施傳威
摘要:在配電網(wǎng)運行過程中,當分布式光伏的普及率提高時,電網(wǎng)的結(jié)構(gòu)變得更加復(fù)雜,從以前的單電源輻射結(jié)構(gòu)變?yōu)榘麄€電源的結(jié)構(gòu),這使得潮流和電壓特性發(fā)生了很大的變化。在這種背景下,如何有效地監(jiān)管配電網(wǎng),保證其安全穩(wěn)定運行,是我們需要關(guān)注的問題。針對這種情況,有必要分析分布式光伏并網(wǎng)后配電網(wǎng)面臨的一系列變化,并采取相應(yīng)的改進方法,實現(xiàn)電網(wǎng)的平穩(wěn)運行。
關(guān)鍵詞:光伏并網(wǎng);電網(wǎng)電能質(zhì)量;影響;分析
引言
光伏電站并網(wǎng)后,配電網(wǎng)由原來的單一供電系統(tǒng)向多元供電系統(tǒng)轉(zhuǎn)變,導(dǎo)致配電網(wǎng)中諧波和DC分量增加,影響配電網(wǎng)的安全運行和電力設(shè)備的正常工作。為了保證配電網(wǎng)運行的電能質(zhì)量要求,促進新能源發(fā)電的發(fā)展,有必要對新能源并網(wǎng)發(fā)電給配電網(wǎng)帶來的電能質(zhì)量影響進行深入研究。
1光伏發(fā)電與并網(wǎng)技術(shù)分類分析
1.1太陽能電池技術(shù)
發(fā)電技術(shù)只有在光伏電池的基礎(chǔ)上才能發(fā)揮作用。在技術(shù)不斷進步的今天,我國光伏電池的結(jié)構(gòu)也發(fā)生了多次變化。最初的硅材料光伏電池,長期使用后損耗嚴重,制造成本非常高,不符合我國大規(guī)模供電的實際需求,因此逐漸被淘汰。在此基礎(chǔ)上,技術(shù)人員進行了新一輪的研究,嘗試了各種新材料的性能,提出了第二代光伏電池的設(shè)想。第二代光伏電池擺脫了硅材料,制造成本和功耗都得到了有效解決。近年來,經(jīng)過新一輪的技術(shù)改造,光伏電池正在向薄膜電池和二次晶硅方向發(fā)展。與前兩代光伏電池相比,這種新型電池具有更加顯著的光能轉(zhuǎn)換效率,能夠更好地保證電能生產(chǎn)的穩(wěn)定性,因此得到了一定程度的認可。
1.2太陽能光伏發(fā)電并網(wǎng)電流控制技術(shù)
光伏發(fā)電的并網(wǎng)電流控制技術(shù)非常重要,其中逆變器是最重要的設(shè)備,可以將直流電轉(zhuǎn)化為交流電。通過逆變器的合理應(yīng)用,將電力諧波控制在一定范圍內(nèi),提高光伏發(fā)電的電壓,使光伏發(fā)電和并網(wǎng)技術(shù)更好地發(fā)揮作用。目前太陽能光伏發(fā)電并網(wǎng)電流控制技術(shù)的應(yīng)用從根本上降低了電力諧波的畸變率,保證了電流控制的有效性,這需要在今后的工作中進一步研究。
2光伏并網(wǎng)對電網(wǎng)電能質(zhì)量影響
2.1電壓波動的影響
光伏發(fā)電系統(tǒng)受自然環(huán)境溫度、太陽輻射強度等因素的干擾,其輸出功率具有一定的波動性。接入配電網(wǎng)后,改變后的電源輸入會導(dǎo)致原有電壓水平的波動,難以避免閃變,影響供電穩(wěn)定性。同時,光伏電源容量和安裝位置不當不僅不能充分發(fā)揮光伏供電系統(tǒng)的積極作用,還可能對配電系統(tǒng)產(chǎn)生一系列負面影響,主要表現(xiàn)為:電壓波動會導(dǎo)致交流電機轉(zhuǎn)速異常,影響工業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量;在一些電子變換器的運行中,電壓波動會使控制器誤識別電壓相角的狀態(tài);在日常照明用電中,電壓波動會導(dǎo)致光源閃爍,降低工作效率。光伏電源的接入將對配電網(wǎng)相關(guān)的電能質(zhì)量和經(jīng)濟性產(chǎn)生重要影響,其中電壓波動是研究較多的影響因素之一。