丁科宇
摘要:光伏電源不同于傳統(tǒng)電源,它的輸出功率隨光照強度、溫度等環(huán)境因素的改變而劇烈變化,而且具有不可控性,因此,光伏發(fā)電若要取代傳統(tǒng)能源實現(xiàn)大規(guī)模并網(wǎng)發(fā)電,它對電網(wǎng)產(chǎn)生的沖擊影響是不可忽視的,并且,隨著光伏系統(tǒng)在電網(wǎng)中所占比例的不斷增大,它對電網(wǎng)帶來的影響必須得到有效地治理以保證供電的安全可靠性。
關(guān)鍵詞:光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng);儲能技術(shù);應(yīng)用
一、光伏發(fā)電系統(tǒng)對電網(wǎng)產(chǎn)生的影響
1.1線路潮流
正常運行中的電網(wǎng)支路潮流狀態(tài)是單向流動的。光伏系統(tǒng)提供電壓支撐,但光伏系統(tǒng)是一種分散式的發(fā)電系統(tǒng),電源接入電網(wǎng)系統(tǒng)時,系統(tǒng)中潮流會變成雙向潮流,增加了短路電流。電壓調(diào)整的難度加大,配電功率不斷波動下,可能會出現(xiàn)支路潮流出現(xiàn)越限、三相不平衡、變壓器容量越限、頻率波動、節(jié)點電壓越限等狀況,電網(wǎng)系統(tǒng)的電壓調(diào)整設(shè)備也會出現(xiàn)異響,影響了系統(tǒng)的供電。潮流的隨機性,降低了機組的使用壽命,加大了電網(wǎng)的損耗。
1.2系統(tǒng)保護
當(dāng)光照強烈時電站輸出功率的增加導(dǎo)致短路電流的加大,會出現(xiàn)過流保護配合失誤情況,還會對熔斷器正常工作造成影響,影響整個電網(wǎng)系統(tǒng)。當(dāng)配電網(wǎng)沒接入光伏發(fā)電系統(tǒng)時,支路潮流通常是沒有保護的單向性輸出。在配電網(wǎng)接入光伏發(fā)電系統(tǒng)后,配電網(wǎng)絡(luò)就成了多源網(wǎng)絡(luò),網(wǎng)絡(luò)潮流的具體流向也出現(xiàn)隨機性,所以必須要求系統(tǒng)中裝了方向性保護裝置。
1.3電能質(zhì)量
在日常發(fā)電中,巨大云層的遮擋,讓光伏電源的發(fā)出功率短時間內(nèi)升或降的幅度太大,讓大型光伏并網(wǎng)系統(tǒng)中的電壓產(chǎn)生閃變、頻率波動較大。還有光伏發(fā)電系統(tǒng)發(fā)出的電能是直流電,在通過逆變裝置接入電網(wǎng)過程中會產(chǎn)生諧波,影響電網(wǎng)的使用。
1.4電網(wǎng)經(jīng)濟性運行
光伏電源的功率輸出受天氣影響而不穩(wěn)定,當(dāng)發(fā)電系統(tǒng)并網(wǎng)運行后,要保證系統(tǒng)的調(diào)頻和調(diào)峰等能力,就必須添加有合適容量的旋轉(zhuǎn)備用,增加了供電成本。但光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)在給電網(wǎng)供電時加大了系統(tǒng)的損耗,降低使用壽命,加大投資商的資金投入,違背了電網(wǎng)的經(jīng)濟性運行。在經(jīng)濟性方面還要需要考慮到旋轉(zhuǎn)備用產(chǎn)生的耗能與排放。
1.5運行調(diào)度
光伏電源的可調(diào)度性受到變化莫測的天氣影響,特別是高原地區(qū)的云層。電網(wǎng)運行商在系統(tǒng)中光伏電源的比例到達一定程度時,就必須考慮好電力調(diào)度要如何才能安全可靠的進行。并且光伏電價與常規(guī)電價的不同,要多考慮電網(wǎng)的經(jīng)濟性調(diào)度,還要滿足電網(wǎng)系統(tǒng)運行的安全性。
二、儲能技術(shù)在光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)中的應(yīng)用
2.1電網(wǎng)層面
2.1.1電力調(diào)峰
電力調(diào)峰就是為了減少在峰電時段大功率負荷時電能的需求,減少電網(wǎng)負荷壓力。電網(wǎng)中的儲能裝置有較大的靈活性,能夠在負荷較低時儲存好光伏發(fā)電系統(tǒng)產(chǎn)生的電能,在負荷高峰時段再釋放出電能,這些負荷供電提高了電網(wǎng)供電的可靠性,提高電網(wǎng)系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
2.1.2微電網(wǎng)
微電網(wǎng)并網(wǎng)在未來的輸配電系統(tǒng)中是重要的發(fā)展趨勢,它能夠提高電網(wǎng)系統(tǒng)的穩(wěn)定性與可靠性。系統(tǒng)與微電網(wǎng)分離時,微電網(wǎng)運動處于孤島模式,微電網(wǎng)電源可以獨立承擔(dān)好電網(wǎng)的供電任務(wù)。微電網(wǎng)中光伏電源的構(gòu)成,讓儲能系統(tǒng)在負載情況下提高了安全與穩(wěn)定供電。
2.1.3電網(wǎng)電能質(zhì)量控制
儲能技術(shù)在光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)中可以控制電網(wǎng)電能質(zhì)量,可穩(wěn)定光伏電源的供電性能。通過合理的逆變控制措施,光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)中的電能質(zhì)量可以得到儲能系統(tǒng)的有效控制,能調(diào)整相角、穩(wěn)定電壓、有源濾波等。
