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        分散式風(fēng)電接入對地區(qū)電網(wǎng)運(yùn)行影響的研究

        2013-12-05 03:24:20孫立成趙志強(qiáng)王新剛常喜強(qiáng)
        四川電力技術(shù) 2013年2期
        關(guān)鍵詞:分散式風(fēng)電配電網(wǎng)

        孫立成,趙志強(qiáng),王新剛,常喜強(qiáng)

        (新疆電力公司,新疆烏魯木齊 830002)

        0 引言

        隨著國家能源局于2011年頒發(fā)國能新能[2011]374號《關(guān)于印發(fā)分散式接入風(fēng)電項目開發(fā)建設(shè)指導(dǎo)意見的通知》和國能新能[2011]226號《關(guān)于分散式接入風(fēng)電開發(fā)的通知》,大規(guī)模分散式風(fēng)電接入電網(wǎng)運(yùn)行將成為后續(xù)風(fēng)電接入的另一種主流接入方式。

        新疆風(fēng)能資源豐富,風(fēng)電開發(fā)潛力較大。目前,風(fēng)電已進(jìn)入快速發(fā)展階段。至2015年風(fēng)電總裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到約5 800 MW,風(fēng)電裝機(jī)占11.51%;其中分散式風(fēng)電接入預(yù)計將占20%左右,遠(yuǎn)景裝機(jī)容量更多。大規(guī)模分散式風(fēng)電接入電網(wǎng)運(yùn)行將成為新疆地區(qū)電網(wǎng)安全運(yùn)行又一重要關(guān)注的問題之一。面對大規(guī)模分散式風(fēng)電并網(wǎng)運(yùn)行帶來的嚴(yán)峻挑戰(zhàn),需深入研究電網(wǎng)大規(guī)模分散式風(fēng)電接入帶來的影響,開展研究應(yīng)對措施和提出相關(guān)建議,這對于電網(wǎng)安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行意義重大。

        通過對于分散式風(fēng)電帶來的影響的研究,使分散式風(fēng)電接入滿足地區(qū)電網(wǎng)相關(guān)要求。將在保證電網(wǎng)安全、穩(wěn)定運(yùn)行情況下盡可能提高風(fēng)電接納能力。

        1 分散式風(fēng)電定義及界定標(biāo)準(zhǔn)[1,2]

        定義:分散式接入風(fēng)電項目是指位于負(fù)荷中心附近,不以大規(guī)模遠(yuǎn)距離輸送電力為目的,所產(chǎn)生的電力就近接入當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)進(jìn)行消納的風(fēng)電項目。

        界定標(biāo)準(zhǔn):分散式接入風(fēng)電項目應(yīng)具備以下所有條件。

        (1)應(yīng)充分利用電網(wǎng)現(xiàn)有的變電站和送出線路,原則上不新建高壓送電線路和110 kV、66 kV變電站,并盡可能不新建其他等級的輸變電設(shè)施;

        (2)接入當(dāng)?shù)仉娏ο到y(tǒng)110 kV或66 kV降壓變壓器及以下等級的配電器;

        (3)在一個電網(wǎng)接入點(diǎn)接入的風(fēng)電裝機(jī)容量上限以不影響電網(wǎng)安全運(yùn)行前提合理確定,統(tǒng)籌考慮各電壓等級的接入總?cè)萘?,并鼓勵多點(diǎn)接入;

        (4)除示范項目外,單個項目總裝機(jī)容量不超過50 MW。

        2 分散式風(fēng)電發(fā)電形式及優(yōu)點(diǎn)

        分散式風(fēng)力發(fā)電的形式一般采用風(fēng)力發(fā)電與太陽能發(fā)電、柴油機(jī)發(fā)電等組合式發(fā)電系統(tǒng) ,即“風(fēng)光”、“風(fēng)油”和“風(fēng)光油”互補(bǔ)發(fā)電。這些系統(tǒng)近年來都有所發(fā)展,特別是采用“風(fēng)光”互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)發(fā)電,是未來的發(fā)展方向。太陽能與風(fēng)能在時間上和地域上有著很強(qiáng)的互補(bǔ)性。太陽能和風(fēng)能在時間上的互補(bǔ)性使“風(fēng)光”互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)在資源上具有最佳的匹配性,“風(fēng)光”互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)是資源條件最好的獨(dú)立電源系統(tǒng),也是今后相當(dāng)時期內(nèi)的發(fā)展趨勢。

        分散式發(fā)電具有投資省、占地面積較少、接入方式靈活、能源種類多樣等優(yōu)點(diǎn)??梢栽陔娋W(wǎng)未能通達(dá)的偏遠(yuǎn)地區(qū),如高山、草原和海島等地區(qū),用小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)為蓄電池充電,再通過逆變器轉(zhuǎn)換成交流電向終端用戶供電。

