光伏建筑一体化并网发电系统及配电网关键技术研究

来源:太阳能杂志发布时间:2018-07-17 09:07:35

介绍了目前光伏建筑一体化并网发电系统与配电网关键技术的研究现状和发展趋势,并探讨了分布式电源接入对配电网短路电流的影响、防孤岛保护及反孤岛策略、电能质量,以及并网逆变器对输出有功和无功功率的影响;从技术角度综述了高渗透率分布式光伏系统可能的研究方向,同时介绍了一种典型的高渗透率分布式光伏系统拓扑结构。

一、研究现状及发展趋势1.1短路电流对配电网的影响

传统的配电网都是以煤电和水电为主,光伏、风能等清洁能源所占的容量很小。在接入光伏能源时,需要由光伏能源向短路节点提供一个短路电流,由此便会影响整个传输网络的故障定位,但通常配电侧的短路故障并不会引起整个传输网络短路电流发生较大的变化。结合相关数据可知,短路瞬间的电流峰值跟光伏逆变器自身的储能元件和输出控制性能有关。文献[4] 对分布式能源对配电网短路电流的影响情况进行了介绍。此外,分布式能源向短路节点提供的短路电流峰值是固定的,一般要求不能高于公共节点允许的短路电流[5]。

在电力系统中,熔断保护一般采用保险管来防止因过流而引起的线路中的设备损坏。结合分布式光伏电源的特性可知,馈线短路故障发生时,会出现由于光伏电源提供绝大部分短路电流而导致馈电线路无法检测出短路故障的情况。在文献[6] 中,刘健等借助仿真软件对配电网系统中常见的相间短路故障进行了模拟和分析,并得出结论:当光伏电源发生故障时的短路电流一般不会高于其正常工作值的1.5 倍,并且在逆变器回路中应当单独设置熔断保护措施。

1.2防孤岛保护及反孤岛策略

2002 年,IEA-PVPS-Task-5 结合故障树理论,指出光伏能源存在非正常孤岛现象,并介绍了当分布式光伏能源渗透率超过最低负荷工作时间段的6 倍以上时,光伏能源的非正常孤岛并不会引起触电事故,触电事故的概率小于10-9 次/ 年。结合上述结论,在管理工作到位和逆变器具有孤岛功能的条件下,光伏电源的计入并不会给配电网带来安全风险。有荷兰学者曾经对当地具有光伏电源的配电网的孤岛情况进行了分析和计算,指出光伏电源发生孤岛的可能性是10-6~10-5 次/年。通过上述分析可知,住宅区接入光伏电源引发非正常孤岛现象的概率几乎为零。

在文献[7] 中,欧盟Dispower 项目研究了德国使用的带监测电网阻抗变化的反孤岛策略,并对带频率监测的光伏逆变器和电网电压进行了测试。结果表明,若电网处于低阻抗运行状态时,逆变器的工作状态较为稳定;若电网处于高阻抗运行状态时,光伏逆变器检测阻抗的精度变差。从目前情况来看,对光伏电源反孤岛策略的标准并不统一,因此还未制定出完善的解决措施。

当前,世界范围内对孤岛检测方法主要包括:被动检测(Passive Method)、主动检测(Active Method)及基于通信的联锁跳闸(Inter-tripping)。其中,前2 种检测方法都是在本地局部信息的基础上完成,其安装位置一般布置在分布式光伏电源的输出端[8]。

1.3发电系统与储能系统控制技术

储能系统作为光伏发电系统必要的能量缓冲环节,其地位的重要性不言而喻。作为配电网调峰的主要系统,光伏发电系统具有调度功能,对配地网的负荷控制、频率调整具有重要意义。双向逆变器作为储能系统与光伏发电系统相耦合的核心器件,其性能决定了储能系统能否实时准确地存储或补偿系统的有功或无功。

