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光伏發電并網關鍵技術及對策探究

2018-03-20 08:17:23于鵬于國玉
山東工業技術 2018年2期
關鍵詞:對策分析

于鵬 于國玉

摘要:伴隨著經濟的發展和進步,我國發電事業獲得非常快速的提升,根據我國相關單位對于光伏發電技術制定的標準和規定來看,對光伏發電設備進行安裝,能夠實現將電力的上傳,將當地以及用戶之間的傷亡的費用進行結算和連接,根據當時的燃煤電價,通過光伏發電設備進行電力的應用還能夠享受國家對此項目的一些政策補貼,現在很多家庭以及企業中都安裝上了獨立光伏發電系統,這項技術能夠滿足人們對于公共電網的要求,下面文章將會對技術內容進行簡要分析,以供參考。

關鍵詞:光伏發電;并網技術;對策分析

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.02.139

光伏發電系統中主要運行是依靠的太陽能,將太陽能轉化成電能,通過逆變器的作用將其傳送到電網中,最終實現電力能源的供應。在光伏發電并網系統中形成的各種技術要素非常多,從結構上來看十分復雜,此項技術的關鍵點就是對太陽能實現轉化,將電能中的一些消耗問題進行解決,將清潔型能源更多應用于企業和工程建設中,在此過程中光伏并網發電系統技術作用重大,因此加強系統的運行環境控制是必要的。

1光伏并網發電系統的設計

光伏并網發電系統是光伏發電系統中的一個重要組成部分,其運行的原理是通過逆變器來發揮作用,向著全社會供應電能。下面圖1是光伏并網發點系統中的結構組成圖,對光伏電池進行陳列,對太陽能實現收集,其設置的位置可以在建筑頂部還可以是荒漠、隔壁等環境中,從而保證太陽能充足的條件下實現光伏電池陣列。DC/DC,為功率跟蹤器,此設備能夠保證光伏并網發現系統中的功率保持在一定的狀態中,通過蓄電池作用的發揮,保證光伏發電項目能夠實現調度,最終將電能儲存起來,當然同時這對于DC/AC的工作負擔也相應的增加。DC/AC是指電網系統與光伏發電系統相互進行連接中所采用的逆變器,通過系統的應用實現了穩定性連接,通過大量的光伏發電項目接入其中,保證了電網實現智能化的過程,也對全社會推廣太陽能資源進行提升,對傳統電能面臨的壓力是很大程度上進行了緩解。

2關鍵技術分析

2.1并網逆變器控制技術

并網逆變器控制技術在光伏并網發電系統中發揮著重要的作用和意義,其中中心控制采用的是PID控制方式,通過將電流實現控制,保證了電網以及光伏并網發電系統的統一電流,通過系統在并網發電過程中的控制,通過直接以及間接的控制方法,將中間連接中存在的缺陷實現了彌補。PID控制技術保證了光伏發電系統的動態過程,根據電流中并網技術的引導,將電流進行不斷的傳輸,同時還保證了電壓的穩定性,對于光伏并網發點技術中最佳功率的形成有很大促進作用。

2.2最大功率點跟蹤技術

最大功率點跟蹤技術是將光伏并網發電系統所處的環境進行確定,根據氣候中的溫度、濕度以及光照等因素實現對并網的調節,并根據發電系統的自身曲線特征繪制相應的過程圖,根據曲線圖片中顯示的變化,對并網發電項目中的功率點實現跟蹤的目的。最大功率點跟蹤技術是否能夠高效率運行與光伏并網發電項目的運行效果有很大關系,在應用中主要采用下面兩種方法:(1)擾動觀察法,此種方法通過擾動狀態前后光伏發電系統產生的變化進行顯示,將最大功率點的位置確定處理,通過擾動中電壓的控制,形成電壓差,最終實現對發電的擾動,確定出跟蹤功率的整體狀態。(2)電導增量法,這種方法通過變化量以及瞬間電導數據之間的變化情況,將光伏列陣中的一些曲線變化情況確定出來,將峰值找出,確定是否此時段處于最大值,查看電導增量檢查中需要確定一個特定的閾值E,當最大功率處于±E的范圍內時,即可找出并網發電的最大功率點。

2.3分布式并網技術

分布式并網技術是通過光伏發電中將電能進行分配,實現對用電的直接分配,如果發生了電力不足的情況,就需要與大電網實現調節以及雙向交換。分布式光伏發電的構成主要包括(1)太陽能電池組件;(2)保護裝置;(3)電路;(4)逆變器;(5)電網接口。其中光伏發電系統中太陽能電池組件是其核心設備,通過太陽能進行轉化,形成電能。逆變器中將直流電進行轉換,形成專業的交流電設備,因為電池組件中形成直流電,將實際應用中形成的交流負載過程,實現對國家大電網的供電過程。

2.4并網發電功率預測

并網發電功率預測,此項技術能夠通過預測作用,在光伏并網發電系統運行中對可能遇到的各種干擾情況進行預測并采取相應的措施降低影響,光伏并網發電系統的整體水平通過此技術的應用能夠有效得到維護。在預測并網發電功率的過程中通過間接以及直接兩種方式形成,將其中可能存在的影響因素找出來,提升系統之間的轉化效率,對并網發電的功率全面實現預測功能,另外將功能預測中的各項數據嚴格處理,實現系統的功率預測功能全面開展。

2.5光伏并網發電系統中的安全保護技術

防孤島保護工作對于發電系統中的檢測方法能實現主動保護工作,通過在技術應用中進行實時的仿真實驗,對于電網中存在的負載數據進行觀察和分析,并且對電網是否可能發生斷電的情況進行預測,逆變器也在此過程得到控制,形成對光伏并網發電系統的保護。

總之,光伏發電項目對周圍環境適應性強,建設時間較短,并不需要一些原材料作為保障,因此運行管理也相對簡單,并且此系統的應用能夠實現公共電網的并入,建設中相關人員要嚴格消除其中可能存在的各種風險,提升電網運行效果,為國家經濟建設持續發展提供能源保證。

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