研究表明,當光伏發(fā)電量超過一定水平時,并網(wǎng)節(jié)點上游各節(jié)點電壓先降低后升高,并網(wǎng)節(jié)點上游各節(jié)點電壓逐漸降低。新能源并網(wǎng)節(jié)點處電壓波動最大,并網(wǎng)節(jié)點越靠近饋線端,電壓波動越大。目前光伏并網(wǎng)后的電壓波動問題有幾種解決方案:增加變電站母線短路容量;當光伏電源為逆變分布式電源時,可以抑制電壓波動,緩解電壓凹陷問題。當光伏電站容量確定后,增加發(fā)電量以增加總有功功率,減少無功功率的變化;優(yōu)化光伏電站逆變器布局方案,提高電壓穩(wěn)定性。
2.2并網(wǎng)分布式光伏對網(wǎng)損的影響
輸電會導(dǎo)致網(wǎng)損,即線路中的電能損耗,最大限度的體現(xiàn)了電網(wǎng)在輸電方面的優(yōu)勢,電網(wǎng)收益也會受到一定程度的影響,所以這類指標一定要引起足夠的重視。接入電網(wǎng)后,配電網(wǎng)中潮流的規(guī)模和方向發(fā)生了變化,電壓幅值和電壓降也發(fā)生了一定程度的變化,這是造成網(wǎng)損的重要因素。(1)頭端接入。分布式光伏在首端集中接入后,當光伏普及率提高時,網(wǎng)損一般不會發(fā)生變化。只有當PV磁導(dǎo)率超過一定值時,網(wǎng)絡(luò)中才會送回更多的有功功率,支路電流也會增大,線損也會大大增加。在變壓器的位置,光伏可以吸收負荷,變壓器的負債率會得到有效控制。當PV磁導(dǎo)率超過一半水平時,配電變壓器的出口功率會發(fā)生變化,變壓器中的電流處于最低狀態(tài),配電變壓器損耗得到有效控制。(2)終端接入。當線路末端統(tǒng)一接入分布式光伏時,如果光伏普及率為10%,可以最大程度地消除網(wǎng)損。從原因分析可以看出,端電壓升高后電壓幅值可以得到有效控制,接入較少的分布式光伏器件時電壓降也會降低,損耗也會隨著電流的降低而降低。在變壓器處,當PV磁導(dǎo)率超過30%時,損耗也最小。線路末端統(tǒng)一接入分布式光伏后,在光伏滲透率增加的過程中,網(wǎng)損、線損和變壓器損耗會先減小后增大。與終端接入方式相比,分布式光伏在頭端集中接入對全網(wǎng)損耗影響不大。高滲透率光伏并網(wǎng)后,隨著光伏出力的發(fā)展,有功功率倒掛現(xiàn)象較為普遍,增加了線路損耗,影響了經(jīng)濟效益。
2.3分布式光伏并網(wǎng)對三相不平衡的影響
配電網(wǎng)存在單相出線、負荷單向等現(xiàn)象,容易造成三相不平衡。本研究將分布式光伏接入首端和末端,分析光伏磁導(dǎo)率變化時會影響三相不平衡。通過首端三相集中接入,線端分散接入,得到分布式光伏滲透率變化后電壓三相不平衡的影響。在首端三相集中接入后,當光伏滲透率增大時,電壓電流三相不平衡會逐漸減小,而且這個幅度非常有限,衰減也非常緩慢。這種方法雖然可以在一定程度上降低電壓三相不平衡,但并不能達到很好的效果 。分布式光伏系統(tǒng)也能在一定程度上降低電壓三相不平衡,效果非常明顯。從得到的數(shù)據(jù)可以看出,光伏透過率提高10%后,三相電壓不平衡至少可以降低4%。
結(jié)束語
本文以光伏發(fā)電的電能質(zhì)量為研究對象,分析了光伏發(fā)電與并網(wǎng)技術(shù)分類分析,深入探究了光伏發(fā)電過程中電壓波動、網(wǎng)損、三相不平衡等影響因素的具體原因和影響規(guī)律,提出了改善電能質(zhì)量的可行方法,對進一步改善光伏發(fā)電過程中的電能質(zhì)量具有一定的參考價值。
參考文獻
[1]趙普志,李鵬,王凱,段忠德,蔡永軍.光伏電站與電氣化鐵路對電網(wǎng)電能質(zhì)量交互影響分析[J].電氣技術(shù),2019,20(03):79-83.
[2]李海龍,黃紅兵,譚曉東.并網(wǎng)光伏發(fā)電對電網(wǎng)電能質(zhì)量的影響分析[J].電氣技術(shù)與經(jīng)濟,2019(01):70-72.