劉國(guó)興
(中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司,河南 鄭州 450001)
光伏發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)是一種清潔、可再生的能源,其發(fā)電過(guò)程中不涉及任何燃燒或化學(xué)反應(yīng),因此不會(huì)產(chǎn)生廢氣、廢水等污染物,具有極高的環(huán)保性。此外,光伏發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)還可以有效減少對(duì)傳統(tǒng)化石燃料的依賴,降低溫室氣體排放,對(duì)于應(yīng)對(duì)氣候變化和推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。同時(shí),光伏發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)也是一種節(jié)能的系統(tǒng)。光伏發(fā)電利用太陽(yáng)能進(jìn)行發(fā)電,而太陽(yáng)能是一種無(wú)盡的能源,因此光伏發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)可以在不消耗任何其他資源的情況下進(jìn)行持續(xù)供電。相比傳統(tǒng)的化石燃料發(fā)電,光伏發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)的能源利用效率更高,可以有效地節(jié)約能源,減少能源浪費(fèi)[1]。
光伏發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)的建設(shè)和運(yùn)行成本相對(duì)較低。首先,光伏發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)的設(shè)備簡(jiǎn)單,不需要大量的燃料或水等資源,因此建設(shè)和運(yùn)行的成本相對(duì)較低。其次,隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和規(guī)模效應(yīng)的顯現(xiàn),光伏發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)的成本也在不斷降低,使得更多的企業(yè)和個(gè)人可以承受其建設(shè)和運(yùn)行成本。此外,光伏發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)還可以通過(guò)提高電力使用效率來(lái)降低電力成本。由于光伏發(fā)電是分布式發(fā)電,可以就地使用電力,減少電力傳輸過(guò)程中的損耗和成本。相比傳統(tǒng)的集中式發(fā)電和長(zhǎng)距離輸電模式,光伏發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)可以更高效地使用電力,降低電力成本。
光伏發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)可以提高能源安全性。首先,由于光伏發(fā)電是分布式發(fā)電,可以避免單一能源來(lái)源的風(fēng)險(xiǎn)。在傳統(tǒng)的集中式發(fā)電模式下,一旦某個(gè)能源來(lái)源出現(xiàn)問(wèn)題或中斷,會(huì)對(duì)整個(gè)電力系統(tǒng)的運(yùn)行造成影響。而光伏發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)可以在不同地區(qū)或不同建筑物上建設(shè)多個(gè)發(fā)電單元,實(shí)現(xiàn)能源的分散供應(yīng),避免單一能源來(lái)源的風(fēng)險(xiǎn)[2]。此外,光伏發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)還可以提供應(yīng)急電力供應(yīng)。在自然災(zāi)害或其他緊急情況下,傳統(tǒng)的集中式發(fā)電模式可能會(huì)受到損壞或中斷,而光伏發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)可以在不同地區(qū)或不同建筑物上建設(shè)多個(gè)發(fā)電單元,實(shí)現(xiàn)應(yīng)急電力供應(yīng),保障重要設(shè)施和居民的用電需求。
