舒 銳
(西南交通大學(xué)希望學(xué)院,四川 成都 610400)
隨著我國(guó)碳中和、碳達(dá)峰目標(biāo)的提出,國(guó)家進(jìn)一步加大對(duì)風(fēng)電、太陽(yáng)能、水電等可再生能源的投資力度。太陽(yáng)能具有清潔、無(wú)污染、可再生等優(yōu)勢(shì),無(wú)需擔(dān)憂(yōu)能源枯竭、原材料供應(yīng)以及環(huán)境污染等問(wèn)題。大力發(fā)展光伏發(fā)電是達(dá)到碳中和、碳達(dá)峰目標(biāo)的必由之路,其中光伏并網(wǎng)發(fā)電對(duì)配電網(wǎng)電能質(zhì)量的影響也不可忽視。
電能質(zhì)量是指電力系統(tǒng)中電能的質(zhì)量,電能質(zhì)量問(wèn)題歸根到底是根據(jù)用戶(hù)的需求來(lái)定義,從不同的角度來(lái)看其含義有所不同。盡管電能質(zhì)量的定義模糊不定,但是通常認(rèn)為電能質(zhì)量較差的原因是供電電壓沒(méi)有呈對(duì)稱(chēng)的波形狀態(tài),有時(shí)會(huì)造成負(fù)載不能正常工作[1]。一般而言,人們都將供電質(zhì)量與用電可靠性同等看待。當(dāng)整個(gè)系統(tǒng)處在相間對(duì)稱(chēng)狀態(tài)時(shí),電壓與電流波形幅值一樣,相位差都是120°。但在實(shí)際工作運(yùn)行中,由于整個(gè)系統(tǒng)中電氣設(shè)備的特性都不是線性關(guān)系,并且整個(gè)線路的負(fù)荷用電情況在不同時(shí)間段也是變化的,因此這種理想化的假設(shè)狀態(tài)實(shí)際上不可能出現(xiàn),電網(wǎng)與負(fù)載之間會(huì)產(chǎn)生不和諧的影響,從而導(dǎo)致電能質(zhì)量問(wèn)題。由于光伏電源的波動(dòng)性、隨機(jī)性以及突發(fā)不確定性會(huì)給配電網(wǎng)的電能質(zhì)量帶來(lái)影響,因此從三相電壓不平衡、電壓波形畸變與諧波、電壓偏差以及電壓變動(dòng)等方面進(jìn)行電能質(zhì)量衡定的指標(biāo)分析[2]。光伏電池等效電路如圖1所示。
圖1 光伏電池等效電路
光伏電源的接入會(huì)對(duì)配電網(wǎng)的三相電壓產(chǎn)生不平衡影響,而三相電壓不平衡往往是通過(guò)線路中負(fù)序分量不平衡來(lái)進(jìn)行量化的。定義負(fù)序電壓分量為U1、正序電壓分量為U2,它們的比值為電壓不平衡度Kd,即。查閱資料可知,電力系統(tǒng)中公共電壓三相不平衡度允許值為2%,在短時(shí)間允許值為4%,連接與公共用戶(hù)連接點(diǎn)的用戶(hù)的允許值為1.3%。當(dāng)超出以上的允許值范圍時(shí),一般認(rèn)為出現(xiàn)了三相電壓不平衡現(xiàn)象[3]。
光伏發(fā)電產(chǎn)生的電能在接入電網(wǎng)時(shí),會(huì)有部分諧波電流注入電網(wǎng)中,使電網(wǎng)中電壓的波形產(chǎn)生畸變,影響電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行。波形畸變指標(biāo)特征可以用單次諧波值、總諧波畸變率、單次間諧波值以及總間諧波畸變率來(lái)衡量[4]。光伏電源接入后,h次電流諧波含有率HRIh為:
式中:Xh為h次電流均方根值;X1為基波電流均方根值。
總諧波畸變率為:
由參考資料可得,光伏并網(wǎng)后,線路中的總諧波畸變率限值為4%。
電壓偏差是衡量一個(gè)電力系統(tǒng)是否正常運(yùn)行的重要指標(biāo)。光伏電源并網(wǎng)后增加了配電網(wǎng)的儲(chǔ)容量,也抬升了配電網(wǎng)的電壓,整個(gè)系統(tǒng)的電壓抬升效果與接入配電網(wǎng)的光伏電源容量成正比[5]。但是配電網(wǎng)的電壓有承受的最高限制,為了防止線路電壓越限,接入的光伏電源的容量不能無(wú)限大。同時(shí)為了保證電網(wǎng)的安全運(yùn)行,配電網(wǎng)線路的電壓偏差應(yīng)該在其標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。電壓偏差計(jì)算公式為:
式中:UN為線路的額定電壓;U為線路的線電壓。
一般情況下,電壓波動(dòng)指一系列電壓相對(duì)快速變動(dòng)或連續(xù)改變的現(xiàn)象,會(huì)導(dǎo)致實(shí)際電壓偏離系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)電壓。當(dāng)線路中的電壓發(fā)生波動(dòng)時(shí),人們會(huì)明顯地察覺(jué)到燈光照明度的變化,這就是常說(shuō)的線路閃變,閃變常作為衡量電壓波動(dòng)程度的評(píng)價(jià)指標(biāo)。由于光伏發(fā)電受外界環(huán)境的影響較大,因此當(dāng)光照減弱或者出現(xiàn)陰雨天氣時(shí),光伏線路的電壓會(huì)時(shí)高時(shí)低,那么并網(wǎng)后它會(huì)導(dǎo)致配電網(wǎng)的電壓波動(dòng)出現(xiàn)的更頻繁,用戶(hù)的體驗(yàn)舒適度便會(huì)降低?;诖耍妷翰▌?dòng)是光伏并網(wǎng)后需要重點(diǎn)調(diào)整的因素之一。
電力系統(tǒng)中各電子器件與電子設(shè)備中存在阻抗,導(dǎo)致在向負(fù)載輸送電能的過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)大量的能源損耗。對(duì)此研究電能在轉(zhuǎn)換、輸送、分配過(guò)程中的損耗,并尋求策略來(lái)減少網(wǎng)損,讓電力網(wǎng)絡(luò)以最優(yōu)的結(jié)構(gòu)運(yùn)行是十分必要的。
