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        內(nèi)蒙古魯能風(fēng)電有限公司白云風(fēng)電場風(fēng)光一體化10MWp光伏發(fā)電項(xiàng)目電氣分析

        2014-10-21 20:03:07張峰
        建筑遺產(chǎn) 2014年7期
        關(guān)鍵詞:光伏發(fā)電繼電保護(hù)

        張峰

        摘要:開發(fā)利用太陽能發(fā)電,對節(jié)約常規(guī)能源、保護(hù)自然環(huán)境、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展具有極為重要的意義,屬于國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。本文通過介紹光伏發(fā)電的基本原理,緊密結(jié)合內(nèi)蒙古魯能風(fēng)電有限公司白云風(fēng)電場的具體情況,挖掘分析內(nèi)蒙古魯能風(fēng)電有限公司白云風(fēng)電場的并網(wǎng)線路保護(hù)配置情況,結(jié)合光伏并網(wǎng)發(fā)電的特點(diǎn),分析光伏發(fā)電接入對電網(wǎng)的影響,并提出解決的措施。

        關(guān)鍵詞:光伏發(fā)電;繼電保護(hù);并網(wǎng)特性;接入電網(wǎng)

        為更好地支持內(nèi)蒙古政府推動太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展,積極應(yīng)對新能源帶來的新挑戰(zhàn),內(nèi)蒙古電力公司認(rèn)真研究太陽能光伏發(fā)電國內(nèi)外的發(fā)展趨勢、存在的問題、激勵政策和投資效益分析,探索電力公司參與太陽能光伏發(fā)電的模式。[1]

        一、光伏電站情況介紹

        本期工程建設(shè)規(guī)模10MWp,采用“分塊發(fā)電,集中并網(wǎng)”的總體設(shè)計(jì)方案。10MWp的光伏陣列可分為10個1MWp的光伏方陣,組成10個1MWp并網(wǎng)發(fā)電單元,每個1MWp的并網(wǎng)發(fā)電單元的光伏組件都通過直流匯流裝置分別接至2臺500kW的逆變器。根據(jù)業(yè)主要求,經(jīng)0.27-0.27/35kV箱式變壓器升壓至35kV,再經(jīng)集電線路接入35kV配電裝置。工程于2014年6月開工建設(shè),2014年12月30日建成投產(chǎn)。

        二、光伏電站保護(hù)配置

        目前,我國的中低壓電網(wǎng)卞要是不接地(或經(jīng)消弧線圈接地)單側(cè)電源、輻射型供電網(wǎng)絡(luò)。變電站保護(hù)是基于斷路器的二段式電流保護(hù),卞饋線上裝設(shè)自動重合閘裝置,支路上裝設(shè)熔斷器。光伏發(fā)電的引入使得電網(wǎng)從傳統(tǒng)的單電源輻射狀網(wǎng)絡(luò)變成雙端甚至多端網(wǎng)絡(luò),從而改變故障電流的大小、持續(xù)時間及其力一向,結(jié)果可能會導(dǎo)致斷路器保護(hù)誤動、拒動及失去選擇性。1 OMW,)光伏電站35kV并網(wǎng)線路配置光纖縱差保護(hù),以光纖縱聯(lián)差動保護(hù)為卞保護(hù),電網(wǎng)220kV變電站側(cè)以二段力一向電流保護(hù)為后備保護(hù),1 OMW,)光伏站側(cè)以兩段力一向電流保護(hù)為后備保護(hù)。光纖縱差保護(hù)電流定值按對全線故障有足夠靈敏度、并可靠躲過線路充電電容電流整定,應(yīng)分別計(jì)算各種力一式下兩個力一向的故障電流,選取最小者。注意線路兩側(cè)差動保護(hù)定值相同。卞站后備保護(hù)采用二段力一向電流保護(hù),[2]一段電流定值按躲線末故障整定,時間Os;二段電流定值按對線末有足夠靈敏度并與對側(cè)出線速斷配合整定,時間0. 3 s;二段電流定值按躲線路最大負(fù)荷電流,并與對側(cè)出線過流保護(hù)配合整定,時間1. 5s;力一向指向線路。1 OMW,)光伏站后備保護(hù)采用兩段力一向電流保護(hù),一段電流定值按躲線末故障整定,時間Os;二段電流定值按躲線路最大負(fù)荷電流,并與對側(cè)出線過流保護(hù)配合整定,時間1. 8s;力一向指向線路。由于光伏發(fā)電單兀不同于火電發(fā)電機(jī),它沒有發(fā)電機(jī)阻抗,無法計(jì)算短路電流,但是保護(hù)只配置電流電壓保護(hù),沒有配置距離保護(hù)1 OMW,)光伏站側(cè)只整定兩段電流保護(hù)。建議對于光伏發(fā)電站的并網(wǎng)線路配置帶有距離保護(hù)的縱差保護(hù),如圖1所不。

