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微電網(wǎng)光伏模塊配置的改進(jìn)論文
微電網(wǎng)系統(tǒng)
從整個(gè)電力系統(tǒng)的角度來看,微電網(wǎng)是一個(gè)頗具獨(dú)立性的自適應(yīng)智能單元。通過電力網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)層和綜合管理架構(gòu)層之間鑲嵌式協(xié)作,達(dá)到域內(nèi)自治、電力平衡的目標(biāo)。微電網(wǎng)內(nèi)最典型的能量運(yùn)行組塊有兩類:微電源和局域負(fù)載。兩者通過能量?jī)?chǔ)存、交換、調(diào)節(jié)系統(tǒng)相互匹配。在并網(wǎng)條件下,微電網(wǎng)系統(tǒng)整體又與主網(wǎng)存在電能交換。以上電能運(yùn)行各部分皆屬于微電網(wǎng)的電力網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)層。微電網(wǎng)可劃分成孤島型和并網(wǎng)型兩類。孤島型微電網(wǎng)不與大網(wǎng)產(chǎn)生任何形式的能量交換,系統(tǒng)內(nèi)部能量供應(yīng)自給自足。圖2是一個(gè)典型的對(duì)稱可裂解光伏柴發(fā)一體化孤島微電網(wǎng)系統(tǒng)。圖1微電網(wǎng)系統(tǒng)雙層鑲嵌式結(jié)構(gòu)示意圖微電源的接入與切割,域內(nèi)負(fù)載的并入和卸除,是微電網(wǎng)系統(tǒng)復(fù)雜控制策略的來源。促進(jìn)能量高效利用,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)有效控制與保護(hù)的部分屬于微電網(wǎng)綜合管理架構(gòu)層。微電網(wǎng)雙層結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示,兩層之間存在類似機(jī)體與神經(jīng)的交互關(guān)聯(lián)。微電網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)需要考慮的最主要因素包括以下幾個(gè)方面:微電網(wǎng)系統(tǒng)電能質(zhì)量最優(yōu)化;可再生能源利用率最大化;降低系統(tǒng)建設(shè)造價(jià)和運(yùn)行成本。以上三大要求在某一具體工程中很難做到絕對(duì)統(tǒng)一,通常因地制宜尋找折中設(shè)計(jì)方案。在微電網(wǎng)項(xiàng)目實(shí)踐中,根據(jù)不同的基建環(huán)境,并網(wǎng)型微電網(wǎng)則與大網(wǎng)連接,主網(wǎng)與微電網(wǎng)可在特定條件下交換能量。根據(jù)控制策略不同,其運(yùn)行狀態(tài)又可分為孤島模式和并網(wǎng)模式。當(dāng)然,即便在并網(wǎng)條件下,也要盡可能減少系統(tǒng)對(duì)大電網(wǎng)的依賴程度。這是微電網(wǎng)系統(tǒng)控制策略基本宗旨。圖3是一個(gè)單母線多回路光伏水電一體化并網(wǎng)型微電網(wǎng)系統(tǒng)。
微電網(wǎng)系統(tǒng)光伏模塊設(shè)計(jì)
理想微電網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的微電源模塊應(yīng)具備即時(shí)接入與即時(shí)退出功能,相應(yīng)的裂解與并入動(dòng)作要求平滑可控,從而滿足上文所提到的三點(diǎn)要求。對(duì)每一個(gè)特定的光伏發(fā)電模塊而言,它本身獨(dú)有的接口、控制、保護(hù)與微電網(wǎng)系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)息息相關(guān)。光伏發(fā)電模塊由組件系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、逆變系統(tǒng)、控制系統(tǒng)及管理系統(tǒng)組成。光伏支路的設(shè)備包括:光伏組件群、匯流配電設(shè)備、直交流電壓調(diào)節(jié)設(shè)備、逆變?cè)O(shè)備、隔離開關(guān)設(shè)備、入網(wǎng)接口裝置,以及監(jiān)測(cè)、控制、保護(hù)裝置。微電網(wǎng)系統(tǒng)光伏模塊設(shè)計(jì)一般遵循如圖4所示流程,以達(dá)到系統(tǒng)設(shè)計(jì)合理性和功能完備性。不可否認(rèn),光伏發(fā)電與傳統(tǒng)發(fā)電相比,存在不少缺點(diǎn)。首先,光伏發(fā)電產(chǎn)出功率與太陽輻射量、太陽光譜特性密切相關(guān),從而具有不穩(wěn)定性和難以平滑調(diào)節(jié)的自然缺陷;其次,逆變組團(tuán)的功率因數(shù)高達(dá)0.99,因此,在有功功率不變的情況下,無功功率幾乎不存在可調(diào)空間;最后,逆變器換流運(yùn)行中,由于功率電子器件工作而產(chǎn)生的各次諧波注入電網(wǎng),嚴(yán)重影響電能質(zhì)量。