2.2光伏電站層面
2.2.1負荷響應(yīng)
電網(wǎng)會自動選取并控制一些高功率的負荷,在負荷高峰階段能交替工作,保證負荷高峰階段電網(wǎng)還能正常、安全的運行。當(dāng)光伏儲能系統(tǒng)應(yīng)用在這些電力用戶時,還要保證電網(wǎng)與光伏儲能電站間至少有一條通信線路連接負荷響應(yīng)控制系統(tǒng),那么負荷響應(yīng)策略對那些高功率設(shè)備帶來的影響就可以避免。
2.2.2負荷轉(zhuǎn)移
負荷轉(zhuǎn)移與電力調(diào)峰應(yīng)用技術(shù)類似,具有靈活性。在負荷低谷時,儲能系統(tǒng)將根據(jù)情況儲存發(fā)電產(chǎn)生的多余電能。在負荷高峰期時,儲能系統(tǒng)再釋放多余電能,提高電網(wǎng)供電的穩(wěn)定性。光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)與儲能系統(tǒng)的配合使用,減少高功率負荷交替運行的不良影響,減少在高峰時市電的需求,提高用戶的經(jīng)濟效益。
2.2.3斷電保護
光伏儲能技術(shù)中還能給用戶提供斷電保護功能,當(dāng)正常市電供電停止供電或者無法提供時,光伏系統(tǒng)可以直接提供所需電能。當(dāng)電力系統(tǒng)發(fā)生故障或用電存在危險隱患時,光伏系統(tǒng)能自動斷電,斷電后發(fā)出的電能通過儲能技術(shù)還能自動儲存。這種電力孤島技術(shù)對電網(wǎng)與用戶都是有利的,可以保證用戶在沒有市電供電時還能正常工作,電網(wǎng)系統(tǒng)在用電高峰時減輕部分電力負荷。
三、儲能系統(tǒng)發(fā)展需求
3.1控制技術(shù)
根據(jù)儲能裝置的使用特點設(shè)置合理的充放電控制裝置,可以讓儲能裝置發(fā)揮出最大的能量輸出,讓儲能裝置使用效率與使用壽命達到最佳。如傳統(tǒng)的鉛酸蓄電池,它就需要長時間的低電流充電,防止電池鉛版形成結(jié)晶,如充電電流太大,會降低電池儲電能力與電池使用壽命。儲能裝置中的充電電源光伏電池的充電環(huán)境較差,頻繁的充電、放電,電流功率忽大忽小,影響電池的適應(yīng)壽命。那么需要研發(fā)先進的儲能裝置控制管理系統(tǒng),讓儲能裝置的充電、放電問題能有效地解決。但是工頻交流電在目前的儲能設(shè)備還不能直接使用,配套的電能轉(zhuǎn)化裝置還需要研制與開發(fā)。
3.2儲能技術(shù)
光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)中儲能裝置的工作環(huán)境較差,是由于儲能系統(tǒng)經(jīng)常處于充電、放電的循環(huán)中,電流功率忽大忽小,充放電工作不規(guī)律影響儲能裝置的使用,減少電池的使用壽命。根據(jù)光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)的特性與儲能技術(shù)需進行一些改進:研究與提升功率密度與能量密度;研究并延伸儲能裝置在不同環(huán)境下的運行,保證具有安全、可靠性;不斷提高儲能裝置的充電、放電速度;針對儲能裝置的使用壽命進行研究,盡量延長其循環(huán)壽命;還要控制好儲能技術(shù)的應(yīng)用成本。
3.3系統(tǒng)建模全面分析
要想讓光伏儲能系統(tǒng)研制的科學(xué)、合理,還需對光伏儲能系統(tǒng)全面的綜合分析,包含系統(tǒng)運行管理、運行的可靠性、經(jīng)濟性等方面。需要依據(jù)光伏行業(yè)的標準,分析光伏儲能系統(tǒng)的使用周期與經(jīng)濟性。需要研發(fā)者根據(jù)系統(tǒng)進行建模,模擬光伏并網(wǎng)電站中儲能系統(tǒng)的應(yīng)用,全面分析光伏儲能系統(tǒng)的運行情況,不斷分析與改進,促進儲能系統(tǒng)在光伏并網(wǎng)系統(tǒng)合理的應(yīng)用,讓儲能系統(tǒng)成熟、合理的發(fā)展,提高光伏儲能系統(tǒng)的應(yīng)用效果與價值。
四、結(jié)論
儲能技術(shù)在光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)中的應(yīng)用,為解決光伏發(fā)電對電網(wǎng)帶來的不良影響提供了可行性方案,并且,它的應(yīng)用無論是在用戶側(cè)還是在電網(wǎng)側(cè)都將帶來一定的經(jīng)濟效益。因此,儲能技術(shù)在光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)中的的應(yīng)用將成為今后的一個重要研究方向。光伏并網(wǎng)發(fā)電技術(shù)的迅猛發(fā)展為儲能技術(shù)提供了新的應(yīng)用領(lǐng)域和發(fā)展方向,而儲能技術(shù)的發(fā)展、突破也將進一步促進光伏并網(wǎng)發(fā)電的實用化進程。
參考文獻:
[1]謝添卉.電動汽車電池儲能在光伏發(fā)電并網(wǎng)中的應(yīng)用[J].電氣自動化,2015,(06):27~29,46.
[2]石浛錕.光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)在船舶上的應(yīng)用[J].珠江水運,2016(12):9~11.