        在偏遠(yuǎn)的負(fù)荷突然增長地區(qū),就地安裝分散式風(fēng)電可以避免大量的輸配電設(shè)備擴(kuò)容費(fèi)用;對于用電壓力大的負(fù)荷中心區(qū)域,可以緩解用電壓力,延緩電網(wǎng)的擴(kuò)建或者改建,節(jié)約輸配電線路的投資。通過合理優(yōu)化分散式風(fēng)電的接入位置和接入容量,可以明顯降低電網(wǎng)線路損耗,改善電網(wǎng)末端的電能質(zhì)量。充分利用風(fēng)能等可再生能源,降低了對一次能源的依賴性,同時還可減少有害物的排放量,減輕對環(huán)保的壓力。

        3 對地區(qū)電網(wǎng)運(yùn)行的影響

        隨著越來越多的分散式風(fēng)電接入運(yùn)行,對地區(qū)電網(wǎng)運(yùn)行帶來了一些新的問題,經(jīng)過計算、仿真分析主要集中存在以下問題。

        3.1 對地區(qū)電網(wǎng)電壓運(yùn)行穩(wěn)定性的影響

        電壓維持在規(guī)定電壓范圍內(nèi)才能保證電能質(zhì)量。配電系統(tǒng)的調(diào)壓規(guī)則是以潮流從變電站流向用戶為基礎(chǔ)的,但在分散式電源接入電網(wǎng)之后,配電系統(tǒng)從放射狀結(jié)構(gòu)變?yōu)槎嚯娫唇Y(jié)構(gòu),潮流的大小和方向有可能發(fā)生巨大改變,從而使電力系統(tǒng)中某些部分的電壓也發(fā)生變化。同時分散式風(fēng)電接入將對系統(tǒng)電壓及損耗帶來變化,因而需要合理配置接入點(diǎn)。接入點(diǎn)及接入容量大小將會決定分散式風(fēng)電的運(yùn)行策略,并影響系統(tǒng)的可靠性指標(biāo)。因此首先需要進(jìn)行地區(qū)電網(wǎng)潮流計算,分析其對系統(tǒng)電壓以及損耗的影響,確定其接入點(diǎn)以及接入容量的大小。

        地區(qū)電網(wǎng)可以通過調(diào)整變壓器分接頭、投切集中補(bǔ)償裝置(包括并聯(lián)電容器、同步調(diào)相機(jī)、靜止補(bǔ)償器)等方式改變系統(tǒng)的電壓分布,提高系統(tǒng)終端變電所的母線電壓,使得用戶電壓滿足一定的標(biāo)準(zhǔn)。分散式風(fēng)電的接入將會引起系統(tǒng)潮流分布的變化,由于風(fēng)電自身隨機(jī)性、波動性等特點(diǎn)將會造成系統(tǒng)的電壓波動較大,給電壓調(diào)整帶來新的影響。

        3.2 對地區(qū)電網(wǎng)電能質(zhì)量的影響

        由于分散式風(fēng)電接入距離負(fù)荷中心較近,基于風(fēng)機(jī)自身特點(diǎn)將給電力系統(tǒng)帶入一定的諧波,對于電壓將會造成閃變,根據(jù)周邊負(fù)荷對電能質(zhì)量的適應(yīng)性,應(yīng)加強(qiáng)對于分散式風(fēng)電并網(wǎng)點(diǎn)的電能質(zhì)量檢測和治理工作。

        根據(jù)IEC 61400-21標(biāo)準(zhǔn),分別對地區(qū)電網(wǎng)4個接入點(diǎn)在單臺77-1500直驅(qū)風(fēng)機(jī)3種運(yùn)行、啟動狀態(tài)時做了相關(guān)計算分析,可得電壓閃變值結(jié)果如表1。

        表1 電壓閃變值

        圖1 分散風(fēng)電接入對地區(qū)電能的影響

        通過計算分析,均滿足國標(biāo)要求,但是通過對于接入風(fēng)電裝機(jī)容量的逐漸增加發(fā)現(xiàn)接入點(diǎn)閃變值有增大趨勢,根據(jù)接入點(diǎn)電網(wǎng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn),當(dāng)超過一個臨界值時則需要借助消諧裝置進(jìn)行諧波治理。

        3.3 對地區(qū)電網(wǎng)繼電保護(hù)的影響

        分散式風(fēng)電接入配電網(wǎng)后,在發(fā)生短路故障時能提供一定的短路電流,短路電流大小和風(fēng)電的裝機(jī)容量、接入位置和故障發(fā)生的位置有關(guān),從而對配電網(wǎng)繼電保護(hù)的選擇性和靈敏性有一定影響,可能導(dǎo)致保護(hù)誤動或拒動(見圖1)。

