含高密度居民光伏的低壓電網(wǎng)電能質(zhì)量分析及治理
國網(wǎng)嘉興供電公司 唐昕 韓中杰 范明
隨著居民光伏系統(tǒng)的發(fā)展,研究居民光伏發(fā)電并網(wǎng)的相關問題,對區(qū)域電網(wǎng)安全可靠經(jīng)濟的運行具有重大意義。文中從電網(wǎng)電能質(zhì)量方法分析了居民光伏系統(tǒng)的接入對地區(qū)電網(wǎng)造成的影響,并給出了有源電力濾波(APF)動態(tài)補償裝置降低電壓波動對電網(wǎng)的影響、抑制諧波等治理措施。
居民光伏;電能質(zhì)量分析;電能質(zhì)量治理;諧波
隨著石化能源日益緊缺,以及電力系統(tǒng)對供電安全性、可靠性和靈活性等要求越來越高,供電模式從傳統(tǒng)的高電壓、大機組為主的集中式供電模式向含分布式電源的多樣化模式發(fā)展。分布式光伏,尤其是居民屋頂光伏發(fā)電具有安裝簡單、受區(qū)域影響較小等特點,越來越受到政府和用戶的青睞,以浙江省為例,2016年制定了“百萬家庭屋頂光伏計劃”,力推家庭光伏發(fā)展。研究居民光伏發(fā)電并網(wǎng)的電能質(zhì)量問題,對提升區(qū)域電網(wǎng)的安全穩(wěn)定和供電可靠具有重要意義。
屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)主要由太陽能電池陣列、直流接線箱、DC/AC逆變器、交流配電箱及計量檢測系統(tǒng)組成。光伏并網(wǎng)系統(tǒng)將太陽能轉(zhuǎn)換成直流電能后,再通過逆變器將直流電逆變?yōu)?0 Hz、220 V/380 V的交流電,配電箱輸出的電能分成兩路,一路通過接入本地負荷以供自用,另外一路接入電網(wǎng)。當光伏發(fā)電量大于等于本地負荷時,將多余的電能輸送至電網(wǎng),而當光伏發(fā)電量不足以滿足居民用戶負荷時,負荷電能由電網(wǎng)供給。
光伏電源并網(wǎng)對電能質(zhì)量方面的影響主要體現(xiàn)在電壓波動與諧波這兩方面[1]。
(1)輸出不穩(wěn)定
光伏發(fā)電的能源來源是太陽能,除發(fā)電裝置的故障、檢修等原因外,所發(fā)電量很大程度上受日照、溫度、季節(jié)等因素的影響,導致輸出功率波動頻繁。由于電力系統(tǒng)調(diào)度對有功功率的短期負荷精度要求較高,當光伏發(fā)電的容量超過一定比率時,將對系統(tǒng)的電壓、頻率造成影響,不利于電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行,這就需要對光伏系統(tǒng)安裝點的多種氣象因素進行長期的考察,在大量數(shù)據(jù)支持的基礎上會盡可能提高輸出功率預測的準確性,降低對電網(wǎng)的影響。此外,還應在相應的位置配備應對發(fā)電量下降的補償裝置,以保證系統(tǒng)的穩(wěn)定。
(2)對電網(wǎng)沖擊問題
居民太陽能光伏發(fā)電并網(wǎng)實際上是兩個交流電源的并聯(lián),只有當兩個交流電源的電壓同幅度、同相位時才能并聯(lián)。如果在逆變器交流側(cè)電壓與電網(wǎng)電壓不同步的情況下并網(wǎng),將產(chǎn)生沖擊性電流,會對電網(wǎng)產(chǎn)生沖擊,嚴重時可能損壞附近居民的電器設備或引起保護動作造成停電事故,并網(wǎng)設備本身也會因沖擊而損壞。因此居民太陽能光伏發(fā)電并網(wǎng)時采用的并網(wǎng)逆變器必須有很可靠的同步控制裝置,并網(wǎng)時要嚴格按規(guī)范操作。
圖1馬橋新城24號公變臺區(qū)居民光伏發(fā)電系統(tǒng)
圖2 姚莊桃源二邨26號箱變臺區(qū)電能質(zhì)量測試點
(3) 諧波問題