由于受外界因素的影响,光伏发电系统的输出功率并不稳定,因此在文献[9] 中,王中秋等提出了采用蓄电池作为储能装置的解决方案,思路是:将储能控制主电路布置在母线上,通过检测母线电压大小来对蓄电池进行充电或放电,维持电源侧和负荷侧的平衡,防止供电频率发生波动。此外,文献[10] 中程志江等提出了将超级电容和蓄电池相结合的解决方案,其思路是:低频功率由蓄电池负责控制,高频功率则由超级电容控制,双管齐下,避免负载变化引起直流母线电压的波动。

1.4电能质量

为了保障电网的运行安全与稳定性,世界各国对并网光伏发电系统输出的电能质量提出了较高的要求,并以此来对其并网标准进行规范。现行比较典型的标准主要有IEEE Std 929-2000、IEEE Std1547-2003 等,上述标准主要是从光伏发电系统的功率因数、电流谐波等方面进行了规定[4]。我国在GB/T l2325-2008《电能质量供电电压允许偏差》中对不同电压等级的无功补偿原则进行了规定,无功应尽量做到就地补偿,尽可能降低配电网的无功潮流。电压等级在10 kV 以下的线路允许在公用变压器上设置用于无功补偿的电容组,以保证线路处于最大负荷时的补偿需求,同时也可避免负荷较低时发生无功功率倒送现象[11]。

美国电科院(Electric Power Research Institute ,EPRI) 的Hingorai 博士[12] 早在1988 年就提出了用户电力技术的配电系统概念,其中心思想是应用现代电力电子技术和控制技术,实现对配电网系统电能质量和供电可靠性的控制。我国对谐波电流总畸变率的问题也进行了研究,其中浙江省电科院分别对220 V、400 V、10 kV 的接入系统进行了测试,结果发现系统都存在畸变率过大的现象。从理论上来看,光伏能源容量的增大会在一定程度上提高电网的谐波电流,因此,国际上很多学者提出将光伏发电和电能质量调节一起作为控制对象进行研究,并探索出两者之间的关系[13]。

1.5并网逆变对输出的影响

就理论而言,光伏发电系统的无功和有功可以通过逆变器来控制,并以此来对功率因数进行调整,进一步达到稳定电网电压的目的。目前,很多学者都对光伏发电的无功控制进行了研究:在文献[14] 中,赵争鸣等分析了电网功率和光伏电源之间的传递关系模型;在文献[15] 中,Komatsu 建立了电网矢量电压同步旋转坐标系,并利用d-q 轴电流实现了光伏发电系统到配电网的有功和无功解耦控制模型;在文献[16] 中,Wang 等在瞬时无功理论的指导下,提出了利用负荷指令来对电网无功和有功进行补偿的控制策略;在文献[17] 中,吴理博等将直流母线电压控制、配电网无功控制、最大功率点跟踪等结合起来,提出了功率因数的超前滞后控制方案,并在经过多次试验后发现,该方案不仅可以补偿无功,同时也可以有效减小电网的电流谐波。

光伏发电系统检测到直流母排电压突然增大时,根据光伏系统特性就可以判断其输出功率降低,这样有利于实现低电压穿越。在文献[18] 中,Gustavo 等搭建了光伏并网发电试验平台,并结合瞬时有功理论对有功上限值和参考电流进行设置,采用比例- 谐振的控制方案对系统发生相位故障和接地故障时的情况进行了仿真,揭示了低电压穿越现象。文献[19] 针对一个l0 MVA 的静止同步补偿器,未采用额外装置,仅使用减小输出容量、改变直流母排参考电压的方式,实现了低电压穿越,证明了大容量并网逆变装置实现低电压穿越的可行性。

