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精品文檔-下載后可編輯分布式電源應(yīng)用若干問題的解決方法-基礎(chǔ)電子引言
近年來(lái),對(duì)分布式電源應(yīng)用與消納的關(guān)注越來(lái)越高,分布式電源對(duì)配電網(wǎng)的影響,分析鼠籠異步發(fā)電機(jī)和雙饋異步發(fā)電機(jī)的短路電流特性,研究光伏發(fā)電系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)仿真模型,論述光伏發(fā)電系統(tǒng)的并網(wǎng)逆變器結(jié)構(gòu)及其控制策略,研究光伏逆變器附加電能質(zhì)量控制的方法,以及變流器型分布式電源和電機(jī)型分布式電源的短路電流特性和對(duì)配電網(wǎng)故障處理的影響。
上述成果大大提高了對(duì)分布式電源接入配電網(wǎng)的影響的認(rèn)識(shí)水平,但是對(duì)于提高配電網(wǎng)對(duì)分布式電源的消納能力的研究,大都集中在借助通信網(wǎng)絡(luò)的協(xié)調(diào)控制方式,而對(duì)于不依賴通信手段的消納方式的研究尚顯不足。此外,在太陽(yáng)能利用方面,有必要將分布式屋頂光伏發(fā)電與已經(jīng)廣泛應(yīng)用的家庭太陽(yáng)能熱水器進(jìn)行對(duì)比分析,探索在現(xiàn)有技術(shù)水平下如何更好地利用太陽(yáng)能達(dá)到節(jié)能減排的目的。
1、分布式電源接入配電網(wǎng)的影響
一般認(rèn)為分布式電源接入配電網(wǎng)后,會(huì)對(duì)繼電保護(hù)、配電自動(dòng)化故障處理和電壓質(zhì)量等方面產(chǎn)生影響。
1.1、對(duì)繼電保護(hù)的影響
分布式電源可分為電機(jī)并網(wǎng)型和逆變器并網(wǎng)型兩類,電機(jī)并網(wǎng)型分布式電源所能提供的短路電流一般不超過其額定容量的10倍,逆變器并網(wǎng)型分布式電源所能提供的短路電流一般不超過其額定容量的1.5倍。
饋線發(fā)生相間短路故障時(shí),來(lái)自主網(wǎng)的短路電流、同母線其他饋線上分布式電源提供的短路電流以及故障所在饋線上分布式電源提供的短路電流都將流向故障點(diǎn)。為了維持10kV母線電壓穩(wěn)定,配電網(wǎng)的系統(tǒng)短路容量一般都遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于饋線上分布式電源的容量,因此來(lái)自主網(wǎng)的短路電流一般遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于分布式電源提供的短路電流,容易實(shí)現(xiàn)主網(wǎng)側(cè)繼電保護(hù)配合,而分布式電源側(cè)則需要通過反孤島措施(如低電壓脫網(wǎng))與故障區(qū)域解除聯(lián)系。
1.2、對(duì)配電自動(dòng)化故障處理的影響
饋線發(fā)生相間短路故障時(shí),來(lái)自主網(wǎng)的短路電流、同母線其他饋線上分布式電源提供的短路電流以及故障所在饋線上故障上游分布式電源提供的短路電流都將流向故障區(qū)域的上游入點(diǎn),而故障區(qū)域的下游出點(diǎn)也會(huì)流過饋線上故障下游分布式電源提供的短路電流。一般認(rèn)為若流過故障區(qū)域的下游出點(diǎn)的短路電流接近流過故障區(qū)域的上游入點(diǎn)的短路電流,則會(huì)破壞配電自動(dòng)化故障定位策略。但是,正如上節(jié)所述,來(lái)自主網(wǎng)的短路電流一般遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于分布式電源提供的短路電流,而且同母線其他饋線上分布式電源提供的短路電流還會(huì)助增流過故障區(qū)域的上游入點(diǎn)的短路電流,也即流過故障區(qū)域的上游入點(diǎn)的短路電流會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于流過故障區(qū)域的下游出點(diǎn)的短路電流,很容易設(shè)置一個(gè)定值將它們區(qū)分開來(lái),因此一般不會(huì)對(duì)傳統(tǒng)配電自動(dòng)化系統(tǒng)的故障定位產(chǎn)生影響,換言之,已經(jīng)建成的配電自動(dòng)化系統(tǒng)并不需要因分布式電源大規(guī)模接入而推倒重來(lái)。