光伏并網(wǎng)系統(tǒng)必須能夠承受各種運(yùn)行條件下的電壓波動(dòng)。當(dāng)大量光伏電源接入電網(wǎng)時(shí),其輸出功率的不穩(wěn)定可能導(dǎo)致電網(wǎng)電壓的波動(dòng)。因此,光伏并網(wǎng)系統(tǒng)需要具備電壓控制技術(shù),以穩(wěn)定電網(wǎng)電壓。為了實(shí)現(xiàn)電壓控制,光伏并網(wǎng)系統(tǒng)需要配備有逆變器等電力電子設(shè)備,將光伏電池輸出的直流電轉(zhuǎn)換為交流電,并與電網(wǎng)進(jìn)行連接。逆變器的控制策略需要根據(jù)電網(wǎng)的運(yùn)行狀態(tài)和光伏電池的輸出功率進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整,以實(shí)現(xiàn)電壓的穩(wěn)定。此外,還可以通過(guò)無(wú)功補(bǔ)償裝置等設(shè)備來(lái)進(jìn)一步優(yōu)化電網(wǎng)的電壓質(zhì)量。
光伏并網(wǎng)系統(tǒng)必須能夠適應(yīng)電網(wǎng)頻率的變化。由于光伏電源的輸出功率是不穩(wěn)定的,當(dāng)其輸出功率突然變化時(shí),可能會(huì)對(duì)電網(wǎng)的頻率產(chǎn)生影響。因此,光伏并網(wǎng)系統(tǒng)需要具備頻率穩(wěn)定技術(shù),以確保電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行。為了實(shí)現(xiàn)頻率穩(wěn)定,光伏并網(wǎng)系統(tǒng)需要配備有能夠快速響應(yīng)頻率變化的控制器。當(dāng)電網(wǎng)頻率發(fā)生變化時(shí),控制器需要及時(shí)調(diào)整光伏電池的輸出功率,以抵消其對(duì)電網(wǎng)頻率的影響。此外,還可以通過(guò)與常規(guī)電源進(jìn)行協(xié)調(diào)控制等措施來(lái)進(jìn)一步優(yōu)化電網(wǎng)的頻率質(zhì)量。
光伏并網(wǎng)系統(tǒng)必須具備保護(hù)控制技術(shù),以確保電網(wǎng)的安全運(yùn)行。由于光伏電源的接入可能會(huì)對(duì)電網(wǎng)的保護(hù)控制設(shè)備產(chǎn)生影響,因此需要針對(duì)光伏電源的特點(diǎn)制定相應(yīng)的保護(hù)策略。為了實(shí)現(xiàn)保護(hù)控制,光伏并網(wǎng)系統(tǒng)需要配備有過(guò)電壓保護(hù)、過(guò)電流保護(hù)等保護(hù)設(shè)備。這些保護(hù)設(shè)備需要在電網(wǎng)出現(xiàn)異常時(shí)及時(shí)切斷光伏電池的輸出,以避免對(duì)電網(wǎng)造成更大的損害。此外,還需要制定相應(yīng)的繼電保護(hù)策略,以確保電網(wǎng)的正常運(yùn)行[3]。
電力電子技術(shù)在光伏發(fā)電并網(wǎng)技術(shù)中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。該技術(shù)主要涉及電力電子器件、電力電子變換器以及電力電子控制系統(tǒng)等,這些器件和系統(tǒng)在光伏發(fā)電并網(wǎng)技術(shù)中實(shí)現(xiàn)了電力的轉(zhuǎn)換、控制和調(diào)節(jié)。下文詳細(xì)介紹電力電子技術(shù)在光伏發(fā)電并網(wǎng)技術(shù)中的應(yīng)用。
3.1.1 電力電子器件的應(yīng)用
電力電子器件是電力電子技術(shù)的基礎(chǔ),在光伏發(fā)電并網(wǎng)技術(shù)中,電力電子器件的作用主要是實(shí)現(xiàn)電力的轉(zhuǎn)換和調(diào)節(jié)。其中,最常用的電力電子器件包括晶體管、晶閘管、IGBT 等。
晶體管。晶體管是一種電流控制器件,通過(guò)控制基極電流來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)晶體管輸出電流的控制。在光伏發(fā)電并網(wǎng)技術(shù)中,晶體管常被用于整流器中,將交流電轉(zhuǎn)換為直流電,為后續(xù)的電力變換和控制提供基礎(chǔ)。
晶閘管。晶閘管是一種半控型器件,通過(guò)控制門極電壓來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)器件的開關(guān)控制。在光伏發(fā)電并網(wǎng)技術(shù)中,晶閘管常被用于逆變器中,將直流電轉(zhuǎn)換為交流電,為并網(wǎng)發(fā)電提供必要的電力。
