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1、概述
新能源并网可分为两类:
1)大规模集中式并网
2)分布式并网
2、分布式光伏并网存在哪些的问题:
大规模集中式并网和分布式并网,在接入电网电压等级,输送容量,对电网的影响等方面,显然是显著不同的,今天我们来分析一下分布式光伏并网存在哪些的问题:
1)双向潮流引起的问题
传统配电网是单向电流流动,配电网只接收负荷。大量接入分布式光伏发电后,传统辐射状的无源配电网络将变成一个充满中小型电源的有源网络,潮流开始双向流动,这是Z根本的问题。
潮流的变化,对配电网的规划设计、信息采集、运行方式、保护控制等影响很大。
2)无功和电压问题
集中供电的配电网一般呈辐射状。稳态运行状态下,电压沿馈线潮流方向逐渐降低。
接入光伏电源后,由于馈线上的传输功率减少,使沿馈线各负荷节点处的电压被抬高,可能导致一些负荷节点电压偏移超标,其电压被抬高多少与接入光伏电源的位置及总容量大小密切相关。
对于配电网的电压调整,可以想到的,一是在中低压配电网络中设置有载调压变压器和电压调节器等调压设备,将负荷节点的电压偏移控制在符合规定的范围内;二是合理设置光伏电源的运行方式。
试想一下,在午间阳光充足时,光伏电源出力通常较大,若线路轻载,光伏电源将明显抬高接入点的电压。如果接入点是在馈电线路的末端,接入点的电压很可能会越过上限,这时就必须合理设置光伏电源的运行方式。
又比如,由于光伏电源的出力随入射的太阳辐照度而变,可能会造成局部配电线路的电压波动和闪变,若跟负荷改变叠加在一起,将会引起更大的电压波动和闪变。
3)谐波问题
分布式发电通过电力电子逆变器并网,易产生谐波、三相电压/电流不平衡;输出功率随机性易造成电网电压波动、闪变;分布式电源直接在用户侧接入电网,电能质量问题直接影响用户的电器设备安全。
4)孤岛问题
由于线路故障等原因,断路器QF2或QF3跳开,此时 分布式电源DG和负载L就构成了一个孤岛系统。在孤岛系统中,DG脱离电网后继续运行,独立地给负载L供电,称为孤岛 运行。由于故障跳闸等偶然原因形成的孤岛运行,称为 非计划孤岛运行。
当孤岛效应发生时,负荷大于或者小于光伏发电功率,电网不能控制供电孤岛的电压和频率,电压幅值和频率的漂移会对用电设备带来破坏。当电网侧停电检修,若并网光伏电站的逆变器仍在继续供电,维修人员不一定意识到分布式系统的存在,从而可能危及维修人员的安全如果逆变器仍然在发电,由于并网系统输出电压和电网电压之间产生相位差,当电网重新恢复供电时会产生浪涌电流,可能会引起再次跳闸或对分布式发电系统、负载和供电系统带来损坏。
3、总结
利用防孤岛保护装置采集并网电压、频率及电网进线电流等信号,当发生孤岛现象时,快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离。同时配置电能质量在线监测装置,对电压谐波、电压波动与闪变、频率偏差、电压不平衡度、电压暂降/暂升/短时中断等进行实时监测。通过这些设备在光伏并网柜中的使用,为电网的可靠运行提供保障。
HYPQM6000系列电能质量在线监测装置
HYCP980系列防孤岛保护装置
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