1.6能源对配电网络的影响

随着能源结构的不断变化,光伏能源所占的比例会不断增加,这也会引起配电网结构的调整。因此,电网应当从设计和规划入手,从根源上处理好电力系统的安全稳定运行。

从用户角度看,低电压配电网络会是未来发展的主力,因此对配电网进行升级和改造具有重要意义。为了适应网络电流的双向流动,可以适当对配电网络的结构进行必要的调整。此外,当大容量的分布式光伏能源接入到配电网系统后,可以适当增强用户端的调节能力,鼓励其积极参与到电力能源的管理当中,这样一来,原有的配电网模型就需要重建。从上述分析可知,配电网一方面要面临电力市场的自由化,同时还要尽可能利用国家对光伏能源的补贴政策来获得更多的经济效益。随着电网技术的不断进步,一些学者研究并提出了模拟电站[20],并将它应用在分布式光伏能源的管理上,把随机性较强的分布式光伏能源和储能装置结合在一起,作为模拟电站并入到目前的电力生产和输送系统中。

二、未来的研究方向

1 ) 集群控制策略。该策略的做法是将多个逆变器进行并联,然后根据系统的整体运行情况来投切对应的变压器和逆变器,进而应对光照因素对分布式光伏能源输出功率的影响;同时通过逆变器的轮流工作使整个系统不受单台逆变器维修或故障的影响,并能使系统各部分的工作达到最优。

2) 谐波检测的实时性、准确性及谐波环流的治理。谐波检测的实时性和准确性会直接影响谐波补偿电流的大小,如果实时性和准确性达不到要求,不但不能有效补偿谐波,还有可能放大谐波。此外,多个逆变器并联运行会产生较大的谐波环流,这也是传统逆变器无法克服的,因此,要想保证谐波补偿电流监测的准确性,必须对谐波环流进一步研究和分析,消除其对配电网的影响。

3) 大容量能量转换的多机并联协作。为了实现大容量能量转换,各种多机并联协作的方案也处在论证和竞争中,有无变压器隔离、共用变压器方案的实现,以及多电平、多重化和功率器件的串并联都是大容量光伏产品的核心问题。

4 ) 减小或消除孤岛检测时对配电网电压的影响。在对光伏系统功率、电压和电流等参数检测时,扰动不同步会对检测结果产生影响;即使保证了扰动同步,也会因为光伏系统并网输出功率的快速变化而引起配电网电压、负荷和电流值的不稳定,因此,怎样在主动孤岛检测时消除对配电网电压稳定性的影响成为亟待解决的难题。

5 ) 智能化能量管理系统。智能化能量管理系统的主要目标是实现能源两侧的供需平衡,维护配电网的供电电压、频率稳定在合理的区间内,并结合用户侧所需负荷的变化量来对供给侧进行自适应控制和调节。此外,该系统中还加入了储能单元、供电优化单元、经济效益分析单元等,这也是未来智能电网发展的必然方向。

6) 逆变模块与建筑光伏模块的协调控制策略。当多个建筑光伏模块在直流母线上并联集中逆变输出时,由于模块的特性及容量等存在差异,需要对集中逆变模块中协调控制器的性能及系统的稳定性进行研究。

三、高渗透率分布式光伏系统

能量渗透率(Energy Penetration,EP) 定义为:在系统总负荷中分布式光伏能源所占的比例。图1 为高渗透率分布式光伏系统的网络结构图,其中,MGCC(Micro-grid control center) 为微电网控制中心;FU 为本地控制单元;FACTS 为柔性交流输电系统。

1) 并网的稳定控制。图1 中,储能装置和光伏阵列构成了功率可调节的光伏储能系统,通过双向变流器控制该系统的有功功率,维持系统的功率平衡,实现并网的稳定。

2) 电能质量调节。电能质量调节分为谐波治理和无功补偿2 个方面,其中全局的无功补偿由FACTS 实现,本地无功补偿在DC/AC 逆变器环节实现。

3) 系统的安全保护。孤岛保护和继电保护都是用于保护系统安全,其中,继电保护采用系统级和单元级的分级保护方式,孤岛保护分为集中式孤岛保护和分散式孤岛保护。

4) 能量管理。在整个供电系统中,能量管理涉及系统内部所有的环节,属于一个多输入、多输出的多变量控制系统。该拓扑结构以一个全局能量管理和多个单元能量管理的“1+N”管理模式呈现,由MGCC 中心依托通信网络和中央测控系统实现全局的能量管理,即能量管理系统的“1”;FU 和分散计量系统及各个所控单元实现分散的能量管理,即能量管理系统的“N”。该拓扑结构有较强的可扩展性。能量管理系统拓扑如图2 所示。

