王嘉霖
摘? 要:隨著我國科技發展水平的提升,人們對光伏發電接入智能配電網工作的重視度也在逐漸提高。因此,將光伏發電接入智能配電網時,要對智能配電網進行詳細了解,并找到解決問題的措施,以保障電力企業的正常供電不會受到影響。該文就光伏發電接入智能配電網后的系統問題進行研究,以保證智能配電網運行的穩定性。
關鍵詞:光伏發電;智能配電網;系統問題
中圖分類號:TM615? ? ? ? ? ? 文獻標志碼:A
作為一種環保、節能性的供電方式,光伏發電方式具有節能、高效的特點。因此,在建設配電網時,可以將光伏發電接入配電網中,以便有效提升配電網的質量。另外,在實際接入時,接入過程中配電網的正常運行經常會受到影響,針對這一情況,電力企業要改善現有的配電網系統,以進一步促進我國電力行業的發展。
1 光伏發電現狀分析
隨著人們對能源需求的逐漸增加,光伏發電的應用范圍也在不斷擴大。光伏發電可以將光能直接轉化為人們所需的電能,傳統的石油、煤炭行業并不足以滿足人們的需求,為了緩解我國人與資源之間的矛盾,要開發新的能源。相較于傳統能源而言,光能發電不僅能夠解決傳統能源不足的問題,還能滿足人們生產生活中對光能的需求。我國的光照資源非常豐富,并且相較于其他資源而言,光照資源分布的非常均勻,將光伏發電接入到配電網中,既能滿足電子資源供應的需求,又能減少傳統資源的消耗,保護現有的生態環境。光能本身是一種清潔能源,不僅能為人們提供電能,還具有安全性非常高的優點。
2 光伏發電接入智能配電網后的系統問題
電能質量問題主要包括諧波、直流分量、電壓波動和閃變及三相不平衡等。這里強調一下諧波問題。光伏發電會對電網諧波污染,并網型逆變器將直流電能轉化為與電網同頻率、同相位的正弦波電流,過程中會產生高次諧波,在10%額定出力以下時,電流總諧波畸變率甚至達20%以上。因此,在光伏發電系統并網時需對諧波電壓(電流)進行檢測,是否滿足國標的相關規定,如不滿足,需采取相應措施,總電流諧波畸變率,畸變越厲害,電能質量越差。按照國際規范和要求,總諧波電流畸變率不能超過5%,否則電網可以拒絕接入。
2.1 光伏發電接入智能配電網后造成系統電壓不穩定
光伏發電接入配電網中會增加配電網的壓力,降低智能配電網供電的穩定性,相較于其他電能資源而言,光伏發電本身具有間歇性的特點,這一特點使得光伏發電嚴重不穩定,這一情況給電源輸入質量和系統電壓控制造成的影響非常大,光伏發電接入配電網之后,配電網運行的穩定性就會受到影響,嚴重的甚至還會對電源輸送的質量造成的影響。光伏發電時會受到光照、天氣等因素的影響,使得供電出現短路、斷續等情況,當光伏發電電壓高于配電網電壓時,電網系統就會出現中止工作的問題。
2.2 光伏發電接入智能配電網后造成系統結構和潮流改變
光伏發電接入智能電網之后,對配電網潮流和結構造成的影響非常大,甚至嚴重的還會導致電網的整體結構出現變化。因此,在保障配電網電流運行的穩定性,減少配電網運行時出現的轉化和交替情況,必須要根據配電網系統運行的實際情況,改變光伏發電的接入方式,以減少配電網運行時出現的問題。
2.3 光伏發電接入智能網后造成系統輸出功率不穩定
光伏發電本身就有輸出功率不穩定的情況,將光伏發電接入智能配電網之后,供電系統非常容易出現不穩定的情況,一旦出現這種情況,不僅會降低供電的質量,嚴重的還會導致供電系統出現停止運行的現象。
3 光伏發電接入智能配電網后的系統問題解決措施
3.1 加強電能質量監控穩定電壓
將光伏發電接入配電網之后,需要對智能配電網進行嚴格的監控,減少配電網運行中出現的質量問題。在對智能電網進行監控時,要根據智能配電網的實際運行情況,降低光伏發電電源開關的次數,接入光伏發電裝置時,需要采用逆變器的方式接入,采用分布式的電源,降低光伏發電的輸出功率,以保障智能配電系統運行的穩定性,保證配電網的電壓始終在規定的范圍之內,以滿足人們對電能資源的需求。
在對電壓進行控制時,可以采用逆變器對電壓進行有效的控制,改變傳統的光伏發電接入方式,采用電壓源接入的方式,這種接入方式可以對配電網的電壓輸出功率進行實時調整,對配電網的運行情況進行有效的控制,避免光伏發電接入智能配電網之后出現電壓限制的問題。在對電網運行質量進行監控時,要對電壓進行合理的控制,保障光伏發電的作用能得到充分的發揮。
3.2 采用繼電保護維持配電網系統架構和潮流穩定
接入光伏發電時,可以采用繼電保護的方式,這種接入可以及時發現電力系統出現的故障,并及時對故障進行有效的處理,繼電保護主要對配電網的電流進行監控,當配電網運行時出現結構、電流不穩定情況時,就要及時對智能配電網中出現不穩定情況的位置進行及時的檢修,這種方式可以有效提升配電網運行的質量,光伏發電的接入會導致配電網潮流和結構出現不穩定的情況,一旦出現這種情況就要對分布式電源進行隔離,并及時對隔離部分電網進行檢修,配電網檢修對供電造成的影響非常大。要向切斷配電網的電源,就要采取時限配合的方式,采用繼電保護的方式接入繼電保護系統,以減少光伏電源出現的故障,縮小光伏電源故障的范圍,以保證電網供電不會出現斷續的情況。
3.3 通過輸出功率預測控制輸出功率
智能配電網接入光伏發電之后,系統輸出電流時就會出現功率不穩定的情況。因此,必須要對光伏發電的功率提前預測,并對輸出功率進行有效的控制,掌握光伏發電運行情況,協調配電網中電流、負荷的分布,這樣就能對輸出功率進行控制。目前對輸出功率的預測是根據配電網的實際情況,創建光伏發電配電網模型,然后根據光照幅度等一系列數據,通過精確的計算,然后進行預測。這樣就可以實現對光伏發電接入配電網后的系統輸出功率的控制,使配電網系統在輸出功率穩定的情況下,提高供電質量和效率。
3.4 優化電能調度,協調系統運行
針對光伏發電接入智能配電網后對配電網系統造成的沖擊問題,可以對配電網系統的電能進行優化調度,促使配電 網系統協調運行。在光伏發電接入智能配電網后,可以通過新的配電網系統對整體區域內的電能進行合理的調度,以滿足正常供電需求,這樣能夠使光伏發電受到光照、天氣等外界因素的影響降到最低,靈活的電能調度方式,能保證配電網系統正常運行。
4 結語
綜上所述,通過該文可以知道要想解決光伏發電接入智能配電網對輸出功能、電壓等出現的問題,就要對電能進行優化調度,提高系統運行的協調性,以保障智能配電網正常供電不會受到影響。另外,還要預測智能電網的輸出功率,優化智能電網內部電流輸出分布的合理性,以保證供電的效率能達到預期的目標。
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