具備嚴重的危害性。諧波會降低電能生產效率、傳輸速度以及應用質量,導致電氣設備過熱、振動、噪聲等,而且可產生絕緣老化問題等各種故障。諧波能夠導致電力系統局部并聯諧振,也可以出現串聯諧振,放大諧波含量,增加燒毀電容器等設備的幾率。而且諧波也能夠導致繼電保護以及自動裝置誤動作,讓電能計量混亂。電力系統的外部,諧波能夠對于通信設備、電子設備構成一定程度的干擾影響。如果眾多的逆變器運行于同一低壓電網內,雖然各獨立逆變器符合電氣設計要求標準,但由于同一時間的運行,能夠構成諧波電流,也增加出現超過規范的諧波電壓的情況。特別是改變了電網的阻抗、諧振頻率情況下,出現危害最多的就是多逆變器綜合形成諧波電流,能夠明顯的降低電流所控制的電子元件的處理能力,并且產生的很多非正弦波也不能完全的處理好。

3.3接地故障與漏電電流

分布式光伏系統為運行于室外的,光伏系統電線能夠連接于大地,使得絕緣丟失應有的成效,也就是接地故障,光伏系統的25年間的服務期限中,此情況具有較大發生概率。接地故障的出現位置,可以是發生于連接盒、開關、逆變器等等,損壞或者老化電子元件或者材料等,屬于出現的重要性因素。盡管我國不斷研發出更規范的、設計更完善的、性能更好的電子元件,使得光伏系統安全可靠性明顯的提升,可以在一定程度上有效的減少了接地故障問題,但是在建筑光伏一體化設計更多產生的情況下,由于很多導線是在建筑物內,使得接地故障出現率明顯的提升。另外,應該高度的重視好電容能夠形成漏電電流影響情況,電容主要就是在光伏系統中直流和交流部分的電容、逆變器中抗電磁干擾的濾波器電容、光伏組件和支架系統的接地電容等等。在交流電壓分量于部分電容內發揮相應功效的時候,會容易產生地線帶電問題。例如,無變壓作用的逆變器,在逆變器中濾波器的電容出現交流電壓分量作用情況下,會增加電容漏電電流的情況,在地線流入進漏電電流,通常地線中并無電流。

4結語

光伏發電系統針對配電網的系統應用發展所產生的意義巨大,光伏發電自身的優勢特征諸多,為一種新型的綠色環保能源,可以有效的結合光伏發電技術和其他的電力技術,同時能夠形成理想的發電制度。本研究對于小型光伏發電系統對配電網的影響相關內容展開詳盡的分析,通過完全開發出逆變器的所有附加價值的方式,便能夠對分布式光伏電站能提供給用戶以及電網相關服務重新的評估,而且形成新的成本以及收益模型。這種情況下,可以促使分布式光伏電站并網朝著綜合優化設計的方向發展。

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作者:丘君博 單位:廣東電網責任有限公司河源源城供電局埔前供電所

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