【中材策略】大规模光伏电站的无功电压协调控制策略

来源:山东中材工程有限公司发布时间:2017-02-04 12:39:37

【摘要】:大规模光伏电站的开发为新能源的使用带来了机遇,但是与此同时也为电力系统的运行带来很多的影响,其中最为显著的是无功电压问题,针对大规模光伏电站并网点电压不稳定好的问题,提出一种无功电压协调控制策略,通过方针实验结果表明能够获得稳定的电压,具有可行性可有效性。

开发新能源和可再生清洁能源是全世界面临的共同课题。在新能源中,光伏发电倍受瞩目.但由于过高的成本.目前还未能充分进入市场。光伏发电市场前景广阔,随着光伏电站的使用,分布范围越来越广,电网无功电压调整难度也是越来越大,本文主要分析大规模光伏电站的无功电压协调控制策略。

1.光伏发电无功电压分析

对于光伏发电本身而言,通常采用的运行方式为恒定功率的并网运行,从理论上来分析不与其所处的电网发生无功交换过程,但是在运行过程中存在无功损耗问题,因此在实际的运行中光伏电站需要吸收无功功率。若是大规模光伏电站,若是接入的电网比较薄弱,容易导致电网运行缺乏安全性。

光伏电站母线电压睡着相连的逆变器功率的变化而发生生变化,而逆变器的功率并不是固定的,而是随着环境如季节、温度等因素变化,光伏电站出力在中午达到最高,然后逐渐下降,目前电压逐渐稳定。由于光伏发电受到很多因素的影响,因此在控制中存在很大的难度,因此必须根据并网点电压水平安装武工补偿装置。

2.光伏发电无功电压常见的控制模式

目前光伏电站无功电压的控制时一般是根据实际情况进行控制,第一级无功电压主要是协调无功电压设备;第二级无功电压控制主要是通过协调无功电压设备,控制母线电压和重要无功电压设备;第三级无功电压控制则是通过优化无功设备范围,结合二级无功电压控制来协调无功电压。

2.1二级电压控制

二级无功电压控制策略,主要是在一级电压控制的基础上,通过改变电压控制机端电压设定值,实现分机组电费协调控制。由于光伏发电是采用并网方式,二级无功电压控制方式非常适合于大规模光伏电压无功电压控制。在我国传统的二级无功电压控制策略中,要求电压送出点的电压满足要求,在大规模光伏发电中,若是采用直接接入电网主主网运行,容易影响电压的输送。因此需要采用电网枢纽变电站以及光伏电站的无功调节能力,维持电网重要电源点的电压水平稳定。

2.2三级电压控制

三级电压控制是一种能够降低全网损耗的措施,能够提高经济效益,依照电网实时运行状态,根据各个区域中枢母线电压和二级无功电压控制来实现三级电压控制策略。三级无功电压控制策略更加适合于低电压接地的光伏电站,在进行控制中,除去一些常规优化计算之外,还需要考虑到广发并网发电的运行特点。依照动态调整三级无功电压的建模方式满足电网调节的需求,在计算重要联络线蜈蚣设定范围中,需要考虑各个区院内的调节能力,保证无功电压运行能力。

3.光伏发电无功电压协调控制策略分析

依照光伏电站接入电网的方式,采用合适的无功电压控制策略。

3.1控制方案和原理分析

在本设计的控制方案中采用的控制策略主要由SCADA系统、无功协调控制器和MMS网络通信组成,其中无功协调控制器以及电压调节电子设备等都是采用总线方式来连接,光伏电站的数据采集和监控系统来实现监控和采集信息功能。

光伏电站无功控制策略核心模块的协调控制器主要是由检测模块、电压调节控制模块、出发模块以及通信模块组成。检测模块的设计包括了系统电压、电流采样值的检测;电压调节控制模块是将检测模块的测量值与设定值相比较,输出信号;触发模块的设计主要是实现光伏电站逆变器以及电容组的控制;通信模块的设计获得调节指令,并将采样值上传到SCADA系统。光伏发电无功调节系统的设计包括了控制和调节子系统的设计,能够精确计算到导通角等。

3.2调压过程

在并网点上安装电流、电压互感器,测量电压、电流,并比较电源偏差,ΔU=|Umea-Uref|,设置允许电压误差偏差的δ,与ΔU比较,辨识光伏电站与电网之间的阻抗X,计算光伏电站的无功目标值Qtarget=(Uref-Umea)/X+QmeaUref/Umea,判断检测到的电压波动与短路时的允许电压偏差带的差异,如果是,立刻进入到经济电压控制策略,否则,通过分配策略将无功目标值依照光伏逆变器、电容器等进行协调控制。

