摘要:光伏发电是目前光能的主要利用形式,随着光伏发电技术的不断发展,光伏技术逐渐在世界上取得了广泛的应用,规模越来越大,对经济的发展起到了不容忽视的作用。本文笔者根据工作实践经验对分布式光伏并网对配电网电压的影响进行了分析探讨。
关键词:分布式光伏并网;配电网电压;影响
前言
经济的发展离不开能源的支持,而石化能源是目前能源应用的主流,粗放的开采和使用对环境造成了严重的污染,人类的生活环境日益遭到破坏,同时也制约了经济可持续发展。因此,人们急需新型的无污染能源实现经济的可持续发展,太阳能作为一种无污染,并且可再生的资源,是当前能源短缺背景下化石燃料最佳的替代品。
1分布式电源的发展概述
1.1发展概述
从现阶段全世界范围内分布式电源的发展情况来看,光伏发电有着广阔的发展空间。这是因为世界范围内出现了严重的能源危机以及电力危机,故而集中发电已经造成电力系统严重不足的现象,其无法满足电力供应要求以及电力供应质量,所以,分布式光伏并网系统出现。所谓的分布式电源,实则就是在用户的附近,进行发电,从而使得电能可以就地利用。并且,以10kV及其以下的电压接入到电网当中,其中主要表现为对能源的综合利用。大电网系统以及分布式电源系统的相互结合,构成了现阶段我国电力应用的现状,也是未来我国电力系统发展以及智能电网建立和完善的主要发展方向。
1.2现状概述
分布式光伏发电在我国的应用现状,是非常值得分析和探讨的。光伏发电主要是将太阳能作为主要的能源,并且这样的发电方式可以有效利用能源,且不受地理位置的限制。既不会造成土地资源的浪费,安装起来也相对灵活,符合可持续发展的相关要求。尤其在近些年来,能源危机问题越来越严重,且环境保护的要求也越来越高。这就直接促进了我国分布式光伏发电的不断发展,使得其逐步成为影响世界电力格局变化的主要方向。
2分布式光伏并网对配电网的具体影响
2.1对电能质量产生影响
分布式光伏并网在不断发展过程当中,对配电网本身产生了较为明显的影响。首先,分布式光伏并网的快速发展使得配电网当中的电能质量出现了变化。由于分布式光伏并网采用的是高频调制,很容易产生谐波。因此,因其所输出的功率会具有一定的不稳定性,容易造成电网电压的快速波动及其闪动变化。配电系统最初是由相对单一并且能够进行分配的角色,逐步转变成为对电能进行收集,以及传输和分配的一系列交换系统。因此,针对于此,就会直接造成电能受到谐波污染,或者是因为电压不断波动而出现严重的闪变现象。
2.2对电网运行控制产生影响
分布式光伏并网系统还会对配电网的正常运行产生较为严重的影响。这是因为大规模的光伏并网发电,可以有效对太阳能进行利用。但是往往光伏发电也会因为太阳强度的不同、环境差异以及温度变化等众多原因,造成并网之后功率出现严重的变动,存在一定的不确定性。许多用户在使用光伏发电系统之后,会使得相关的电力人员更加难以对电网的实际负荷情况进行掌控,进而在进行系统调度以及整体计划的时候,易出现问题。除此之外,分布式光伏并网发电系统在接入公共电网之后,往往也会造成配电网当中的电源点数量有所增加。而电源点因为过于分散,所以单点规模相对较小,这也为后续电源协调控制带来了很大的困难。传统的常规调动并不能够满足当前的用电要求,尤其在用电高峰阶段,会直接对电压的稳定性、安全性带来很大隐患,确实增大了电网运行的控制难度。
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2.3孤岛效应影响
若电力线路出现故障,或是因为需要停电进行维修而导致断电时,各个用户端分布式光伏电源便可能同附近负载形成电力公司无法控制的供电孤岛,即孤岛效应。伴随着分布式光伏并网系统应用范围的持续扩大,形成孤岛效应的几率也随之增加。孤岛效应的形成往往对用户正常用电以及配电网形成如下负面影响:第一,存在孤岛效应的区域,无论是供电电压还是供电频率,均不稳定。第二,供电恢复过程中,由于相位之间不同步,有可能导致电网受到冲击。第三,光伏供电系统出现孤岛现象之后,则用原有配电网之间相互分离。如果原供电模式为单相供电模式,便有可能使配电网发生三相负荷不对称的问题,进而降低其余用户的用电整体质量。第四,当配电网切换至孤岛方式,仅仅依靠光伏发电系统供应电能,若该供电系统当中部分并未安设储能构件或是储能元件容量不足,均有可能令用户的负荷出现电压不稳定或是闪变的问题。
3分布式光伏并网对配电网产生影响的具体对策
3.1安装安全自动装置
通常情况下,各个光伏电站的并网方式之间并不相同,彼此各有特点。究其原因,在于光伏电站受到电网架构的影响。因此,建议企业按照各个光伏电站本身的特点,为电站装设对应的安全自动装置。安装过程中,企业工作人员应遵照如下基本原则:若情况较为紧急,建议工作人员自系统内切除光伏电站,仅仅保留系统本身,以确保电力系统运行的稳定性以及安全性,从而建立完善第三道防线。
3.2选择局部式光纤差动保护
基于一般微机保护容易受到分布式光伏电站并网的干扰,且受到的干扰较为严重,建议企业在条件允许的前提下,应用局部式光纤差动保护作为应对措施。如此一来,企业无需将光伏发电因阳光照射而受到限制纳入考虑范围当中,同时也避免出现因助增电流而致使保护灵敏度降低等问题。
3.3抑制电压波动和防止电压越限的措施
在研究分布式光伏电源的过程中发现,整个系统既可以发出有功功率,又可以发出无功功率。而SVC可以对无功功率进行调节,所以可以利用SVC的调节作用对分布式光伏电源的电压进行调节,也可以对分布式光伏电源的其他5个负荷点的电压进行调节,从而有效将分布式光伏电源的电压波动控制在合理范围之内,保证电源电压的合理和有效。分布式光伏电源在退出运行的过程中,为了防止PV系统因失去支撑而造成电压的浮动较大,需要在接点处设置SVC支撑线路电压。举一个例子,当负荷为5kW的分布式光伏电源退出运行时,要能够在合适的位置设置接入SVC进行电压调节,避免因光伏电源退出造成电压下降,从而给电网运行带来恶劣的影响。所以要对分布式光伏电源进行研究和分析,就要采用整体协同功能对分布式光伏电源进行管理,保证电网的电源处于合理范围内,从而有效解决因电源的辐照度变化和电源降低导致的电路运行波动及电压异常等问题。
4结语
作为一种近年来逐渐广泛应用起来的新型发电技术,分布式光伏电源接入到配电网会对传统配电网产生巨大的影响,不仅影响到配电网的潮流分布,同时也会使其电能质量获得极大的提升。目前分布式光伏电源仍然处于发展阶段,其在接入配电网后仍然存在较多的问题有待解决,因此必须明确光伏式电源对于接入配电网对配电网的影响。该文主要对光伏式电源接入配电网的相关问题进行研究,对于解决分布式光伏电源接入配电网的问题具有一定的借鉴意义。
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论文作者:郑鑫
论文发表刊物:《电力设备》2017年第21期
论文发表时间:2017/11/24
标签:分布式论文; 光伏论文; 电源论文; 电压论文; 配电网论文; 电网论文; 系统论文; 《电力设备》2017年第21期论文;