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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。
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。
3.3 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。
3.4 分布式电源接到个别用户侧
普通用户的功率需求一般较小,一个小型的分布式电源都可能引起较大的电压变化,甚至还会将多余的功率传输给电网。同一配电变压器的副边通常连接有多个用户,个别用户的分布式电源必然会影响到连线附近的其他用户。例如,如图7所示,用户B的分布式电源使得其电压升高至232.5V,同时也使得用户A的电压升高至228V。
由上述分析可知,将所有分布式电源全部接入同一个负荷节点会明显影响电压分布。渗透率(指接入的分布式电源的容量和所接入电网的总容量之比)相同的分布式电源在不同位置时所形成的电压分布差别很大。如果较大容量的分布式电源接入馈线中部,局部极大电压也就出现在线路中部。分布式电源越接近系统母线,对线路电压分布的影响就越小。在非峰荷时段,如果分布式电源注入的电能超过用户负荷需求,就会在系统中产生反向潮流,此时更容易导致某些点的电压过高。同时,分布式电源的出力受自然条件的影响很大,具有随机性和波动性,其输出功率的不确定性将给电压调节带来困难,容易造成电压偏差越限。
4.利用分布式电源抑制电压偏差
分布式电源和电力用户距离很近,容易实现有功功率的就近提供和无功功率的就近补偿,而且输电损耗小。在传统的配电网中,当用户负荷突然大量增加或大量减少时,供电线路的电源会明显降低或升高,造成明显的电压偏差。当分布式电源与当地负荷能够协调运行(分布式电源输出与负荷同步变化)时,会对系统电压偏差有一定的抑制作用。若能将分布式电源也纳入电网的统一调度管理,那么在用户负荷突然大量增加或减小时,就可以相应调整分布式电源的输出功率,以补偿或抵消负荷的功率变动,从而抑制电压的变动。当然,这需要资源条件允许,而且分布式电源可以宏观调控。
分布式电源在接入电网时,往往都配备一些无功补偿装置或储能装置。这些补偿装置并联接在分布式电源的接入点,在对分布式电源本身的电能质量问题进行补偿的同时,也必然对配电网中原有的电能电压偏差问题有改善作用。
对于逆变器型分布式电源,具有控制灵活,反应速度快等特点,具备较高的并网渗透率,对其采取一定的控制策略还可控制并网点的电压,起到类似于电能质量调节装置的作用;对于同步机型分布式电源,由于其具备较大的转动惯量,能为系统提供一些频率支撑,很好的改善配电网的供电质量,但是在接入或切出过程中会造成较大的电压波动,将导致同步型分布式电源无法大量渗透到配电网中。两者在容量充足的情况下,都能明显抑制并入点的电压偏差,起到改善电能质量的作用。
5.结语
随着越来越多的分布式电源接入电网,其具有的间歇性和波动性所引起的电能质量问题值得关注。本文从电压偏差的定义入手,考虑了配电网与输电网的差异性,重点分析了分布式电源接入配电网的不同位置所引起的电压偏差问题,并探讨了利用分布式电源来抑制电压偏差的可能性,对于深入研究和解决分布式电源接入引起的电压偏差问题有一定的引导和参考价值。
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