光伏模塊配置改進(jìn)探索
基于對(duì)上述缺點(diǎn)的考慮,微電網(wǎng)系統(tǒng)中的光伏模塊配置需要做相應(yīng)改進(jìn)。
1光伏支路設(shè)備成本降低。微電網(wǎng)工程建設(shè)成本中的重要份額主要落在光伏支路上。光伏支路各環(huán)節(jié)中設(shè)備的成本控制仍舊是今后微電網(wǎng)項(xiàng)目的重要課題。
2太陽電池轉(zhuǎn)換效率提升。工業(yè)化太陽電池轉(zhuǎn)換效率提升的價(jià)值是不言而喻的。成本穩(wěn)定前提下的器件效率提升會(huì)產(chǎn)生一系列的連環(huán)增益。
3太陽電池的短波相應(yīng)增強(qiáng)。和大型光伏電站相比,微電網(wǎng)光伏支路的設(shè)計(jì)環(huán)境要復(fù)雜很多。在緊密關(guān)聯(lián)負(fù)載的人居環(huán)境中,良好的短波相應(yīng)能有效提高微電網(wǎng)系統(tǒng)的整體能源利用效率。
4陣列失配改進(jìn)。太陽電池生產(chǎn)雖然采用較為精密的微電子制造工藝,但最終成型的組件狀態(tài)一致性不佳。在同一逆變組團(tuán)內(nèi),不均勻的光伏陣列會(huì)發(fā)生運(yùn)行失配。雖然導(dǎo)致失配的原因是多方面的,但從生產(chǎn)工藝上研究改進(jìn)是最根本的方法。除此之外,單組件MPPT控制也是解決陣列失配的可行性方案。
5監(jiān)測(cè)系統(tǒng)智能化。光伏支路的監(jiān)測(cè)目標(biāo)除陣列本身的輸出外,還應(yīng)考慮到溫度、太陽輻射強(qiáng)度、太陽輻射量、太陽光譜特性等相關(guān)量。采集到的環(huán)境數(shù)據(jù)量和光伏輸出,經(jīng)由特殊算法,可有效支持光伏發(fā)電支路的智能化。
6電能質(zhì)量改善。電能質(zhì)量控制是光伏模塊的軟肋,是光伏發(fā)電無法從輔助能源轉(zhuǎn)變?yōu)樘娲茉吹淖畲笃款i。光伏支路運(yùn)行中的電能質(zhì)量問題主要有:滲入的直流分量、電力電子器件運(yùn)行產(chǎn)生的諧波污染、電壓波動(dòng)閃變、波形畸變以及三相不平衡;趦(chǔ)能設(shè)備和電能質(zhì)量管理設(shè)備的綜合治理在目前看來是最有效的方案。
7設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化。光伏支路相關(guān)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化將有助于簡(jiǎn)化控制系統(tǒng)的工作,有利于微電網(wǎng)智能化運(yùn)行的實(shí)現(xiàn)。微電網(wǎng)融合技術(shù)將對(duì)光伏設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)化提出更高要求。
8提高擴(kuò)展延伸性。由于負(fù)荷變動(dòng)的需要,微電網(wǎng)光伏支路在規(guī)劃布局上必須充分考慮擴(kuò)展延伸能力。在微電網(wǎng)工程初期,就得充分預(yù)留電力和通訊接口。監(jiān)控平臺(tái)的設(shè)計(jì)也要考慮系統(tǒng)的可能延伸范圍。
9功率調(diào)節(jié)和功率預(yù)測(cè)。在功率檢測(cè)基礎(chǔ)上的功率調(diào)節(jié)和預(yù)測(cè)是光伏模塊控制與保護(hù)的核心技術(shù)。另外,并網(wǎng)型微電網(wǎng)還必須同時(shí)具備孤島保護(hù)和低電壓穿越能力。
結(jié)語
微電網(wǎng)的發(fā)展將從根本上改善以往電力負(fù)荷畸形增長帶來的不穩(wěn)定因素,在節(jié)能減排、提高電力系統(tǒng)可靠性和靈活性方面具有巨大潛力,是電網(wǎng)智能化的關(guān)鍵策略之一。接入微電網(wǎng)系統(tǒng)的光伏發(fā)電模塊,由于其本身的自然屬性和電力系統(tǒng)的特殊環(huán)境,存在配置失調(diào)問題。探求這些問題的解決方案是微電網(wǎng)系統(tǒng)逐步走向成熟的先決條件。
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