        當(dāng)線路變電站C、D間線路上任一點(diǎn)K3發(fā)生短路故障時,故障線路的保護(hù)感受到的電流為系統(tǒng)和風(fēng)電共同提供,此影響是有利的,使原保護(hù)更加靈敏。

        當(dāng)線路變電站D、E間線路任一點(diǎn)K4發(fā)生短路故障時,應(yīng)由斷路器4動作切除故障線路,但是當(dāng)風(fēng)電的容量足夠大時,斷路器3的保護(hù)范圍可能延伸至變電站D、E間線路,兩個保護(hù)都動作,繼電保護(hù)失去選擇性。

        當(dāng)風(fēng)電容量不是很大,引起的影響不至于使保護(hù)誤動或拒動時,可不對繼電器保護(hù)進(jìn)行更換;而當(dāng)風(fēng)電容量較大時,有可能引起保護(hù)誤動或拒動,此時應(yīng)重新整定保護(hù)值。

        3.4 對地區(qū)電網(wǎng)運(yùn)行方式安排的影響

        分散式風(fēng)電接入電網(wǎng)運(yùn)行后改變了地區(qū)電網(wǎng)電源和負(fù)荷分布,潮流流向也發(fā)生變化,運(yùn)行方式安排時需要統(tǒng)籌考慮分散式風(fēng)電接入后的潮流流向和傳輸線路的承載能力。隨著分散式風(fēng)電接入布點(diǎn)的不斷增多,勢必在電網(wǎng)設(shè)備檢修時、負(fù)荷轉(zhuǎn)移的情況下調(diào)整電網(wǎng)運(yùn)行方式帶來新的問題。

        3.5 對地區(qū)電網(wǎng)安全自動裝置、重合閘等的影響

        分散式風(fēng)電接入電網(wǎng)后對于電網(wǎng)中已經(jīng)裝設(shè)的安全自動裝置動作行為將有一定的影響,需要綜合考慮分散式風(fēng)電布點(diǎn)情況,調(diào)整相關(guān)策略滿足電網(wǎng)安全運(yùn)行要求。電網(wǎng)發(fā)生故障后,如果分散式風(fēng)電保護(hù)未及時動作,產(chǎn)生孤島效應(yīng),會對自動重合閘產(chǎn)生一定的影響,因此,風(fēng)電機(jī)組需要裝設(shè)可靠的防孤島保護(hù)裝置,如同時裝設(shè)一套主動式和一套被動式孤島保護(hù),同時為避免重合閘發(fā)生誤重合給電網(wǎng)和風(fēng)電機(jī)組帶來的沖擊,系統(tǒng)側(cè)需要采用檢無壓型重合閘。

        3.6 對地區(qū)負(fù)荷預(yù)測的影響

        由于分散式風(fēng)電接入方式的靈活性,采用風(fēng)況滿足要求的就近接入原則,接入地區(qū)電網(wǎng)的配電網(wǎng)端,達(dá)到就地消納的效果。但是基于風(fēng)電自身特性,如在短期內(nèi),風(fēng)能就在不斷變化,風(fēng)電發(fā)電出力可以等效為地區(qū)電網(wǎng)的負(fù)負(fù)荷。隨著風(fēng)電隨機(jī)性和波動性的增強(qiáng),地區(qū)負(fù)荷預(yù)測的準(zhǔn)確性也隨之降低。當(dāng)分散式風(fēng)電出力較大時,由于對于負(fù)荷預(yù)測影響較大,造成地區(qū)電源的發(fā)電計劃安排不利。

        3.7 對地區(qū)電網(wǎng)規(guī)劃的影響

        分散式風(fēng)電的接入會使地區(qū)電網(wǎng)的負(fù)荷預(yù)測、規(guī)劃和運(yùn)行與過去相比有更大的不確定性。大量的配電網(wǎng)用戶端安裝分散式風(fēng)電為其提供電能,使得配電網(wǎng)規(guī)劃人員更加難于準(zhǔn)確預(yù)測負(fù)荷的增長情況,從而影響規(guī)劃[3-5]。

        電網(wǎng)規(guī)劃問題的動態(tài)屬性同其維數(shù)密切相聯(lián),若在出現(xiàn)許多發(fā)電機(jī)節(jié)點(diǎn),使得在所有可能的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中尋找到最優(yōu)的網(wǎng)絡(luò)布置方案就更加困難。