按照系统中不同模块的置和功能划分,能量管理系统包括:中央测控系统、监控和通信网络、分散计量测控系统。光伏发电系统的分散计量测控系统是利用计算机技术对光伏发电系统中的各单元分别进行集中监视、操作、管理和分散控制的一种控制技术;中央测控系统将从各分散计量系统获得的数据进行统一管理和调度,以使整个系统达到最优;监控和通信网络负责MGCC 与各子单元间的通信连接。

四、总结

大型地面光伏电站的建设浪潮过后,各光伏企业的目光都瞄准了光伏建筑一体化市场,从2015 年底开始,国内分布式光伏的装机容量和占比迅速增加,而大量分布式光伏建筑一体化的渗透,势必对配电网造成很大的冲击和影响,且该问题会越来越严重。早在2010 年,国家高技术研究发展计划(863 计划) 就将高密度、多接入点的建筑光伏列为重点研究课题,并制定了国家的2020 年中长期发展规划。本文分析了目前国内外对光伏建筑一体化的研究现状及可能的研究方向,并给出了一种典型的高渗透率分布式光伏系统的拓扑结构,供相关人员参考。


索比光伏网 https://news.solarbe.com/201807/17/290495.html
责任编辑:suna
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
林洋能源 | “风”驰电掣!蚌埠市五河县风光储一体化试点项目(风电二期)全容量并网发电!来源:林洋能源 发布时间:2025-12-26 10:34:18

蚌埠市五河县风光储一体化试点项目历经数月奋战,于2025年12月25日15时58分顺利实现全容量并网发电。作为安徽省蚌埠市五河县绿色能源发展的重点项目,该风电场自启动建设以来便肩负着优化区域能源结构、助力生态保护的重要使命。蚌埠市五河县风光储一体化试点项目整体建成投运后,年发电量预计可达25亿度,可节约标煤约76万吨,减排二氧化碳约209万吨,不仅为区域电网注入了清洁稳定的绿色能源,更以显著社会效益赋能当地经济发展。

全国首个大尺寸钙钛矿建筑一体化光伏示范项目并网发电来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-12-26 10:26:15

12月25日,全国首个大尺寸钙钛矿建筑一体化光伏示范项目——昆山城市广场连廊分布式光伏发电项目正式并网发电,这一里程碑式突破标志着我国大尺寸钙钛矿光伏技术在建筑一体化领域实现规模化应用。

四川能监办:查实一地分布式光伏并网接入违规问题来源:四川能源监管办 发布时间:2025-12-26 09:43:00

12月25日,国家能源局四川监管办公室披露关于接到群众举报后赴雅安市汉源县开展分布式光伏并网接入情况调查并发现违规问题的情况。

鄂尔多斯1GW防沙治沙和风电光伏一体化工程并网来源:索比光伏网 发布时间:2025-12-26 08:41:53

来源/鄂尔多斯国资12月23日,鄂尔多斯市国投集团新能源公司100万千瓦防沙治沙和风电光伏一体化工程正式并网,标志着项目建设工作圆满收官,正式迈入能源供应新阶段。该项目是市国投集团自主建成投运的单体规模最大新能源项目。在市直部门及属地政府的大力协同下,市国投集团新能源公司精准推进资源统筹调配、施工安全质量管控及设计方案优化等关键工作,成功攻克征地难度大、设备运输不便、极端天气频发等多重挑战。