IGBT。IGBT 是一種全控型器件,通過(guò)控制柵極電壓來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)器件的開關(guān)控制。在光伏發(fā)電并網(wǎng)技術(shù)中,IGBT 常被用于逆變器和整流器中,實(shí)現(xiàn)電力的變換和調(diào)節(jié)。
3.1.2 電力電子變換器的應(yīng)用
電力電子變換器是電力電子技術(shù)的核心,在光伏發(fā)電并網(wǎng)技術(shù)中,電力電子變換器的作用主要是實(shí)現(xiàn)電力的轉(zhuǎn)換和控制。其中,最常用的電力電子變換器包括DC/DC 變換器、DC/AC 逆變器等。DC/DC 變換器:DC/DC 變換器的作用是將直流電轉(zhuǎn)換為直流電,為后續(xù)的電力調(diào)節(jié)和控制提供基礎(chǔ)。在光伏發(fā)電并網(wǎng)技術(shù)中,DC/DC 變換器通常被用于光伏電池板輸出的直流電的升壓或降壓變換。DC/AC 逆變器:DC/AC 逆變器的作用是將直流電轉(zhuǎn)換為交流電,為并網(wǎng)發(fā)電提供必要的電力。在光伏發(fā)電并網(wǎng)技術(shù)中,DC/AC 逆變器通常被用于將光伏電池板輸出的直流電轉(zhuǎn)換為交流電,并將其輸送到國(guó)家電網(wǎng)[4]。
3.1.3 電力電子控制系統(tǒng)的應(yīng)用
電力電子控制系統(tǒng)是電力電子技術(shù)的關(guān)鍵,在光伏發(fā)電并網(wǎng)技術(shù)中,電力電子控制系統(tǒng)的作用主要是實(shí)現(xiàn)電力的調(diào)節(jié)和控制。其中,最常用的電力電子控制系統(tǒng)包括PID 控制器、模糊控制器等。PID 控制器:PID控制器是一種經(jīng)典的控制器,通過(guò)調(diào)節(jié)比例、積分和微分3 個(gè)參數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)的精確控制。在光伏發(fā)電并網(wǎng)技術(shù)中,PID 控制器常被用于調(diào)節(jié)逆變器的輸出電流和電壓,以保證電力輸出的穩(wěn)定性和質(zhì)量。模糊控制器:模糊控制器是一種基于模糊邏輯理論的控制器,通過(guò)模擬人類的推理過(guò)程來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)的控制。在光伏發(fā)電并網(wǎng)技術(shù)中,模糊控制器常被用于非線性系統(tǒng)的控制中,如光伏電池板的工作點(diǎn)跟蹤等。
例如,太陽(yáng)能電池板與儲(chǔ)能電池的結(jié)合應(yīng)用。這種應(yīng)用方式將太陽(yáng)能電池板產(chǎn)生的電能存儲(chǔ)在儲(chǔ)能電池中,當(dāng)電網(wǎng)需要時(shí),將電能輸送到電網(wǎng)中。這種結(jié)合方式可以解決光伏并網(wǎng)系統(tǒng)輸出功率不穩(wěn)定的問(wèn)題,同時(shí)也可以在電網(wǎng)出現(xiàn)故障時(shí)提供備用電源,提高電網(wǎng)的可靠性和穩(wěn)定性。在具體實(shí)現(xiàn)方面,太陽(yáng)能電池板和儲(chǔ)能電池可以連接到電力電子轉(zhuǎn)換器上,電力電子轉(zhuǎn)換器可以將太陽(yáng)能電池板輸出的直流電轉(zhuǎn)換為交流電,并將其輸送到電網(wǎng)中。同時(shí),電力電子轉(zhuǎn)換器也可以將電網(wǎng)的電能逆變?yōu)橹绷麟?,存?chǔ)在儲(chǔ)能電池中。
光伏發(fā)電并網(wǎng)技術(shù)中的電力變換技術(shù)是實(shí)現(xiàn)高效、穩(wěn)定電力供應(yīng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。電力變換技術(shù)包括逆變器、整流器等多種設(shè)備,這些設(shè)備的應(yīng)用可以實(shí)現(xiàn)對(duì)電力的轉(zhuǎn)換、調(diào)節(jié)和控制。下面詳細(xì)介紹電力變換技術(shù)在光伏發(fā)電并網(wǎng)技術(shù)中的應(yīng)用[5]。
3.2.1 逆變器的應(yīng)用