假设光伏电站有m个SVC装置、电容器k个、光伏逆变器n个,容量上限分别是Qs、QC、Qg,接头位置满足Qgmin≤Qg≤Qgmax;Qsmin≤Qs≤Qsmax;Qcmin≤QC≤Qcmax;tmin≤t≤tmax。分别计算光伏逆变器、SVC和电容器的总无功容量范围。比较分析光伏电站的无功目标值与Qmea,得到无功增量ΔQ=Qtarget-Qmea,在本研究中仅仅讨论ΔQ大于零的情况。如果ΔQ小于ΣQgtotal,无功调节由光伏逆变器实现,无功量依照等比例分配原则计算为ΔQ/n;如果ΣQgtotal≤ΔQ≤ΣQgtotal+ΣQstotal,无功电压调节依靠光伏逆变器和SVC共同实现,ΣQstotal由逆变器提供,剩余的由SVC提供,SVC无功调节量为(ΔQ-ΣQstotal)/m;在ΣQgtotal+ΣQstotal≤ΔQ≤ΣQgtotal+ΣQstotal+ΣQctotal,无功电压调节由光伏变电器、电容器组和SVC以及分接头共同实现。

3.3仿真实验

在本方针实验中采用PSCAD/EMTDC搭建算例系统,仿真光伏电站容量是10MVA,光伏并网发电单元共10个,所有的单元均采用的是2台500kw逆变器,全站共20台。光伏逆变器母线电压0.4kV,经过升压变压器并入电网,出组处安装了10组电容器和5台SVC,在光伏逆变器出口处接入5MW负荷。

图1 光伏电站无功功率输出

加入光伏电站正常运行情况下在2.6g时出现功率的波动情况,具体表现为增加为正常值的两倍,现分析并网点在有无电压控制下的无功功率变化情况,见图1所示,加入无功电压控制后,无功功率提高0.3p.u,SVC、电容器和光伏逆变器共同提供2.92Mvar无功功率。当符合波动时,如实不进行控制电压为0.72p.u,不满足电压偏差值的显示要求,在接入无功电压控制后,满足他要求,因此此设计能够保证光伏电站电压稳定,具有可行性和有效性。

【结束语】:

综上所述,本文先简单分析了光伏电站的无功电压特点以及常见的控制策略,重点研究大规模光伏电站的无功电压协调策略,以控制并网点的电压为依据,计算无功需求,获得更加合理的无功功率分配,仿真结果表示该策略具有可行性和有效性。

【参考文献】:

[1] 鲍新民,许士光.光伏电站无功电压控制策略的研究[J].低压电器,2014,7(04):32-36.

[2]朱晓东,朱凌志,赖金朋,等. 光伏电站低电压穿越时的无功控制策略[J]. 电力系统保护与控制,2012,21(17):6-12.

[3]马军,丁茂生,马冬冬,等. 含光伏发电的电网无功电压协调控制技术[J]. 宁夏电力,2012,7(05):1-4+44.

[4]李烨. 光伏电站有功功率控制策略研究[D].电子科技大学,2013.

索比光伏网 https://news.solarbe.com/201702/04/108290.html

责任编辑:cuitingting
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
成都理工大学彭强EES: 介电分子桥使26.60%的高效耐用倒置钙钛矿太阳能电池具有高反向击穿电压来源:先进光伏 发布时间:2025-12-02 14:16:40

实验结果表明,F-CPP处理后的钙钛矿薄膜介电常数提升约2倍,器件瞬态反向击穿电压达-6.6V,为银基钙钛矿太阳能电池中的最高值之一。结论展望本研究通过引入F-CPP介电分子桥,成功实现了钙钛矿太阳能电池效率与反向击穿电压的双重突破,首次系统解决了钙钛矿电池在实际应用中的反向偏压稳定性难题。

Adv.Sci.:室温下钙钛矿晶体形成的光化学控制来源:知光谷 发布时间:2025-12-01 16:00:50

铅卤钙钛矿兼具优异的光电性能与低成本、可规模化制备的优势,但其商业化仍受限于结晶动力学理解不足、缺乏可持续的材料加工方法,以及在制备蓝光发射和具有空间位阻阳离子的二维钙钛矿方面存在的挑战。该处理对结晶过程的影响表现为促进三维钙钛矿的生成或二维钙钛矿的生长。对于后者,该技术能够实现传统热方法难以制备的钙钛矿晶体生长,提供了一条实现蓝光发射的简便途径,所得薄膜在80%相对湿度下的光致发光稳定性超过1000小时。

陈雨&彭强EES:介电分子桥实现效率26.60%、高反向击穿电压且稳定的倒置钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-01 15:55:01

本文成都理工大学陈雨和四川大学彭强等人提出了一种介电分子桥策略,采用双氯膦调控钙钛矿结晶、抑制离子迁移、调节界面能带排列并钝化非辐射复合。最优器件实现了26.60%的光电转换效率,最大瞬态反向击穿电压达-6.6V。介电性能显著增强:F-CPP处理使钙钛矿介电常数提升约两倍,器件瞬态反向击穿电压高达-6.6V,反向稳定性大幅提升。高效率与高稳定性兼具:器件效率达26.60%,并在多种应力测试下表现出优异的长期稳定性。