        對于想在配電網(wǎng)安裝分散式風(fēng)電的發(fā)電公司,預(yù)想維持系統(tǒng)現(xiàn)有的安全和質(zhì)量水平不變的配電網(wǎng)公司之間的沖突。為了維護(hù)系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定的運(yùn)行,必須使分散式風(fēng)電能夠接受實(shí)時調(diào)度,要實(shí)現(xiàn)該目標(biāo),通過電力電子設(shè)備對其進(jìn)行需要的控制和調(diào)節(jié),將分散式風(fēng)電單元集成到現(xiàn)有的配電系統(tǒng)中,這不但需要改進(jìn)現(xiàn)有的配電自動化系統(tǒng),還要由被動到主動(電壓調(diào)整、保護(hù)政策、干擾和接口問題)地管理電網(wǎng)。

        4 接入后需采取的措施及建議

        由于分散式風(fēng)電接入給地區(qū)電網(wǎng)帶來了很大的影響,若保證分散式風(fēng)電的正常發(fā)電和地區(qū)電網(wǎng)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行,需要采取一定的措施,具體表現(xiàn)在以下幾個方面。

        (1)針對分散式風(fēng)電接入地區(qū)電網(wǎng)后對于系統(tǒng)電壓波動較大的問題,提出采用分散式風(fēng)電接入時需配置一定容量的動態(tài)無功補(bǔ)償裝置,并且采用恒電壓模式調(diào)節(jié),來避免風(fēng)電發(fā)電對地區(qū)電壓波動較大的問題。

        (2)針對分散式風(fēng)電接入地區(qū)電網(wǎng)對電能質(zhì)量影響的問題,提出在分散式風(fēng)電并網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)裝設(shè)電能質(zhì)量在線監(jiān)測裝置,可以在風(fēng)機(jī)運(yùn)行的不同工況下實(shí)時監(jiān)測上網(wǎng)電力的電能質(zhì)量。經(jīng)過計算分析,容量較小的分散式風(fēng)電接入系統(tǒng),對于系統(tǒng)電能質(zhì)量影響較小,隨著裝機(jī)容量的逐漸增加,諧波含量可能超過國標(biāo)要求,需要裝設(shè)消諧裝置解決此類問題。

        (3)針對分散式風(fēng)電接入地區(qū)電網(wǎng)造成負(fù)荷預(yù)測、電網(wǎng)規(guī)劃和運(yùn)行的不確定性,提出進(jìn)一步提高分散式風(fēng)電風(fēng)功率預(yù)測準(zhǔn)確率,根據(jù)歷史運(yùn)行情況,逐步將分散式風(fēng)電出力納入發(fā)電計劃安排。同時根據(jù)政府地區(qū)發(fā)展規(guī)劃,著眼于長遠(yuǎn)規(guī)劃,根據(jù)地區(qū)風(fēng)資源特性,合理研究分散式風(fēng)電接入配套工程建設(shè),避免臨時性分散式風(fēng)電建設(shè)打亂了地區(qū)電網(wǎng)建設(shè)的整體規(guī)劃。

        5 結(jié)語

        今后,分散式風(fēng)電接入會越來越廣泛,其主要的發(fā)展趨勢是將基于多個布點(diǎn)的分散式風(fēng)電系統(tǒng)接入同一配電網(wǎng)中進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度、相互協(xié)調(diào),為系統(tǒng)提供高峰電能以提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性和供電可靠性。雖然中國現(xiàn)狀是風(fēng)電模式還是傳統(tǒng)集中接入,但是風(fēng)電接入的發(fā)展方向?qū)⑹欠稚⑹斤L(fēng)電接入模式。

        前面主要針對分散式風(fēng)電接入后對地區(qū)電網(wǎng)運(yùn)行帶來的各種問題,分析分散式風(fēng)電的特點(diǎn)、優(yōu)點(diǎn)、接入方式以及運(yùn)行方式對系統(tǒng)電壓、繼電保護(hù)動作情況、負(fù)荷預(yù)測等方面的影響。通過對分散式風(fēng)電接入后帶來的各種問題進(jìn)行仔細(xì)分析,為今后分散式風(fēng)電的大規(guī)模發(fā)展提供了一定的理論指導(dǎo)和相關(guān)建議。

        [1]國家能源局.國能新能[2011]226國家能源局關(guān)于分散式接入風(fēng)電開發(fā)的通知[R].2011.

        [2]國家能源局.國能新能[2011]374國家能源局關(guān)于印發(fā)分散式接入風(fēng)電項目開發(fā)建設(shè)指導(dǎo)意見的通知[R].2011.

        [3]王敏,丁明.含有分布式電源的配電網(wǎng)系統(tǒng)規(guī)劃[J].農(nóng)村電氣化,2003,(7):19 -20.

        [4]王建,李興源,邱曉燕.含有分布式發(fā)電裝置的電力系統(tǒng)研究綜述[J].電力系統(tǒng)自動化,2005,29(24):90-97.

        [5]陳海焱,陳金富,段獻(xiàn)忠.含分布式電源的配電網(wǎng)潮流計算[J].電力系統(tǒng)自動化,2006,30(1):35-40.

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