1.3、對(duì)電壓質(zhì)量的影響
分布式電源的接入對(duì)饋線的電壓具有抬升作用,而且對(duì)于出力受自然因素影響的分布式電源(如光伏、風(fēng)電等),由于其波動(dòng)性還會(huì)產(chǎn)生電壓波動(dòng),并且對(duì)其接入點(diǎn)的電壓抬升作用和電壓波動(dòng)作用。對(duì)于接入多臺(tái)分布式電源的饋線,其沿線電壓分布就如同在各個(gè)分布式電源處分別由一個(gè)小棍頂著一般,在各個(gè)分布式電源的接入點(diǎn)形成一個(gè)個(gè)電壓極值點(diǎn),見圖1。圖中,S為該饋線的變電站出線斷路器,A、B和C為分段開關(guān),DG為分布式電源,曲線縱軸U代表沿線電壓。
2、配電網(wǎng)對(duì)分布式電源的消納能力
制約配電網(wǎng)對(duì)分布式電源消納能力的關(guān)鍵是分布式電源接入后產(chǎn)生的電壓偏差和電壓波動(dòng),而并非其對(duì)繼電保護(hù)、配電自動(dòng)化故障處理等的影響。
2.1、對(duì)分布式電源的3種控制策略
在分布式電源接入容量不是很大的情況下,即使不對(duì)其采取任何控制措施,配電網(wǎng)也有比較強(qiáng)的消納能力,這種消納方式,稱為自由消納方式。
在分布式電源接入容量超出自由消納能力的情況下,首先可以考慮在較大容量的分布式電源中駐入本地控制策略,而不必借助通信網(wǎng)絡(luò)和協(xié)調(diào)控制,而僅僅根據(jù)分布式電源本地采集到的接入點(diǎn)實(shí)時(shí)電壓信息,對(duì)其輸出的無(wú)功功率或有功功率進(jìn)行本地調(diào)節(jié),以滿足輕載或重載條件下的電壓偏差不致越限的要求,這種消納方式,稱為本地控制消納方式。
在分布式電源接入容量超出本地控制消納能力的情況下,不得已而必須考慮借助通信網(wǎng)絡(luò),對(duì)若干大容量分布式電源甚至可控負(fù)荷進(jìn)行協(xié)調(diào)控制,以滿足電壓約束條件,這種消納方式,稱為協(xié)調(diào)控制消納方式。
在實(shí)際應(yīng)用中,應(yīng)優(yōu)先采用自由消納方式,在其不能全面滿足要求時(shí)宜采用本地控制消納方式,自由消納方式和本地控制消納方式的消納能力很強(qiáng),應(yīng)該可以解決絕大多數(shù)問題,實(shí)在不得已才采用協(xié)調(diào)控制消納方式,因?yàn)閰f(xié)調(diào)控制消納方式依賴通信通道,使配電網(wǎng)變得比較脆弱。
由于協(xié)調(diào)控制消納方式已有大量文獻(xiàn)報(bào)道,本文不再贅述,而僅對(duì)自由消納方式和本地控制消納方式進(jìn)行論述。
2.2、自由消納方式下的消納能力
研究分析表明,做好分布式電源接入規(guī)劃(如根據(jù)分布式電源容量的不同恰當(dāng)選擇接入電壓等),盡量做到“大馬拉小車”,則即使不對(duì)分布式電源采取任何控制措施,配電網(wǎng)也有比較強(qiáng)的消納能力。
在不對(duì)分布式電源采取任何控制措施的條件下,分布式電源可接入容量必須同時(shí)滿足3個(gè)約束條件(即分布式電源接入配電網(wǎng)引起的電壓上偏差值與電壓波動(dòng)值不越限,以及無(wú)分布式電源接入配電網(wǎng)時(shí)單純由負(fù)載引起的電壓下偏差值不越限),這3條曲線共同圍成的陰影部分區(qū)域就是不對(duì)分布式電源采取任何控制措施的條件下分布式電源的可接入容量范圍[11],見圖2。圖中,PDG和PL分別表示分布式電源的容量和負(fù)荷功率。
2.3、本地控制消納方式
