之前配电网的一个项目,我把其中一部分分享给大家,电能质量影响这部分,我在模型中主要体现的就是不同容量的光伏、风电接入,对并网点的电压影响情况。
前言
考虑到我国的地理因素以及气候影响问题,我国的风电开发相应的具有大规模集中式的特点,并且大部分风电系统运行所产生的电能都要进行远距离输送,在这样的前提条件下,风电并入配电网时,并网点有很大概率发生电压崩溃,这也是我国近年来风电相关事故发生的主要影响因素。
由于我国风电大多数情况需要进行远距离输送电能,而牵扯到远距离输电就会考虑到无功功率损耗问题,恰好,有一部分风力发电机因为其自身的运行特性导致其本身无法发出或吸收无功功率,这些影响因素都有很大概率对风电并网的无功电压稳定性造成严重影响。电压稳定性所包含的相关问题十分复杂,就风电并入配电网这一实际情形来考虑,我们最需要分析研究的是相关静态电压稳定性问题。同时,虽然对风力发电机本身而言,其运行特性决定了风力发电机本身不太需要考虑暂态稳定性的影响,但面对大规模集中式的风力发电系统时,就需要考虑其并网后的暂态稳定性的相关影响。而光伏发电的工作原理与光伏并网的运行特性同风电相关电力系统相比较又大为不同,并且光伏发电所需要的各种设备中,电力电子元件占据了很大一角,在此之上,很多光伏并网系统存在boost电路,这些因素的存在使得在考虑光伏并网时,还需要考虑到谐波问题,并且光伏并网也需要考虑无功补偿相关问题。
风光并入电网导致电压越限原因
光伏风力发电系统通常经过隔离变压器接入中压/低压配电网实现并网运行,其等值电路如下图
配电网母线电压通常可以认为配电系统是个无穷大系统,其电压幅值基本不变;
Z为配电网线路阻抗,PQ分别为配电母线向负载方向传输的有功功率与无功功率;Upcc为并网点PCC处电压,Pl和Ql分别为PCC本地负载有功功率与无功功率; PG和QG分别为光伏发电系统向PCC输送的有功功率和无功功率。
根据推导计算可以得到PCC点的电压:
光伏风力发电系统向配电网输送有功功率会引起PCC电压的变化,当光伏发电系统造成PCC潮流逆流时,将导致PCC出现电压升高并可能超过电压规范要求,尤其在负荷轻载运行时,电压升高问题更加严重。伏发电系统向配电网输送有功功率会引起PCC电压的变化,当光伏发电系统造成PCC潮流逆流时,将导致PCC出现电压升高并可能超过电压规范要求,尤其在负荷轻载运行时,电压升高问题更加严重。
仿真建模分析
搭建不同容量的分布式能源接入不同的节点,来分析电压波动情况。
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