居民太陽能光伏發(fā)電并網(wǎng)設備的逆變器是一個諧波源,其產(chǎn)生的諧波分量與其拓撲結(jié)構(gòu)和控制方式有關,這導致了太陽能光伏發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)在將直流電能逆變轉(zhuǎn)換為交流電能的過程中會產(chǎn)生大量諧波。由于太陽能光伏發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)安裝位置的不確定性,實際注入公共連接點的諧波電流需在發(fā)電裝置并網(wǎng)時按規(guī)定方法測量后才能得知。因此,太陽能光伏發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)實際并網(wǎng)時需現(xiàn)場檢測其諧波電壓、電流是否滿足國家標準,如不滿足則需采取加裝濾波裝置等相應措施。
為研究居民光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)對于配電網(wǎng)電能質(zhì)量的影響[2],依據(jù)《國家電網(wǎng)公司光伏電站接入電網(wǎng)技術(shù)規(guī)定的要求》對姚莊桃源二邨26號箱變臺區(qū)開展電能質(zhì)量測試與分析。
姚莊桃源二邨26號箱變臺區(qū)容量630 kVA,配置接觸器式無功補償裝置,負載為桃源二邨住宅區(qū)居民,21戶住戶屋頂安裝光伏發(fā)電系統(tǒng),每戶3 kW,采用220 V單相接入,光伏功率滲透率10%。由于白天小區(qū)內(nèi)居民用電量低,光伏系統(tǒng)發(fā)電量大,某些時段出現(xiàn)光伏電能向公變高壓側(cè)倒送的情況。
2016年8月25日,測試點如圖2所示,測試結(jié)果如圖3所示。
從測試結(jié)果可以看出,電流畸變率較大,其中A相電流畸變率平均為19.3%左右;B相電流畸變率平均為13.9%左右;C相電流畸變率平均為10.2%左右。諧波電流在允許值范圍內(nèi),但其中3次、5次、7次諧波電流較明顯。頻率在允許值范圍內(nèi)。
采用有源電力濾波(APF)動態(tài)補償裝置,通過外部電流互感器,實時檢測負載電流,并通過內(nèi)部DSP計算,提取出負載電流中的諧波成分,然后輸出PWM信號給內(nèi)部IGBT,使得逆變器產(chǎn)生一個和負載諧波電流大小相等,相位相反的諧波電流注入電網(wǎng)中,使得流入電網(wǎng)的電流為純凈的正弦波電流,從而達到濾波的目的。
為了驗證上述APF動態(tài)補償裝置的有效性,本文選擇天氣較為晴朗,光伏出力滿足大部分運行工況的條件下進行測試。測試過程中多次切除、重投APF,反復對比治理效益,測試結(jié)果如圖5所示。
圖3-1 電壓波形圖
圖3-2 電流波形圖
圖3-3 3次電流諧波畸變量
圖3-4 5次電流諧波畸變量
圖3-5 7次電流諧波畸變量
圖3-6 頻率趨勢圖
圖3-7 電流趨勢圖
圖3-8 諧波電流趨勢圖
圖4 APF動態(tài)補償裝置接線圖
(1)電流測試
從圖5可以看出,APF開啟時負載側(cè)電流大約在6A左右波動,此時諧波電流大約在3A左右波動,APF補償值也在3A左右,滿足這種小電流系統(tǒng)對于諧波治理的精度要求,補償效果明顯。
(2)諧波治理
1)3次諧波電流畸變率測試
測試時,15∶04-15∶12APF正常工作,15∶12-15∶20手動切除APF。從表1可以看到,在15∶04-15∶12這一段時間內(nèi),APF正常工作,此時3次諧波得到很好抑制,諧波畸變率在10%以內(nèi),且畸變率相對平穩(wěn),尖刺和波動很小。15∶12-15∶20這一段時間內(nèi),APF切除,3次諧波明顯抬升,畸變率最高可達47,4%,且畸變率頻繁波動,系統(tǒng)穩(wěn)定性受到極大沖擊。從投切前后數(shù)據(jù)對比可以看出,APF的治理效果十分明顯。
