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3.分布式电源接入位置对电压分布的影响
分布式电源接入后,配电网不再是简单的放射状单向送电结构,而是变成一个包含电源和负荷的有源网络。分布式电源的接入必然会引起馈线中有功功率、无功功率的大小甚至方向的变化,进而影响配电网中的电压分布。
传统配电网稳态运行状况下沿馈线潮流方向,各负荷节点处的电压逐渐降低。分布式电源接入后,配电网潮流分布会发生改变甚至可能出现与原设计中潮流流向相反的逆潮流。由于馈线上的传输功率减小以及分布式电源输出有功功率和无功功率的支持,各负荷节点处的电压被抬高。这会对各节点的电压偏差造成影响。如图3所示,链式配电网中轻负荷时分布式电源的接入会导致某些节点电压偏差超过限值。
图3分布式电源并网对电压偏差的影响
实际上,分布式电源的接入位置不同,对配电网电压分布的影响也不同。
3.1分布式电源接入变电站有载调压变压器和母线之间
分布式电源接入配电变电站的变压器和母线之间(如图4所示),一般对母线电压的影响不大,这是因为变电站内的等效阻抗比较小。
图4分布式电源接入变压器和母线之间对馈电线电压水平的影响
当分布式电源注入的功率很小时,对馈电线电压几乎没有影响。但是,当分布式电源的注入功率占到母线负荷的15%~20%时,就有可能出现电压越限的情况,如图4所示。
因为有分布式电源的注入功率,馈电线路从变压器侧引入的功率自然减少,如果变压器分接头还是根据未考虑分布式电源接入时确定的调压策略调整,分接头向上调整不够,就会造成降压变压器的副边电压过低,继而用户侧的电压水平越限。
3.2分布式电源接入线路调压器的负荷侧
分布式电源接入线路调压器的负荷侧(如图6所示),这种情况和分布式电源接到有载调压变压器副边的情况类似,因为有分布式电源注入功率的存在,线路调压器不能准确检测实际的负荷大小,因而往往会调压不足,致使用户电压水平不能满足要求。
图5分布式电源接入馈电线末端对于馈线电压分布的影响
如图5所示,当馈电线路末端接有分布式电源,有功功率将从线路的末端流入,线路末端的电压将会被抬高;并且有功功率流入越多,电压抬高的也越高,甚至导致电压越限。
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