逆變器是一種將直流電轉(zhuǎn)換為交流電的電力變換設(shè)備。在光伏發(fā)電并網(wǎng)技術(shù)中,逆變器的作用主要是將光伏電池板輸出的直流電轉(zhuǎn)換為交流電,并將其輸送到國(guó)家電網(wǎng)。半控型逆變器:半控型逆變器采用晶閘管等半控型器件,通過(guò)控制門極電壓來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)器件的開關(guān)控制。這種逆變器的優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本低,但缺點(diǎn)是輸出波形質(zhì)量較差,諧波含量較高。在光伏發(fā)電并網(wǎng)技術(shù)中,半控型逆變器可用于一些對(duì)電力質(zhì)量要求不高的場(chǎng)合。全控型逆變器:全控型逆變器采用IGBT等全控型器件,通過(guò)控制柵極電壓來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)器件的開關(guān)控制。這種逆變器的優(yōu)點(diǎn)是輸出波形質(zhì)量好、諧波含量低,但缺點(diǎn)是結(jié)構(gòu)復(fù)雜、成本較高。在光伏發(fā)電并網(wǎng)技術(shù)中,全控型逆變器可用于一些對(duì)電力質(zhì)量要求較高的場(chǎng)合。
3.2.2 整流器的應(yīng)用
整流器是一種將交流電轉(zhuǎn)換為直流電的電力變換設(shè)備。在光伏發(fā)電并網(wǎng)技術(shù)中,整流器的作用主要是將交流電轉(zhuǎn)換為直流電,為后續(xù)的電力調(diào)節(jié)和控制提供基礎(chǔ)。單相整流器:?jiǎn)蜗嗾髌鞑捎脝蜗嚯娫垂╇?,通過(guò)整流器的作用將交流電轉(zhuǎn)換為直流電。這種整流器的優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本低,但缺點(diǎn)是輸出電流較小、適用于小功率場(chǎng)合。在光伏發(fā)電并網(wǎng)技術(shù)中,單相整流器可用于一些小功率的光伏發(fā)電系統(tǒng)。三相整流器:三相整流器采用三相電源供電,通過(guò)整流器的作用將交流電轉(zhuǎn)換為直流電。這種整流器的優(yōu)點(diǎn)是輸出電流大、適用于大功率場(chǎng)合,但缺點(diǎn)是結(jié)構(gòu)復(fù)雜、成本較高。在光伏發(fā)電并網(wǎng)技術(shù)中,三相整流器可用于一些大功率的光伏發(fā)電系統(tǒng)。
3.2.3 諧波抑制和無(wú)功補(bǔ)償技術(shù)
在光伏發(fā)電并網(wǎng)技術(shù)中,由于電力變換器的應(yīng)用不可避免地會(huì)產(chǎn)生諧波和無(wú)功功率,因此,需要對(duì)這些諧波和無(wú)功功率進(jìn)行抑制和補(bǔ)償。諧波抑制技術(shù):諧波抑制技術(shù)可以采用多種方法,如增加濾波器、采用多重化技術(shù)等。這些方法可以有效地抑制電力變換器產(chǎn)生的諧波,提高電力輸出的質(zhì)量。無(wú)功補(bǔ)償技術(shù):無(wú)功補(bǔ)償技術(shù)可以采用多種方法,如采用并聯(lián)電容器、靜止無(wú)功補(bǔ)償器等。這些方法可以補(bǔ)償系統(tǒng)所需的無(wú)功功率,提高電力輸出的穩(wěn)定性和質(zhì)量。
例如,丹麥羅斯基勒市的太陽(yáng)能發(fā)電站采用了光伏并網(wǎng)電力變換技術(shù)。該電站使用了14000 個(gè)太陽(yáng)能電池板,覆蓋了14 個(gè)足球場(chǎng)大小的面積。這些電池板通過(guò)電力變換裝置將直流電轉(zhuǎn)換為交流電,并輸送到電網(wǎng)中。該電站的年發(fā)電量約為6000MW 時(shí),可以為當(dāng)?shù)氐募彝ズ推髽I(yè)提供電力。云南王三沖24MW 規(guī)模的光伏電站采用光伏和儲(chǔ)能并網(wǎng)電力變換技術(shù)。該電站使用了共41083 塊550Wp 雙面單晶硅光伏組件、61 臺(tái)320kW 組串式逆變器、以及磷酸鐵鋰電池、2.4/4.8MW·h儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備,將光伏及儲(chǔ)能直流電能轉(zhuǎn)換為穩(wěn)定功率的交流電,并網(wǎng)輸送至電網(wǎng)系統(tǒng)中,為電網(wǎng)提供清潔能源,為實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)增磚添瓦。
這兩個(gè)案例說(shuō)明了光伏并網(wǎng)電力變換技術(shù)在實(shí)踐中的應(yīng)用。通過(guò)電力變換技術(shù),可以將太陽(yáng)能電池板產(chǎn)生的直流電轉(zhuǎn)換為交流電,并將其輸送到電網(wǎng)中。這種技術(shù)可以確保電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí)也可以為可再生能源的發(fā)展提供技術(shù)支持和保障[6]。