        三、光伏電站并網(wǎng)投運(yùn)措施

        中節(jié)能太陽能德州1 OM41',,光伏電站于2011年9月9日進(jìn)行新設(shè)備送電,1 OMW,,全部并網(wǎng)發(fā)電投入正常運(yùn)行。光伏電站采用多支路“積木式”分塊發(fā)電、集中并網(wǎng)力一案,10個光伏并網(wǎng)發(fā)電單兀分別經(jīng)過升壓變壓器并入電網(wǎng)運(yùn)行。光伏電站啟動試運(yùn)總體可分為二個階段:分部試運(yùn)階段、整套啟動階段和試生產(chǎn)階段。

        3.1分部試運(yùn)階段

        分部試運(yùn)階段是從)用母線受電開始,到整套啟動并網(wǎng)發(fā)電前的整個時期。其目的是使所有的光伏組件、逆變器、升壓變、高壓柜等單體和系統(tǒng)都經(jīng)過試運(yùn),達(dá)到其設(shè)計(jì)工作性能,通過分系統(tǒng)試運(yùn)驗(yàn)收,具備參加整套啟動并網(wǎng)發(fā)電的條件。[3]單體調(diào)試合格后,刁一能進(jìn)入分系統(tǒng)試運(yùn)。并由施工單位向調(diào)試單位辦理相應(yīng)的中間調(diào)試移交手續(xù)。必須在整套啟動試運(yùn)前完成分部試運(yùn)、調(diào)試和整定工作,并進(jìn)行驗(yàn)收簽證,分部試運(yùn)技術(shù)資料要齊全。分部試運(yùn)期間應(yīng)進(jìn)行的卞要項(xiàng)目有:

        (1))用電系統(tǒng)帶電試運(yùn)行

        (2)直流及UPS系統(tǒng)試運(yùn)調(diào)試

        (3)子變壓器系統(tǒng)試運(yùn)調(diào)試

        (1)送配電設(shè)備系統(tǒng)試運(yùn)調(diào)試

        (5)中央信號系統(tǒng)試運(yùn)調(diào)試

        (6)微機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)試運(yùn)調(diào)試

        (7)綜合保護(hù)裝置試運(yùn)調(diào)試及與并網(wǎng)線路對調(diào)

        3.2整套啟動試運(yùn)階段

        整套啟動試運(yùn)是指第一臺逆變器并網(wǎng)發(fā)電開始,到完成全部逆變器并網(wǎng),滿負(fù)荷試運(yùn)移交生產(chǎn)的試運(yùn)行階段。

        啟動順序:

        (1)合上太陽能力一陣匯流箱直流開關(guān);

        (2)檢查直流配電柜所有直流出入電壓;

        <3)合35kV光電線311負(fù)荷開關(guān);

        (1)合#1. #2進(jìn)線301不11302高壓負(fù)荷開關(guān);

        (5)合預(yù)裝變壓器高壓側(cè)負(fù)荷開關(guān);

        (6)檢查預(yù)裝變壓器側(cè)高壓側(cè)是否有35kV電壓;

        (7)合逆變器直流輸入開關(guān);

        (8)合逆變器輸出交流開關(guān);

        (9)從第一臺逆變器的開關(guān)開始合,直到合上全部逆變器的開關(guān);