提高配电网承载能力:国家发改委助力负荷侧新型经营主体顺利并网来源:能源需求侧管理 发布时间:2025-12-23 14:46:04

党的二十届四中全会对“十五五”时期能源安全工作作出了明确部署,提出要“夯实国家安全基础保障,确保粮食、能源资源、重要产业链供应链、重大基础设施安全”。确保能源安全,必须夯实基础保障。这里的基础保障既包括能源生产、储运、消费等环节的“硬设施”,也涵盖战略规划、技术创新、体制机制等“软支撑”,是一个多维度、多层次的系统工程。只有全面夯实能源发展的各项基础,才能在复杂多变的环境中牢牢把握能源安全主动权,为中国式现代化建设提供安全可靠的能源保障。

聚焦高比例新能源并网难题,构网技术与标准体系成行业破局关键来源:索比光伏网 发布时间:2025-12-18 18:31:47

在迟永宁看来,构网技术的核心价值在于解决高比例新能源并网问题。因此,迟永宁呼吁行业相关方积极参与国际标准制定工作,共同提升新能源并网领域的技术共识与行业规范。在演讲的最后,迟永宁总结到,随着新能源占比持续提升,新型电力系统的运行方式、同步机制及稳定特性均发生深刻变革,过往的安全事故充分反映了行业面临的挑战。

CET中电技术PMC-570电能质量在线监测产品,为光伏并网精准“把脉”来源:CET中电技术 发布时间:2025-12-15 19:27:50

随着分布式光伏的快速发展,电网的光伏渗透率持续攀升,然而,分布式光伏出力易受天气等多重不确定因素影响,具有显著的随机性和波动性,对传统电力系统的电能质量带来了严峻的挑战,其中尤以电压波动、谐波污染和无功不平衡问题最为突出。

2.15亿元!海南发展拟投建光伏建筑一体化项目来源:索比光伏网 发布时间:2025-12-13 04:23:49

12月12日,海南发展(SZ:002163)发布公告,为提高珠海生产基地资源综合利用效率,扩大产能,做精做优幕墙业务,公司控股孙公司珠海市三鑫科技发展有限公司拟投资建设珠海三鑫太阳能光伏建筑一体化及节能幕墙节能门窗生产基地(二期)建设项目,总投资2.15亿元。

加强分布式光伏并网管理!山西12398能监热线投诉举报处理情况通报来源:山西能源监管 发布时间:2025-12-11 10:01:44

12月8日,山西能源监管办发布的《2025年9月12398能源监管热线投诉举报处理情况通报》依据《12398能源监管热线投诉处理办法》和《举报处理办法》进行数据整理和公开。

正泰新能将与土耳其光伏企业合资共建硅片及光伏电池一体化工厂来源:光伏产业调查 发布时间:2025-11-24 17:09:32

近日,正泰集团旗下正泰新能欧洲公司正式宣布,与土耳其知名太阳能制造商阿尔法太阳能达成战略合作。双方将以50:50的股比成立合资公司“Astroenergy”,在土耳其共建一座硅片与太阳能电池一体化生产基地。该项目还是正泰新能此前土耳其5GW光伏一体化制造基地计划的关键落地环节。且土耳其本土企业靠政商关系占优,欧盟企业享自贸关税优惠,正泰新能与阿尔法太阳能的合资公司易陷入恶性价格战。

华能察右中旗灵改配置新能源项目首批2.13万千瓦光伏并网来源:内蒙古太阳能行业协会 发布时间:2025-11-18 16:26:27

11月14日,华能北方公司丰电能源公司察右中旗灵改配置新能源项目首批2.13万千瓦光伏成功并网。该项目规划总装机容量96万千瓦,其中包括81万千瓦风电和15万千瓦光伏。下一步,丰电能源公司将乘势而上、再接再厉,以此次并网为新的起点,奋楫笃行,加快推进剩余风电、光伏并网进度,全力以赴保障项目全容量并网发电目标如期实现。