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光伏電站對地區級電網運行的影響

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光伏電站對地區級電網運行的影響

光伏發電技術早已被廣泛應用于社會生產各個領域,徹底解決人類能源緊缺及自然環境污染等方面問題,尤其是大容量光伏電站,是區域光伏發電技術應用的核心基礎,對于地區級電網運行的影響較為深遠。因此,本文以大容量光伏電站的理論及特征為切入點,進一步對大容量光伏對地區級電網行的具體影響進行分析,希望以此為地區級電網運行質量的提高提供有效建議。光伏電站的生產特性與傳統火電廠比較,存在著明顯差異性,即受大容量光伏電站接入的影響,不同程度上波及以往電網中調控運行、電網規劃、潮流分布及電壓穩定等方面內容。同時,配電網中設置光伏電站能大大減輕網絡耗損,控制偏遠地區的電網投資建設成本,換而言之光伏電站對于火力發電的沖擊及影響較為深遠,所搭建的智能化電網具有占地面積小及投資量少等鮮明特點,不止提高電力生產效率,更降低網損。結合統計數據發現,光伏電站的波動性強,尤其是大容量光伏電站的波動早已達到100MW級,夏季用電高峰階段極易出現火電廠與光伏電站搶占輸電通道的問題。鑒于此,本文針對“大容量光伏電站對地區電網運行的影響”進行分析研究具有重要的現實意義。

1大容量光伏電站

1.1大容量光伏電站概念及送電方式

大容量光伏電站經光伏電池板收集光能,再轉化為電能,并且單個光伏電池板的輸出電壓及電流較小,往往需要選擇多個光伏電池板,進行串聯或并聯連接,否則難以形成光伏陣列,無法取得令人滿意的發電效果。由此可見,大容量光伏電站依靠光伏陣列生產及轉化電能,極大程度上提高總體工作效率。同時,光伏電站的供配電系統可劃分為35kV及110kV兩種類型,與主電網間相連接,共同組成地區電網架構。即便光伏電站具有受端電網的設計特征,但是無法滿足大容量的送電需求,甚至極個別線路不符合N-1的標準。從技術角度來看,大容量光伏電站的送電方式仍存在著技術層面的局限。

1.2工作原理

大容量光伏電站的發電能力普遍為兆瓦級別,具備獨立自主的集群控制生產體系,不止能有效并聯數個變流器,更能與中央控制系統相匹配,控制光伏發電站各個子系統,保證光伏電站經電網與變流器間相互連通。同時,變流器具有其他工具不存在的控制功能,基本實現有功或無功出力的目標,有助于控制有功變化量,清除諧波的消極影響。當下我國多數光伏發電站內含多個基礎單元組合體系,即每一個光伏電源的容量超過1MW大關,尤其是大容量光伏電站中光伏陣列組件,經光電轉換后,電流能直接流經匯聚至母線位置,真正意義上做到完成變流器電能傳輸。

2大容量光伏電站的特征及現狀分析

不同于其他類型電站,大容量光伏電站的并網難度較高,特別是系統中所使用的逆變容器類型相對豐富多樣,例如:具體實踐期間,可組合形成多個逆變器。同時,大容量光伏電站的光伏陣列規模龐大,難以保障所有組件性能相一致,而上述基礎特征,促使大容量光伏電站極易于并網運行過程中出現技術層面的問題,例如:諧波超標或難以抑制等。由此可見,光伏發電網系統中單臺逆變器所產生的諧波,對于電網的影響相對輕微,但是逆變器經并聯處理后,所產生的諧波可能存在著較大的相互性作用。一旦運輸距離過長則可能造成諧波嚴重超標的問題,反而波及電能質量,是現階段我國大容量光伏電站并網所面臨的重要問題。光伏陣列的特性曲線變化復雜,大大增加曲線變化的分析難度。同時,光伏陣列的組件規模相對龐大,不同于單個組件,僅僅呈現出理想特性,可能具備P-V溫度特性及基礎運輸特性,說明其變化規律復雜,尤尤其是對于部分地區電網的影響較為深遠,不同程度上波及其發電運行效率,甚至波及電能產量及周邊居民日常生活工作。

3大容量光伏電站對地區級電網運行的具體影響分析

如前所述,對大容量光伏電站的特征及現狀有了一定程度的了解。而從實踐來看,大容量光伏電站對地區級電網運行的影響范圍較廣。總結起來,具體影響如下:

3.1綜合影響

大容量光伏電站的出力幅度與地區級電網運行間存在著密切聯系,即日照條件不足時則直接影響大容量光伏電站自身出力幅度,促使其始終處于波動狀態,導致光伏電站有功處理期間可能出現電伏跳變的問題。具體說來,光伏電站裝機容量增加后,地區電網日照時間不變時,其電網類型改為主變上送型電網,而遭遇陰天環境時,其電網類型改為受端電網。由此可見,立足于多方面因素,綜合考慮地區電源最大及最小的開機方式,發現光伏發電及電流輸送具有明顯的間歇性特征,說明此階段所產生的電源波動性較強,可能影響大容量光伏發電站的運行成本,甚至波及其運行穩定性。大容量光伏電站的消納及遠距離送電能力對于地區電網運行的影響較為深遠,尤其是電壓及電能,一旦處理措施不得當則直接影響周邊居民正常生活及工作。例如:以電壓為例,所產生的波動及影響呈現出程度分化的狀態。同時,光伏電站不同于傳統火力發電,存在電壓調整區別較大的問題,特別是大容量光伏電站接入電網后,大大增加電壓控制的難度,促使電壓呈現出波動幅度過大的表現,甚至難以于日后進行處理及調整。即便當下我國大容量光伏電站已設置無功補償裝置進行地區級電網調試,但是深受動態容量補償不到位等因素的影響,可能削弱其原本的裝置調度能力。

3.2火電組運行及備用容量影響

大容量光伏電站運行期間不可避免存在一定的波動性,尤其是最大波動值可達到1000MW級,而遭遇夏季高峰用電情況時則極易出現火電廠出力的現象,例如:夏季雷雨季節,光伏電站的出力值始終無限趨近于零,勢必需要火電廠迅速增加出力,否則無法保證光伏發電站處于正常運行狀態。同時,大容量光伏電站所使用的電源多為分布式電源,一旦接入電網后則可能產生電流波動的情況。電流波動現象的產生原因相對復雜,與小水電、太陽能光伏及風力發電間存在著密切聯系,而處于生產不利條件下,分布式電源主動投切,能保證地區級電網接入全新的分布式電源,保證其運行安全性。

3.3系統運行穩定性影響

大容量光伏電站接入分布式電源入網后可能引發各方面問題,例如:分布式電源不發功或無法發功等,不同程度上影響配電網電壓的穩定性,而上述問題的產生原因較為復雜,與明顯缺少無功功率間存在著密切聯系。一般說來,分布式電源的功率處于0.97~0.99,遭遇風電場或水電工程中裝機容量過大時則極易出現無功功率不足的現象,反而破壞電網電壓原有的穩定性,甚至導致系統電壓完全崩潰。同時,規劃設計配電時傾向于以受電型電網為參考依據,擬定相應的設計分析方案,但是不同于大容量光伏發電站,其并網操作處于配電網連接分布式電源后期,存在配電網基礎運行特性發生變化的可能性。同時,光伏電站與配電網并線運行后,直接影響其系統安全性可靠性、運行穩定性,特別是遭遇潮流變化后,不利于配電網電壓調節工作有序開展,甚至導致保護定值的流程日趨復雜多樣。從運行穩定的角度來看,光伏電站自身具備一定的電源性特征,而大容量光伏電站與普通光伏電站相似,其電源屬性表現相對強烈,但是對于系統穩定性約束的表現仍尚未達到理想狀態。

結語:

通過本文探究,認識到由于國家光伏扶貧政策持續推進,促使以大容量光伏電站為典型代表的新能源得到迅速發展。同時,光伏并網對于地區電網的影響較為深遠,而地區電網必須高度重視結構設計、建設及運行等環節,主動迎合消納新能源的基礎要求,形成科學合理的電網結構,方可保證大容量光伏所產生的電能就地消納,甚至可利用搭建超高壓電網的手段,進行遠距離電能輸送,否則可能阻礙區域經濟長遠發展。總而言之,大容量光伏電站建設地區級智能化配電網是不可阻擋的主流趨勢,說明智能化配電網能滿足光伏電站生產運作的要求,進一步使我國未來電力事業向綜合化、人性化及智能化方向轉變。

作者:劉銘 單位:寧夏賀蘭京能新能源有限公司

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