加大研發(fā)投入。鼓勵(lì)科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)加大光伏發(fā)電并網(wǎng)技術(shù)的研發(fā)投入,提升核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。重點(diǎn)針對(duì)高效能、低成本的光伏電池和組件,以及光伏發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)的優(yōu)化和控制技術(shù)進(jìn)行研究和開發(fā)。技術(shù)創(chuàng)新與合作。鼓勵(lì)企業(yè)與科研機(jī)構(gòu)、高校等開展合作,共同推動(dòng)光伏發(fā)電并網(wǎng)技術(shù)的創(chuàng)新和突破。加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研一體化發(fā)展,加快科研成果的轉(zhuǎn)化和應(yīng)用。提升設(shè)備性能和質(zhì)量。鼓勵(lì)企業(yè)提高光伏發(fā)電設(shè)備的性能和質(zhì)量,提升我國(guó)光伏產(chǎn)品的整體競(jìng)爭(zhēng)力。加強(qiáng)對(duì)光伏電池和組件的質(zhì)量控制和技術(shù)升級(jí),確保并網(wǎng)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。
提升智能化水平。加強(qiáng)光伏發(fā)電并網(wǎng)技術(shù)與智能化技術(shù)的結(jié)合,提高光伏發(fā)電系統(tǒng)的智能化水平。積極推廣和應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新技術(shù),實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電系統(tǒng)的智能化控制、優(yōu)化運(yùn)行和遠(yuǎn)程管理。加強(qiáng)信息通信建設(shè)。加強(qiáng)信息通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè),提高光伏發(fā)電系統(tǒng)的信息傳輸和處理能力。建立健全光伏發(fā)電信息監(jiān)測(cè)和調(diào)度系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)電力信息的實(shí)時(shí)采集、分析和優(yōu)化,提高電力供應(yīng)的穩(wěn)定性和可靠性。推進(jìn)智能運(yùn)維管理。鼓勵(lì)企業(yè)推廣智能運(yùn)維管理模式,提高光伏發(fā)電設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)效率和管理水平。通過(guò)智能化監(jiān)控、預(yù)測(cè)和維護(hù)等技術(shù)手段,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決設(shè)備故障問(wèn)題,確保光伏發(fā)電系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
光伏發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)是一種高效、環(huán)保的能源供應(yīng)形式,具有廣闊的應(yīng)用前景。光伏發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)在實(shí)際應(yīng)用中具有較高的性能特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì),但同時(shí)也存在一些問(wèn)題和挑戰(zhàn)。未來(lái),隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和發(fā)展,光伏發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)將會(huì)有更多的應(yīng)用場(chǎng)景和更大的發(fā)展?jié)摿ΑR虼?,我們?yīng)該進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)光伏發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)及其相關(guān)技術(shù)的研究和應(yīng)用,為推動(dòng)全球能源可持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。