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(3)安装地点、容量和连接方式不适当的DG也可能导致配电网的安全可靠性降低。
(4)对于经典放射状配电网,电网结构随着DG的接入而发生了变化,同时短路电流和持续时间也受到了影响,导致继电保护装置因为是按原有网络拓扑图设计而发生误动作,最终妨碍了自动重合闸和备自投装置的准确动作。
此外,当电力系统受到来自外部的干扰时,含大量DG的系统和某些类型DG技术以及电力电子设备将使得转子转速偏差逐步增大,振荡持续时间随之延长,较大程度上影响了系统暂态稳定,也给系统的安全运行带来了潜在威胁。
三、对电能质量的影响
DG广泛接入配电网后不可避免地给配电网带来各种扰动,包括稳态和暂态两大类,由此造成了系统的电能质量问题,涉及到四个方面。
1.稳态电压
(1)电压升高。当无DG接入时,用户侧电压通常低于系统侧电压,但当DG单元在负荷侧或用户附近接入时,潮流反向现象将可能出现,严重情况下可能导致用户侧电压高于变电站母线电压。
(2)电压降低。当调压装置(比如有载调压变压器或电压调节器)的下游接入DG单元,DG的存在有效减轻了压降补偿装置所测量到的负荷,维持馈线末端电压达到规定标准的实际设定值普遍高于进行电压补偿时所设的目标电压值,因此接入DG后馈线上的电压低于未接时的电压。
2.电压波动
(1)若DG与当地负荷同趋势运行,即DG的出力随着该负荷的增加(或减小)而相应的增加(或减小),减少了对上级电网远距离输电电力的负荷需求,则此时配电网中电压的波动受到DG接入的抑制。
(2)若DG与当地的负荷逆趋势运行,如利用自然资源(太阳能、风能、潮汐能等)发电的DG,由于其输出量相当程度上取决于所属自然资源的特有属性(如太阳光辐射强度、风速、海水的势能等),实现有效的控制将非常困难,则协调此类DG系统与当地的负荷稳定运行将很困难。如此一来系统电压的波动极可能加剧,展现反调峰特性。 3.电压闪变
规模较大的DG启停或者出力大幅波动;DG与作为反馈环节的电压控制系统相互作用。
针对以上情况,应尽量减少DG系统的启动次数,并经由逆变器将DG接入配电系统,从而尽量控制DG出力的变化。
4.高次谐波
由于DG系统中采用了一些电力电子设备,再加上DG本身就是一个谐波源,导致DG接入配电网会产生大量高次谐波。以风电并网为例,无论发电机组的品牌与规格,发电机只是一小部分谐波电流的来源,其最大来源是构成风电机组的电力电子元件。正常情况下,谐波干扰的程度取决于变流器装置的设计结构及其安装的滤波装置状况,同时谐波干扰在一定程度上也受电网短路容量的影响。
四、对配电网规划的影响
随着DG在配电网中无规律投入或退出运行的情况大量、频繁地发生,使得预测电网负荷的不确定性逐渐增大,自然配网规划人员预测负荷的准确性便大打折扣。为了保证电网的拓扑、参数等能够适应安全和可靠运行的要求,DG的大量接入对配电系统规划提出了新的挑战。
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