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高滲透分布式發電系統的特征是,能夠在配電網的不同區域內,大量廣泛的實現對其他系數的分析,且發電能源體系通常包括風力發電系統和太陽能發電系統,在整個系統的運行階段,會將產生的電能直接輸送給配電網,只不過在連接點上,會通過相關設施的加入和使用,實現對于各類電力參數的合理配置,當此時可以讓整個系統的運行質量提高。
(1)靜態穩定度影響。靜態穩定性是指在電力系統的長時間運行過程中,在其中加入高滲透分布式發電系統的運行階段,會對整個電網系統中電壓參數的長期運行階段所造成的影響,從實際取得的相關效果上來看,由于高滲透分布式發電系統在實際的運行階段,其產生的發電電壓實際上并不處于一個長期性的穩定值,而是會在不同的條件之下輸出電壓,系統本身就會發現相應的變化,如果并未對其做出處理,而是將這類電壓直接接入到整個配電網系統之內時,通常會導致配電網的靜態電壓值上升,嚴重時會導致整個配電網出現逆潮流問題[1]。另外即使在當前各類高滲透分布式發電系統中,已經經過了處理之后,不會采用接入的配網系統之內,但是從長期的運行方式上來看,由于該系統的線路能量提供,因此實際上也會對原有的穩態電壓造成在一定范圍內的影響,導致實際產生的靜態電壓要高于原有的期望值。
(2)動態穩定度影響。動態電壓穩定度通常發生在高滲透分布式發電系統中,在直接接入配電網過程中,會在極短的時間里導致配電網系統內的電壓值發生極大的變化,嚴重時產生的電力變化參數會對整個系統的運行質量方面造成極其嚴重的負面干擾。從動態穩定性影響成果上來看,當前主要影響涵蓋在兩個層面,一個是在運行過程內,導致整個配電網內基本不存在電壓,當然該問題主要發生在由于配網系統本身進入電壓過大,從而導致配電網內部形成逆潮流問題。另一種是在較短的時間內,導致整個配電網內部的電壓急劇升高,而對于下游的用電側,如果發到該問題不但會導致配網系統的運行狀態受到影響,甚至會出現電力潮汐逆流問題,導致整個配電網系統后續無法運行。
(3)電壓調整影響。配電網的運行過程中,必然會通過對專業調整系統的加入,讓整個電力系統處于相對安全的運行范圍,而針對各類電壓調整系統,通常主要裝配的項目有兩種,一種是在發電側和相關線纜連接區域的裝配,在這類裝配方法的使用過程中,可以直接實現對所有運行狀態和管理方法的分析,從而讓電壓處于穩定狀態。另一種是實現對電壓參數的具體調整,必要時進行其他的工作狀態分析,而在高滲透分布式發電系統接入之后,整個電力系統中的電壓調整裝置數量會急劇增加,同時針對其中的一些參數,僅通過配網系統,實際上難以實現對所有參數和信息的說明,這就會導致在后續的信息處理過程中,該電壓系統的產生質量下滑。
(1)分布區域分析。在分布區域的分析過程中,首先必須要能夠根據相關設施的構造和配置方案,其次是對所有信息的協調,該機制是,通過對電力節點范圍和參數做出處理,最后是對于管理體系和管理方法的建設,要求在實際的處理過程中,必須根據配電網的下游配電側工作模式、工作方法和工作要求,全面分析當前的工作參數,從而確保當前產生的工作參數,要能夠對其做出相對應的調整[2]。
對于發電機組和配網之間的電氣連接點,需要以整個配網系統中的脆弱節點進行分析,脆弱節點的概念是,如果整個電力系統內,其上游或者下游發生了變化時,則該節點會直接展示出發生的變化,當此時脆弱節點本身需要距離各類發動機組的距離相對較遠,才可以防止由于距離較近,從而導致發電機組本身產生的各類參數發生變化時,會在脆弱節點上第一時間展現,該問題出現之后,顯然不利于電壓質量的保持。
(2)電力潮汐分析。在電力潮汐參數的分析過程中,首先必須要根據電力系統的變化情況和電壓參數,實現對電壓參數的潮汐分析,其次要根據電力潮汐的產生情況以及運行原則,對其實際的參數和工作方案做出協調,最后是對于電力參數實際運行狀態的協調,要求在具體的處理過程,需要能夠全面深入探討在當前系統運行過程中,各類發電機組以及其他發點設備本身的電壓產生量,同時要研究相關電氣節點區域內,上游發電側到達該節點之后,所實際承受的電壓參數,而當發現該電壓參數和已經設定的電壓參數之間存在較高的差異時,則需要對該電壓做出進一步的處理,嚴格防止發電系統輸出的電壓要高于該節點原本電壓。
(3)電力容量確定。從當前的研究成果上來看,如果高滲透性分布性的系統建設中,運行過程中產生的容量過大,則會對整個系統的影響較大,從當前的分析結果來看,電力容量影響體既體現在靜態電壓中,也體現在動態電壓中,同時對于動態電壓造成的影響幅度更大,當此時必須要能夠實現對各類發電系統本身相關節點和電力容量的科學配置。通常容量從實際的運行方案上來看,需要保持在較小的范圍之內,而對于這一范圍,也需要經過后續的全面科學配置,唯有如此才可讓最終取得的專業化工作結果質量提升。
綜上所述,高滲透分布式發電系統的配置過程中,對于電壓質量的影響包括靜態電壓、動態電壓與電壓控制裝置,另外對于電壓的調整過程來說,電力參數的數量和管理能力也會發生不利變化。這類這類問題的解決方法包括電力容量的合理確定、電力潮汐的科學核算以及相關電氣節點的綜合分析等,從而讓最終取得的分析結果改善工作具有更高科學度。