四川:规模较小的地面光伏电站项目归于集中式光伏电站管理来源:四川省发展和改革委员会 发布时间:2025-11-27 11:30:59

11月26日,四川发展改革委员会新能源和可再生能源处答复咨询者关于“规模较小的地面光伏电站项目备案管理程序”相关问题。答复:国家能源局《分布式光伏发电开发建设管理办法问答》第18问明确,小型地面电站光伏发电项目归于集中式光伏电站管理,并按照各省能源主管部门对于集中式光伏电站的有关管理要求执行。

26.21%!西安工程大学&西安交大&西工大团队:新策略实现器件效率与稳定性的同步提升来源:钙钛矿与OPV薄膜太阳能 发布时间:2025-11-14 16:13:29

2025年11月13日,西安工程大学杜斌&西安交通大学林越辛&西北工业大学宋霖团队于《MaterialsHorizons》发表研究论文。研究针对SnO基钙钛矿太阳能电池埋底界面缺陷制约效率与稳定性的问题,提出以L-2-氨基-5-脲基戊酸为单分子桥的双界面缺陷协同调控策略,通过其多官能团与SnO电子传输层及钙钛矿层的强相互作用,优化界面结构与能级匹配、提升结晶质量,最终实现器件光电转换效率与稳定性的同步提升。

AEL:通过快速多模态表征预测先进p-i-n钙钛矿器件的开路电压趋势来源:知光谷 发布时间:2025-11-10 13:49:07

本研究美国马萨诸塞州萨默维尔市Optigon公司DaneW.deQuilettes等人展示了一种多模态测量方法,可在制备过程中快速测定超过100个钙钛矿器件的最大可实现开路电压及其预测值。我们证明,这些数据与自动化分析可用于快速理解并预测先进器件结构中开路电压的定量变化趋势。成功预测器件性能趋势:通过光学数据准确预测不同HTL与钙钛矿处理条件下的VOC变化,揭示界面非辐射复合是主要电压损失来源。

新型双功能离子方法实现钙钛矿太阳能电池的全面结晶和缺陷控制来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-11-06 14:16:39

中国几所大学的研究人员报告说,通过引入三氟甲磺酸钠作为双功能离子调节剂,钙钛矿太阳能电池制造取得了进展。本研究建立了一种综合分子水平策略,用于调节钙钛矿体系中的结晶动力学和缺陷化学。NaOTF介导的离子调控框架为高效、长期稳定的钙钛矿太阳能电池的设计提供了一种通用且可扩展的途径,为下一代光电器件中的受控晶体生长和缺陷钝化提供了宝贵的指导。

熵驱动策略稳定钙钛矿太阳能电池的光活性卤化物来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-11-06 14:14:27

解决这一相不稳定性问题对于释放钙钛矿太阳能电池在实际应用中的全部潜力至关重要。然而,碘引导的相变对钙钛矿的结构完整性构成了重大威胁。这项研究,通过在前驱体中策略性地引入噻二唑异构体,制备了光活性相稳定的钙钛矿,用于高效太阳能电池。

四川大学吴义辉&彭强Nat Commun:熵驱动策略稳定倒置太阳能电池中的光活性卤化物钙钛矿来源:知光谷 发布时间:2025-11-06 10:12:29

钙钛矿材料的相不稳定性仍是其光伏实际应用中的主要障碍。此外,2NTD有效抑制了I/I物种的形成,钝化了相关陷阱态,从而减少了由有害碘物种引起的钙钛矿薄膜自降解行为。这一改进显著提升了钙钛矿在富碘环境下的结晶性和相稳定性。研究亮点:高效稳定的倒置钙钛矿太阳能电池:通过2NTD调控FA构型熵,实现26.63%的高效率,并显著提升器件在高温与光照下的长期稳定性。

分子桥接策略提高了钙钛矿太阳能电池的效率和稳定性来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-11-03 14:49:18

中国石油大学(华东)和青岛理工大学的研究人员报告了一种新的分子桥接策略,以解决钙钛矿太阳能电池中已知的挑战—钙钛矿吸收层和载流子提取层之间埋地界面的接触不良。通过引入氨基磺酸钾作为SnOETL和钙钛矿层之间的桥接分子,该团队在器件效率和稳定性方面都取得了提高。这项工作强调了埋地界面工程在提高PSC性能方面的重要性,并证明像HKNOS这样具有成本效益、结构简单的分子可以在效率和耐用性方面带来显着的提升。

高效稳定钙钛矿发光二极管(LEDs)的无溶剂双界面分子钝化策略来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-10-30 14:14:17

韩国高丽大学、中国天津大学、化学科学与工程协同创新中心(天津)和海河可持续化学转化实验室的研究人员报告了一种双界面分子定制钝化策略,可以改进钙钛矿发光二极管的设计。用于双界面钝化的无溶剂摩擦转移策略。为了解决这个问题,该团队开发了这种无溶剂的摩擦转移方法,该方法能够实现精确的分子沉积,同时保持钙钛矿薄膜的完整性。