馬士明
(河南省奕旭電力工程有限公司,河南 安陽 456400)
光伏發(fā)電系統(tǒng)接入電力輸配網(wǎng)常見問題及對策研究
馬士明
(河南省奕旭電力工程有限公司,河南 安陽 456400)
當(dāng)前,新能源已經(jīng)成為廣受社會各界關(guān)注的熱點(diǎn)課題,而太陽能發(fā)電憑借自身清潔、環(huán)保等特點(diǎn),在我國多個(gè)省市自治區(qū)大規(guī)模投產(chǎn),產(chǎn)生了巨大經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí),也帶來了可觀的社會效益。但是光伏發(fā)電系統(tǒng)接入大電網(wǎng)的過程中,涉及到多方面的問題,尤其是對輸配網(wǎng)多方面的影響,更是成為影響光伏發(fā)電在我國大規(guī)模建設(shè)的重要因素。文章從太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)的發(fā)展現(xiàn)狀為出發(fā)點(diǎn),重點(diǎn)對包含光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)對電力輸配網(wǎng)的影響進(jìn)行了分析,然后在整體研究含光伏發(fā)電系統(tǒng)的電力系統(tǒng)運(yùn)行情況的基礎(chǔ)上,提出了相關(guān)的意見和建議。
太陽能;光伏發(fā)電;并網(wǎng);輸配網(wǎng);問題;對策
太陽能資源在當(dāng)前階段世界環(huán)境問題日益突出的今天,已經(jīng)成為新能源開發(fā)的主流方向之一,并在數(shù)十年的發(fā)展過程中逐步走向成熟。從1950年至今,太陽能光伏發(fā)電技術(shù)不斷完善和成熟,已經(jīng)在世界多個(gè)國家得到了廣泛地應(yīng)用,尤其是當(dāng)前環(huán)境污染問題和資源問題日益嚴(yán)峻的大環(huán)境下,光伏發(fā)電技術(shù)更是得到了包括中國在內(nèi)的各國政府的廣泛重視。大型光伏并網(wǎng)電站,作為光伏發(fā)電技術(shù)成熟的標(biāo)志,為太陽能規(guī)模利用提供了必要的支持。國際能源機(jī)構(gòu)(IEA)所提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,全球范圍內(nèi)生物質(zhì)能3TW,而風(fēng)能實(shí)際可開發(fā)資源也僅為2TW,而太陽能實(shí)際可開采資源高達(dá)600TW,而光伏發(fā)電市場也同樣增長迅速,年均增長量始終保持在30%左右,市場潛力巨大。
在實(shí)際的應(yīng)用過程中,光伏發(fā)電系統(tǒng)和其它性能源發(fā)電系統(tǒng)一樣,具有隨機(jī)性強(qiáng)、穩(wěn)定性差、可控性不足以及調(diào)節(jié)能力不足的問題,并入大電網(wǎng)之后,必將對電網(wǎng)的運(yùn)行帶來一定的負(fù)面影響。
2.1 對電力輸配電系統(tǒng)保護(hù)的影響
大輸配電網(wǎng)中如果介入多個(gè)光伏發(fā)電系統(tǒng)之后,系統(tǒng)短路電流將會在段時(shí)間內(nèi)大幅度增加。而這種情況之下,原有的熔斷器將非常容易出現(xiàn)誤動(dòng)作,過流保護(hù)作用基本喪失。同時(shí),光伏發(fā)電系統(tǒng)并網(wǎng)之后,將會導(dǎo)致電網(wǎng)從傳統(tǒng)的輻射狀、無方向的網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)化為含有多電源的雙向網(wǎng)絡(luò)[1]。這種情況之下,傳統(tǒng)的熔斷器由于設(shè)計(jì)之初并沒有考慮方向性問題,因此在光伏發(fā)電系統(tǒng)并入輸配電網(wǎng)之后,無法繼續(xù)發(fā)揮作用。我們必須從多個(gè)角度、多個(gè)層次重新設(shè)計(jì)輸配電系統(tǒng)保護(hù)裝置,甚至重新規(guī)劃整個(gè)保護(hù)體系。
2.2 對電能質(zhì)量的影響
一方面,光伏發(fā)電系統(tǒng)本身可控性較差,而且受到自然因素影響較大,因此在接入大電網(wǎng)之后,必然對電能質(zhì)量產(chǎn)生一定的不利影響。另一方面,光伏發(fā)電系統(tǒng)啟動(dòng)也同樣會導(dǎo)致大電網(wǎng)電壓的閃變,尤其是啟動(dòng)過程中所產(chǎn)生的諧波,更是嚴(yán)重地干擾大電網(wǎng)的整體穩(wěn)定性。
2.3 對運(yùn)行調(diào)度的影響
并網(wǎng)之后,光伏發(fā)電系統(tǒng)必須對輸出功率進(jìn)行遠(yuǎn)程調(diào)控,只有這樣才能夠保證輸配電網(wǎng)運(yùn)行的穩(wěn)定性。而當(dāng)前我國光伏發(fā)電系統(tǒng),實(shí)際上是以地區(qū)電網(wǎng)調(diào)度為基礎(chǔ)的,而不同的光伏電廠發(fā)電成本不同、送點(diǎn)成本不同,如何經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行調(diào)度將會是一個(gè)非常復(fù)雜的問題[2]。
