光伏并網(wǎng)發(fā)電對電網(wǎng)的影響
光伏并網(wǎng)發(fā)電與負荷特性
光伏發(fā)電受環(huán)境影響較大,其發(fā)電功率會隨著光照增強而增大,一般狀況下,晴天光照時,其功率峰值一般處于日照最強點,約為10-14點。而當光伏并網(wǎng)發(fā)電向大容量發(fā)展后,其負荷曲線也將發(fā)生變化。如在某光伏發(fā)電園區(qū),其負荷峰值出現(xiàn)在9點左右,而在10-14點之間,等效負荷呈現(xiàn)為變小狀況。
光伏并網(wǎng)發(fā)電與電網(wǎng)規(guī)劃
隨著光伏并網(wǎng)發(fā)電的大容量發(fā)展,其負載及反送功率也會呈現(xiàn)出一定的變化,進而使得原有的電網(wǎng)難以滿足需求,需根據(jù)實際狀況重新規(guī)劃,重現(xiàn)調(diào)度電網(wǎng)的運行方式,在一定程度上增加了相關(guān)人員的日常工作量,也增加了資金投入。
光伏并網(wǎng)發(fā)電與調(diào)度
當前光伏發(fā)電還不成熟,自動化功能還不完善,進而使得其調(diào)度狀況難以隨著電網(wǎng)電壓、頻率等變化而變化。在原有的調(diào)度下,電網(wǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)的變化,將直接導致電網(wǎng)可調(diào)度發(fā)電容量減少,進而導致電網(wǎng)控制及調(diào)度工作越來越難。
光伏并網(wǎng)發(fā)電與電壓
光伏并網(wǎng)發(fā)電向大容量方向發(fā)展,光伏發(fā)電在電網(wǎng)的饋線末端及終端接入狀況越來越多,而電網(wǎng)中存在反向潮流,進而使得光伏并網(wǎng)發(fā)電的電流在電網(wǎng)中將受饋線影響,產(chǎn)生壓降狀況,使得變電站側(cè)的電壓降低,而負荷側(cè)電壓與變電站側(cè)電壓處于不等狀態(tài),進而使得負荷側(cè)電壓出現(xiàn)越限。此外,根據(jù)電壓與電流的關(guān)系,當光伏并網(wǎng)發(fā)電中電流出現(xiàn)變化時,電流勢必會隨之發(fā)生一定變化,而光伏并網(wǎng)發(fā)電的發(fā)電功率與光照狀況存在緊密關(guān)聯(lián),進而會導致電壓波動更大,可能會引起電網(wǎng)中相關(guān)無功調(diào)節(jié)裝置出現(xiàn)頻繁動作,影響相關(guān)調(diào)節(jié)裝置使用壽命,影響電網(wǎng)運行安全。
光伏并網(wǎng)發(fā)電與與電網(wǎng)保護
當前我國中低壓電網(wǎng)主要分為兩種:輻射型供電網(wǎng)絡(luò)和不接地單側(cè)電源。當前變電站的保護原理主要包括三種:主饋線上的自動重合閘裝置、支路中的熔斷器及斷路器上的三段式電流保護裝置。而當前光伏并網(wǎng)發(fā)電向大容量發(fā)展,使得電網(wǎng)不再是單電源輻射狀網(wǎng)絡(luò),而轉(zhuǎn)變?yōu)殡p端甚至多端網(wǎng)絡(luò),進而引起故障電流相關(guān)方向、持續(xù)時間、電流大小等均發(fā)生變化,上述變化可能會導致斷路器出現(xiàn)拒動、誤動狀況,從而導致熔斷器失去原有選擇性和保護性能,電網(wǎng)安全運行難以保障。此外,光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)自身故障及其抗孤島保護功能、自動重合閘也會出現(xiàn)相應變化。
光伏并網(wǎng)發(fā)電與分布式發(fā)電單元
少量分布式發(fā)電單元對電網(wǎng)影響不大,而當分布式發(fā)電單元達到一定限度時,將會導致系統(tǒng)中電壓閃變、諧波、網(wǎng)損、有功無功潮流、元件電負荷等相關(guān)特性均會出現(xiàn)變化,導致電網(wǎng)運行質(zhì)量、穩(wěn)定性、安全性均受到影響。
光伏并網(wǎng)發(fā)電大容量是未來發(fā)電的發(fā)展趨勢,而當前電力系統(tǒng)難以滿足發(fā)展需求,還需不斷提升電力技術(shù),促進電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運行。