        (10)滿負(fù)荷試運(yùn)行。

        四、光伏系統(tǒng)總體方案設(shè)計(jì)及發(fā)電量計(jì)算

        4.1光伏組件和支架形式的選擇

        從轉(zhuǎn)換效率、組件性能、設(shè)備初投資幾方面綜合考慮,本工程光伏組件采用環(huán)保經(jīng)濟(jì)型240(29.5)多晶硅電池組件。支架形式采用固定式型鋼結(jié)構(gòu)。

        4.2逆變器設(shè)備選型

        光伏并網(wǎng)逆變器按容量大小劃分主要有336kW、250kW、500kW、630kW、1000kW等幾種容量等級,考慮逆變效率和工程節(jié)省造價,[4]工程推薦采用單臺容量為500kW的逆變器。目前國內(nèi)500kW逆變器技術(shù)已經(jīng)成熟,廣泛應(yīng)用到光伏發(fā)電系統(tǒng)中,性價比高,用戶反映良好。

        逆變器按結(jié)構(gòu)分為有隔離變和無隔離變兩種。從整體造價考慮無隔離變逆變器要優(yōu)于有隔離變逆變器,且能減少每個逆變器室占地面積。因此,工程選用無隔離變逆變器。

        4.3光伏陣列布置

        光伏方陣采用“分塊發(fā)電,集中并網(wǎng)”的總體設(shè)計(jì)方案。10MWp的光伏陣列分為10個1MWp的光伏方陣,組成10個1MWp并網(wǎng)發(fā)電單元,每一個1MWp光伏并網(wǎng)發(fā)電單元配置一間分站房。

        4.4光伏系統(tǒng)設(shè)備布置

        單個支架方陣單元由40塊光伏組件組成,按2行×20列橫向放置。整個光伏陣列由1090個方陣單元組成,每109個支架方陣單元組成一個并網(wǎng)發(fā)電單元,單元容量為1046.4kWp,連接兩個并網(wǎng)逆變器,共用一臺箱式升壓變壓器,組成一個分系統(tǒng)。

        4.5年上網(wǎng)發(fā)電量

        用Retscreen軟件計(jì)算的年發(fā)電量是從光伏陣列到并網(wǎng)之前的,該軟件已考慮溫度對組件光電轉(zhuǎn)換效率的影響,并對逆變器的平均效率,線損等能量損耗的影響因素進(jìn)行了折減。

        光伏系統(tǒng)總效率:81.4%。

        首年發(fā)電量為17435462 kWh,末年發(fā)電量為14089263kWh。首,末年年等效滿負(fù)荷運(yùn)行小時數(shù)分別為1666h,1346h。光伏組件在壽命期內(nèi)平均上網(wǎng)發(fā)電量為15603858.33kWh,年等效滿負(fù)荷運(yùn)行小時數(shù)為15603858.33kWh /(10464)kW≈1491.2h。

        五、結(jié)論

        從上述的分析可以看出,太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展,將給北京市電力公司和電網(wǎng)發(fā)展帶來巨大挑戰(zhàn)。一是對電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來巨大挑戰(zhàn)。太陽能發(fā)電的隨機(jī)性、間歇性是電網(wǎng)運(yùn)行控制的難點(diǎn),同時安全穩(wěn)定運(yùn)行風(fēng)險明顯增大。二是對電網(wǎng)優(yōu)化配置資源的能力提出了很高的要求。北京市太陽能資源豐富地區(qū)主要集中在延慶、密云等遠(yuǎn)郊區(qū)縣,而現(xiàn)有的電網(wǎng)資源配置能力還不能適應(yīng)清潔能源的大規(guī)模接入。三是帶來一系列需要深入研究、積極應(yīng)對的重大課題。如系統(tǒng)太陽能發(fā)電接入問題、上網(wǎng)電價機(jī)制問題、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制訂問題、公司參與市場競爭問題等。面對新能源帶來的新挑戰(zhàn)。

        參考文獻(xiàn):

        [1]陳琨. 高校太陽能光伏屋面電站的設(shè)計(jì)、安裝及并應(yīng)用研究[D].山東建筑大學(xué),2013.

        [2]吳達(dá)成,劉馨. 我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及分析[J]. 新材料產(chǎn)業(yè),2011,03:2-10.

        [3]劉偉銘. 光伏發(fā)電系統(tǒng)最大發(fā)電量的研究[D].遼寧大學(xué),2013.

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