2)5次諧波電流畸變率測試
測試時,15∶04-15∶12APF正常工作,15∶12-15∶20手動切除APF。從圖5可以看到,在15∶04-15∶12這一段時間內(nèi),APF正常工作,此時5次諧波得到很好抑制,諧波畸變率在10%以內(nèi),且保持平穩(wěn),尖刺和波動很小。15∶12-15∶20這一段時間內(nèi),APF切除,5次諧波明顯抬升,畸變率最高可達42,8%,且畸變率頻繁波動,很不穩(wěn)定。投切前后對比,可見APF的治理效果明顯。
測試時,15∶04-15∶12APF正常工作,15∶12-15∶20手動切除APF。從圖7可以看到,在15∶04-15∶12這一段時間內(nèi),APF正常工作,此時7次諧波得到很好抑制,諧波畸變率在5%左右,且保持平穩(wěn),尖刺和波動較小。15∶12-15∶20這一段時間內(nèi),APF切除,7次諧波明顯抬升,畸變率最高可達26,6%,且畸變率頻繁波動,很不穩(wěn)定。投切前后對比,可見APF的治理效果明顯。
3)總諧波電流畸變率測試
以上分析了各典型次數(shù)諧波的治理情況,圖6為測試期間總諧波電流畸變率趨勢圖。從圖6可以看出,在15∶04-15∶12這一段時間內(nèi),APF正常工作,此時系統(tǒng)中總諧波畸變率得到很好抑制,諧波畸變率在15%左右,15∶12-15∶20這一段時間內(nèi),APF切除,系統(tǒng)中諧波含量明顯抬升,畸變率最高可達65,0%,系統(tǒng)總諧波畸變率波動非常大,系統(tǒng)的穩(wěn)定性受到了極大沖擊,對其他用電負荷和上級配電網(wǎng)絡造成了極大危害。從投切前后數(shù)據(jù)對比可以看出,APF的治理效果明顯,系統(tǒng)的諧波情況得到了極大的抑制。
表1 APF電流測試結(jié)果
從圖5~圖8對比可以看出,該治理點在APF投入以后電能質(zhì)量明顯改善,電流畸變率明顯減小。APF未投入前,系統(tǒng)中各次諧波電流畸變率普遍在25%以上,且波動十分劇烈,對系統(tǒng)造成很大沖擊。APF投入后諧波電流得到了明顯的抑制,各次諧波畸變率基本控制在10%以內(nèi)。其中列出了主要的3,5、7次諧波電流的治理情況,從圖中可以看出APF投入后這幾次諧波均得到了有效的抑制,系統(tǒng)的穩(wěn)定性得到了很大提升。綜上分析,通過APF針對居民光伏系統(tǒng)的諧波情況可以達到很好的治理效果,并能大大提升該配電區(qū)的電能質(zhì)量。
圖5 APF3次諧波電流畸變率測試結(jié)果(3次諧波電流畸變率變化波形圖)3)7次諧波電流畸變率測試
圖6 APF5次諧波電流畸變率測試結(jié)果(5次諧波電流畸變率變化波形圖)
圖7 APF7次諧波電流畸變率測試結(jié)果(7次諧波電流畸變率變化波形圖)
圖8 APF總諧波電流畸變率測試結(jié)果(總諧波電流畸變率變化波形圖)
隨著居民光伏發(fā)電系統(tǒng)不斷接入電網(wǎng),對電網(wǎng)運行可靠性影響會日趨明顯。文中通過分析居民光伏系統(tǒng)的并網(wǎng)諧波電流,提出基于動態(tài)補償裝置的治理措施,開展居民光伏系統(tǒng)典型運行狀態(tài)下試驗測試。測試結(jié)果表明APF針對居民光伏系統(tǒng)的諧波情況可以達到較好的治理效果,并能提升該配電區(qū)域的電能質(zhì)量。
[1]王博等.并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)電能質(zhì)量測試與分析[J].低壓電器,2013,55(2):33-37.
[2]呂志盛等.新能源發(fā)電并網(wǎng)對電網(wǎng)電能質(zhì)量的影響研究[J].華東電力,2012,40(2):0251-0256.
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