3.1 電能質(zhì)量分析
如上文中所介紹的,大電網(wǎng)中接入多個(gè)光伏發(fā)電系統(tǒng)之后,將會產(chǎn)生浪涌、電壓脈沖、諧波等一系列電能質(zhì)量問題。而現(xiàn)有技術(shù)水平之下,一般我們只能通過降低光伏發(fā)電系統(tǒng)并網(wǎng)、脫網(wǎng)次數(shù)的方式來規(guī)避上述問題。同時(shí),多功能逆變器控制策略在改善并網(wǎng)后的電能質(zhì)量,也有一定的積極作用。如果能夠和當(dāng)前智能電網(wǎng)相配合,將會有效地改善含光伏發(fā)電系統(tǒng)的并網(wǎng)后電能整體質(zhì)量。
3.2 繼電保護(hù)設(shè)計(jì)
作為一個(gè)多方向的多電源系統(tǒng),含光伏發(fā)電系統(tǒng)的電力系統(tǒng)必須以具有方向性的繼電保護(hù)裝置來完成繼電保護(hù)。一般情況下,我們可以采用切源方案和孤島方案兩種方案設(shè)計(jì)繼電保護(hù)。前者強(qiáng)調(diào)在故障狀態(tài)下斷掉所有光伏發(fā)電系統(tǒng),而后者則主要是通過速斷等手段,通過光伏發(fā)電系統(tǒng)獨(dú)立承擔(dān)部分供電負(fù)荷。相對于切源方案來說,孤島方案無疑對電網(wǎng)的整體影響較小。
3.3 故障處理與可靠性分析
無論是輸配電網(wǎng)的整體結(jié)果還是運(yùn)行特性,都將在大規(guī)模介入光伏發(fā)電系統(tǒng)之后出現(xiàn)明顯的改變。而這種情況下,顯然不能采用傳統(tǒng)的故障診斷方法來進(jìn)行診斷。同時(shí),光伏發(fā)電系統(tǒng)并入大電網(wǎng)之后,對于大電網(wǎng)的整體穩(wěn)定性所產(chǎn)生的負(fù)面影響不容忽視,尤其是接入容量、裝機(jī)位置等因素的改變,更是會直接導(dǎo)致故障診斷、處理方式方法的改變。因此,在故障診斷和處理過程中,需要從電網(wǎng)的實(shí)際情況出發(fā),系統(tǒng)分析負(fù)荷相、電壓頻率控制等參數(shù)出發(fā),選擇針對性的運(yùn)維方法。
3.4 優(yōu)化調(diào)度與協(xié)調(diào)運(yùn)行
區(qū)域內(nèi)負(fù)荷需求,是我們進(jìn)行光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)負(fù)荷優(yōu)化調(diào)度的基礎(chǔ)和前提。在實(shí)際的操作過程中,應(yīng)通過科學(xué)合理地調(diào)度策略來保證全網(wǎng)電能運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。同時(shí),我們應(yīng)充分考慮到光伏發(fā)電的清潔性特征和低碳特征,適當(dāng)?shù)卦黾邮褂寐剩璐藖硗苿?dòng)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
而分布式光伏電源接入大電網(wǎng)之后,微網(wǎng)既要能夠與大電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行,又要能夠孤網(wǎng)獨(dú)立運(yùn)行,還需要實(shí)現(xiàn)運(yùn)行模式的無縫切換。而微網(wǎng)和大電網(wǎng)之間的并網(wǎng),必須在充分考慮其穩(wěn)定性的基礎(chǔ)上進(jìn)行,尤其是微電網(wǎng)高滲透率下與大電網(wǎng)相互作用的問題,更是值得我們給予應(yīng)有的關(guān)注和重視。
當(dāng)前我國市場經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,為我國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的市場空間,而技術(shù)的進(jìn)步和完善,則為其提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支持。加上當(dāng)前環(huán)境保護(hù)問題的日益嚴(yán)峻,光伏發(fā)電已經(jīng)成為我國可持續(xù)發(fā)展的重要方向,也同樣是節(jié)能減排應(yīng)有的必要措施。而如何保證光伏發(fā)電系統(tǒng)科學(xué)、平穩(wěn)的并入大電網(wǎng)中來,值得我們深思。特別是當(dāng)前我國開始了大規(guī)模光伏發(fā)電廠的建設(shè),這一問題更為突出。文章僅對光伏發(fā)電系統(tǒng)接入電力輸配網(wǎng)過程中的常見問題進(jìn)行了分析,希望能夠?yàn)楹罄m(xù)研究提供一些理論上的支持。
[1]夏清等.低碳電力調(diào)度方式及其決策[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2010,(11):5.
[2]劉樹,劉建政,等.太陽能發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)的仿真分析[J].電力電子,2003,(2):24-28.
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