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分布式光伏发电并网智能控制 程立 分布式光伏电站并网发电市场,在国家产业政策鼓励下,将会将会全面启动。可以预见,在不久的将来,在各个主要城市的配电网上将会出现大量的分布式光伏电站。对电网的影响就不会是微不足道了,将逐步会举足轻重,大量分布式电站如果没有协调管理、无序发电,会对电网造成冲击,甚至危及电网的安全。所以,分布式光伏电站必须达到 有序、协调 按计划发电 智能电网节点 电网调度机构管理 远程管理、维护和巡检 分布式光伏电站必须实现并网智能控制 分布式光伏电站并网发电方式有如下: 计划发电 有日、周、月、节日计划方式,实时计划,动态计划,比例计划 防逆流发电 这是目前并网常用的一种方式,是一种特例 满负荷发电 这是在电网缺电情况下,放开发电,是一种特例 孤岛发电 这是在失去市电的情况下,使分布式电站能独立发电维持负载 天气预报发电调节 分布式电站接收天气预报信息,作为发电一种控制考量 按辐照强度调节 分布式电站采集环境参数,作为发电的一种控制 储能发电 考虑在适当的储能情况下的发电,分布式电站配有储能系统 调度中心 环境监测 气象中心 智能电网 储能设施 并网发电方式 分布式电站 实现计划发电 日、周、月、节日计划方式,实时计划,动态计划,比例计划 这个计划来自上级电网调度部门,通过广域网下达到分布式电站 智能控制作用-计划发电 电网调度中心 分布式电站 Internet 计划下达 发电上报 按天气环境调节 分布式电站接收天气预报信息,作为发电一种控制考量。通过广域网下达到分布式电站,供发电调节;环境部分,辐照强度、温度等在电站内直接测得,用于发电调节。 智能控制作用-气象调节 气象中心 分布式电站 Internet 天气预报下载 环境监测仪 光伏逆变器,质量参差不齐,将光伏组件产生的直流电变换成交流电时,会夹杂有直流分量和谐波、三相电流不平衡、输出功率不确定性等,目前基本没有采取有效的治理手段,因此,当有发电功率送往公用电网时,就会对电网产生谐波污染,易造成电网电压波动、闪变等,如果有许多这样的发电源向电网输电时,会导致电网电能质量严重下降。所以这类光伏发电系统配套加装防逆流设施,来防止逆功率的发生。 简单的防逆流,就是加装逆功率继电器,监视并网点的功率,当出现逆功率时,就切断光伏逆变器发电回路,要恢复光伏逆变器的发电,只能是人工干预。这种防逆流方式会造成光伏发电系统的极大浪费。 智能防逆流设施,应同时具备如下功能: ※防止逆功率的发生; ※使光伏发电系统发电功率最大化; ※在发生逆功率时,及时切除多余的光伏发电功率,而不是全部; ※在无逆功率时,及时投入必要的发电功率,保证系统尽量多发电 ※充分利用光伏逆变器的软命令功能,调节发电功率 智能控制作用-防逆流(并网特例) 1.接收电网调度中心的发电计划; 2.接收气象中心的天气预报数据,采集环境参数; 3.实时监视公用电网并网点的发电功率及方向 4.实时采集各光伏发电单位的发电功率 5.预测及计算未投入光伏发电单元在并网投入时可能的发电功率 6.计算当前的并网目标发电功率 7.根据光伏发电系统拓扑结构,设计优化逻辑,投切/升降控制各 路光伏发电单元系统 发电功率;向公用电网按目标功率送电 8.两种控制方式相结合:直接操作接触器(断路器)进行投切动作, 利用逆变器的软命令进行功率升降操作 智能控制原理 智能并网控制需要由若干设备配置涉及并网点、发电单元、控制 单元、通信配置 1. 在公用并网点,配电变压器的低压侧,三相380Vac,母排上加装电流 互感器(如果运气好,在配变低压侧已装有电流互感器,并 允许串 接的话,就不需要这些互感器了);配备测量功率及方向的并具有通 信功能装置,将功率数据及方向及时传送到防逆流中心控制单元 2. 每个发电单元具有智能并网柜,具备对单元内逆变器、汇流箱及智能仪表的 连接与监测。特别是逆变器要具有通信功能,并具备命令升降功能。 3. 配备中心控制单元与外部Internet联网、与所有发电单元并网柜有良好的通信 连接;统一处理计划、发电目标算法逻辑,发布功率投切/升降命令。 4. 通信布线将所有并网柜与中心控制单元一起组网连接。 5.中心控制单元与电网调度中心、气象中心等建立广域网连接。 智能控制配置 远程管理、维护和巡检 分布式光伏电站是广泛分布的,数量众多,其使
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