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3.1应用实例
2012~2015年,辽宁、吉林等省先后实施了35户农村户用型光伏发电系统建设,见图7。其中农村别墅20户,每户光伏5.25kW;普通住宅15户,每户光伏3.43kW,个别户光伏6.86kW。2015年6月全部实现了并网运行,在部分时段内可以对农村电网低电压问题起到积极作用。除了具有电网电压调节功能外,户用光伏分布式电源可以实现冬季供电采暖、夏季并网发电,达到热电联供的目的。
图7农村户用型光伏发电系统
3.2建议
根据分布式电源对农村电网低电压治理作用的分析,可以采用接入分布式电源的方式实现对电网电压的调节作用。所带来的主要问题在于分布式电源,尤其是可再生能源的分布式发电系统受环境影响较为敏感,不易控制,会对电网稳定性带来负面影响。所以,为了有效利用分布式电源的有利因素,建议采用如下措施。
1)采用多种互补能源的混合供电系统。根据农村电网所处地区的资源状况,采用分布式发电的多种形式以及技术经济性能指标较好的供电方案,形成适应本地区特色的多种互补能源的混合供电系统。
2)交直流混合供电系统。根据特定地区的负荷特性,建立负荷在电源频率变化时的功率特性,采用交直流混合供电网络,实现对可再生分布式电源的高效利用。
3)建设实现协调控制的微电网技术体系。在农村电网的局部区域内,要实现电压的可靠控制,需要建立微电网运行机制和控制策略,对局部地区的功率平衡问题进行综合控制。
4)负荷特性的综合分析。根据相应地区的负荷特性,完成负荷变化随时间、电压、频率的特性分析,根据特性不同,实现电源的动态分配,保证电网电压质量的指标。
4结语
随着电力用户对电能质量要求的不断提高,农村“低电压”问题已影响供电企业的运营,本文分析和研究了分布式电源在农村电网低电压治理中的作用。
1)分布式电源接入位置不同,低电压治理效果不同。接入点靠近线路末端、线路越长,低电压治理效果越明显。
2)通过三相供电功率调节和控制,有助于消除三相功率不平衡,可以解决因三相不平衡带来的低电压问题。
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