在配電網(wǎng)中,假設(shè)光伏發(fā)電注入配電網(wǎng)的容量為PDG+QDG、線路單位長(zhǎng)度的阻抗為R+jX、光伏電源接入配電網(wǎng)電源的總長(zhǎng)度距離為L(zhǎng)、其余負(fù)荷的距離為M,則接入光伏系統(tǒng)后配電網(wǎng)網(wǎng)損的變化為:
整個(gè)系統(tǒng)中的網(wǎng)絡(luò)損耗與其用電負(fù)荷、光伏發(fā)電系統(tǒng)的并網(wǎng)位置、參與并網(wǎng)的光伏系統(tǒng)的容量大小以及原配電網(wǎng)的電力網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)都息息相關(guān)。當(dāng)光伏發(fā)電系統(tǒng)并入配電網(wǎng)后,配電網(wǎng)的饋電線路的網(wǎng)絡(luò)電壓潮流就會(huì)向不同的方向變化,在這種情況下就會(huì)改變?cè)瓉?lái)配電網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)損耗。由于光伏發(fā)電系統(tǒng)對(duì)網(wǎng)損改變的不確定性,因此光伏電源并網(wǎng)后可能提高線路的損耗,也有可能降低電路損耗。當(dāng)配電網(wǎng)中節(jié)點(diǎn)負(fù)載附近的光伏發(fā)電系統(tǒng)的電量大于等于該配電網(wǎng)中的節(jié)點(diǎn)負(fù)載時(shí),那么該光伏電源的接入就會(huì)降低該配電網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)損耗。如果整個(gè)配電網(wǎng)中至少存在一個(gè)節(jié)點(diǎn),該節(jié)點(diǎn)處的光伏電池板發(fā)電量大于該處的節(jié)點(diǎn)負(fù)荷所需電量,并且配電網(wǎng)中負(fù)載所需電量之和與接入配電網(wǎng)光伏發(fā)電的總電量之和相等,此時(shí)光伏系統(tǒng)的并網(wǎng)位置、并網(wǎng)容量以及配電網(wǎng)的結(jié)構(gòu)都會(huì)對(duì)配電網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)損耗有所影響[6]。
配電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化是指將用電設(shè)備與現(xiàn)代先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)(電力電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)和電子監(jiān)控技術(shù)等)相結(jié)合,以提高電能質(zhì)量和為用戶(hù)提供更經(jīng)濟(jì)可靠的用電體驗(yàn)為目標(biāo)的一門(mén)技術(shù)。對(duì)于配電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)的設(shè)計(jì),必須充分考慮技術(shù)要求和設(shè)備要求。按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)設(shè)置調(diào)度環(huán)節(jié),通過(guò)各種計(jì)算機(jī)應(yīng)用來(lái)支持調(diào)度系統(tǒng)的研究,其結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 調(diào)度系統(tǒng)構(gòu)成
采集電力系統(tǒng)的實(shí)時(shí)參數(shù)并傳送整個(gè)系統(tǒng)的器件動(dòng)作信息與狀態(tài)信息,形成事件的順序記錄,然后接受和執(zhí)行從主站發(fā)送的命令,調(diào)整發(fā)電機(jī)的有功功率和無(wú)功功率[7]。信息傳輸子系統(tǒng)按照傳輸通道的不同可分為模擬傳輸系統(tǒng)和數(shù)字傳輸系統(tǒng),這兩種傳輸系統(tǒng)可以進(jìn)行調(diào)制轉(zhuǎn)換[8]。
當(dāng)光伏系統(tǒng)并網(wǎng)后,原有配電網(wǎng)的一些參數(shù)會(huì)出現(xiàn)變化,就會(huì)給調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)的實(shí)時(shí)操作帶來(lái)一些干擾與誤差[9]。為了實(shí)現(xiàn)配電網(wǎng)的統(tǒng)一管理和運(yùn)行調(diào)度,需要將光伏并網(wǎng)系統(tǒng)逐步納入配電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng),讓配電網(wǎng)的信息和光伏并網(wǎng)系統(tǒng)的信息實(shí)現(xiàn)互通共享,提高配電網(wǎng)對(duì)光伏并網(wǎng)系統(tǒng)的調(diào)控能力,充分發(fā)揮光伏并網(wǎng)發(fā)電的優(yōu)勢(shì),盡可能避免其對(duì)配電網(wǎng)運(yùn)行控制和調(diào)度管理造成不利影響[10]。
太陽(yáng)能、風(fēng)能都具有可再生性,利用其發(fā)電符合綠色發(fā)展理念。通過(guò)深入研究風(fēng)電并網(wǎng)發(fā)電技術(shù),提高光伏并網(wǎng)和風(fēng)機(jī)并網(wǎng)的裝機(jī)容量。利用光伏并網(wǎng)發(fā)電技術(shù)實(shí)現(xiàn)了將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)換為符合配電網(wǎng)要求的電能,而且減少了對(duì)傳統(tǒng)能源的消耗。然而,光伏并網(wǎng)發(fā)電會(huì)對(duì)配電網(wǎng)電能質(zhì)量產(chǎn)生影響,通過(guò)詳細(xì)分析影響電能質(zhì)量的原因,為后續(xù)制定解決方案提供參考。