饋線沿線電壓在各個(gè)分布式電源的接入點(diǎn)形成一個(gè)個(gè)電壓極值點(diǎn),因此只要采取本地控制策略,使這些極值點(diǎn)的電壓滿足電壓約束,則一般可使整條饋線的電壓滿足電壓約束要求,這就是本地控制消納方式具有可行性的理論依據(jù)。
由于調(diào)節(jié)無(wú)功功率對(duì)電壓幅值的調(diào)節(jié)效果比較明顯,而且為了充分利用自然資源提供有功功率和保護(hù)分布式電源業(yè)主的利益,本地控制宜在保證有功功率的前提下,在剩余容量允許的范圍內(nèi)以調(diào)節(jié)分布式電源的無(wú)功功率為優(yōu)先,在無(wú)功功率調(diào)節(jié)到剩余容量極限還不能解決電壓偏差問題的情況下(或該分布式電源只能提供有功功率),再對(duì)分布式電源的有功功率進(jìn)行調(diào)節(jié)。
本地控制策略可以采用模糊控制方法,在電壓越,根據(jù)實(shí)時(shí)電壓信息進(jìn)行反復(fù)調(diào)節(jié),直至滿足電壓約束要求為止(注意,只要滿足允許的電壓偏差范圍即可,而不可追求接近額定電壓)。
值得一提的是,對(duì)分布式電源進(jìn)行本地控制,不僅可以提高配電網(wǎng)對(duì)分布式電源的消納能力,而且可以充分利用分布式電源所具有的可以根據(jù)需要發(fā)出感性無(wú)功功率或容性無(wú)功功率、并且可以連續(xù)調(diào)節(jié)無(wú)功功率輸出的特點(diǎn),實(shí)現(xiàn)配電網(wǎng)無(wú)功電壓控制,解決低電壓和過電壓?jiǎn)栴},由于是利用變流器的剩余容量提供所需的無(wú)功功率,因此一般不影響自然資源的利用和有功功率輸出。
3、太陽(yáng)能熱水器與城市家庭分布式屋頂光伏比較
光伏發(fā)電并非是完美的“綠色能源”,因?yàn)楣夥姵氐闹苽浼仁歉呶廴居质歉吆哪墚a(chǎn)業(yè),在中國(guó)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。
太陽(yáng)能熱水器早已在我國(guó)廣泛應(yīng)用,對(duì)于1臺(tái)太陽(yáng)能熱水器,按照容量60L、每天將水溫從20℃升高到80℃計(jì)算,每天轉(zhuǎn)化的熱能正好對(duì)應(yīng)3600kWs,即1kWh(1度電)的能量,將其折合為電能,并考慮到80%的轉(zhuǎn)換效率,則一天可節(jié)省電能約1.3度。而一臺(tái)太陽(yáng)能熱水器的可利用面積大約為1m2,按照現(xiàn)在的技術(shù)水平裝設(shè)100W容量的光伏電池,每天的利用小時(shí)數(shù)按照3h計(jì)算,一天才能發(fā)出300Wh,即0.3kWh(0.3度電)電能。
可見,在對(duì)太陽(yáng)能的利用方面,太陽(yáng)能熱水器遠(yuǎn)比光伏發(fā)電效率高。另外,由于電熱水器是居民家庭的主要負(fù)荷之一,采用太陽(yáng)能熱水器后的節(jié)能效果是會(huì)比較明顯的;而且對(duì)于城市家庭而言,其居所大多為高層樓宇,每戶擁有的樓頂面積非常有限,安裝光伏發(fā)電設(shè)施遠(yuǎn)不如安裝太陽(yáng)能熱水器,并且在支撐夜間用電的情況下,光伏發(fā)電還需要配套儲(chǔ)能裝置,使其更加不經(jīng)濟(jì)[12]。
因此,當(dāng)前技術(shù)水平下,對(duì)于城市家庭而言,太陽(yáng)能熱水器可以等效為一個(gè)虛擬太陽(yáng)能發(fā)電廠,對(duì)于節(jié)能減排可以發(fā)揮出更加積極的作用。當(dāng)然,在非居民建筑,如工業(yè)企業(yè)、商店、學(xué)校、寫字樓等的樓頂或屋面發(fā)展光伏發(fā)電,仍具有一定的可行性和應(yīng)用價(jià)值。
4、結(jié)語(yǔ)
分布式電源接入配電網(wǎng)后對(duì)短路電流、繼電保護(hù)、配電自動(dòng)化故障處理、諧波和損耗的影響比較容易應(yīng)對(duì),對(duì)電壓偏差和電壓波動(dòng)的影響比較明顯,是制約配電網(wǎng)對(duì)分布式電源消納能力的關(guān)鍵因素。
消納分布式電源有3種策略,只
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