风电、光伏等新能源可以直接并入电网么?

如题所述

1、首先我们将风电、光伏归入分布式发电,简单理解就是分散。那么为什么要推广分布式发电:大规模互联电网弊端凸显,成本高,运行难度大,难以适应用户更高层次的安全性和可靠性要求(出现过大规模停电事故),供电方式多样化也受到限制;能源危机爆发及环保意识的增强;科研、企业人员要生存(逃)等。

2、推广分布式发电有何优点那:分布式发电可以简单根据负荷现场布置,使得其布局灵活,电力资源有效分配;在一定程度上延缓了输、配电网升级换代所需的巨额投资;与传统大电网互为备用,提供供电可靠性;新电改推出,说不定还能赚点钱,体验老板的感觉;推动供电方竞价机制的建立。

3、但是搞了这么多年分布式发电,似乎更多是口号和利益的分割,而细心观察自然会发现分布式发电都是直接接入电网的,其中涉及到分布式发电电源到电网之间的连接点——电力电子变流器转换环节,以及相关控制、保护等环节,这估计也算是技术的难点,也是企业差异的体现。

4、那么分布式发电到底存在哪些技术问题:

(1)设计规划问题:分布式发电逐步渗透电网,自身随机性强,需要考虑可靠性问题;分布式发电种类多样、规模多样,运行方式多变,如何安装、安装在哪里、何种运行方式,带来的总体评价性能是不一样的;当前及未来电网的承载能力及“三公”分配问题,在一定程度上影响了分布式发电的并网情况,如西北地区悠闲转动的风机。

(2)电能质量问题:就目前看,少量的分布式发电装置对电网来说基本上忽略的,但是逐步放开后,新能源比重增加,会对电力系统的电压形态、短路电流、电压闪边、谐波、直流注入、网损、潮流、继电保护等带来一系列影响。因为分布式发电许多采用电力电子装置接入电网,变流器(逆变器)的控制策略对电网不平衡电压会有影响。||许多分布式发电并网采用防逆流装置,正常运行时不会向电网注入功率,但当配电系统发生故障时,短路瞬间会有分布式电源的电流注入电网,增加了配电网开关的短路电流水平,可能使配电网的开关短路电流超标。因此, 大功率分布式电源接入电网时,必须事先进行电网分析和计算,以确定分布式电源对配电网短路电流水平的影响程度。||并网时一般不会发生闪变,孤岛运行时如储能元件能量太小,易发生电压闪变||因为电力电子装置自身易产生谐波,主动和被动谐波治理也得以被推动发展。||因为变流器并网过程存在有无(高频)隔离变压器之分,而无变压器情况下系统整体效率得以提升,使得其存在一定市场份额,当无隔离(高频)变压器时,那么存在分布式电源侧直流和电网交流侧的互相交互作用(可以直观想象一下太阳能发电),当电网存在直流注入时,将直接造成系统电磁元件(如变压器)的磁饱和现象,同时产生转矩脉动。||分布式电源的接入改变了配电网中各支路的潮流流动情况,使得系统网损发生变化,其受到负载、连接的分布式电源的位置和容量大小等影响。||分布式电源的接入,使得系统潮流不再单向流动,难以预测,极大影响电压调整。||因为传统大电网的继电保护装置已经成形,短时内不会重新改造,一方面分布电源的接入要考虑与之配合问题,不合理(就算有时合理)的控制策略和配置方式,会造成重合闸失败、继电保护装置的保护区缩小、潮流改变使得继电保护误动作。||另外注意孤岛问题。

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第1个回答  2017-12-02

1)在电网发生高电压、低电压故障,对称,不对称故障时,会对并网风电机组产生很大的影响。会增大直流母线电压。因此,风电并网机组的并网逆变器的故障穿越控制策略是一个重要的技术问题。

2)风电具有波动性交大,直接并网会对电网电能质量造成较大影响。实际中通过风电预测、风光互补、增加储能、风火打捆输送等方式来降低风电波动性的影响。

3)风电场的无功补偿。风电场因为各种各样的问题会需要无功补偿。一般在风电场并网点增加无功补偿设备。有静止无功补偿器,静止同步无功补偿器、动态电压补偿器等。根据不同的实际情况选择无功补偿功率的容量。

4)从环境保护角度看。风电场、光伏的建设都会对环境造成一定的破坏。

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第2个回答  2017-12-02

早先只追求数据,10年之前,每年装机量几乎都翻番增长,赶上国家也大力支持,什么都敢上,数据很好看,但实际上,风电设备种类繁多、标准不同意且技术性能参差不齐。举个例子,10年的时候(这几年我没有关注)主要风电机组还是恒速感应风电机组、双馈变速风电机组、永磁直驱风电机。当时,双馈型和直驱型机组在技术上可以具备有功、无功调节和低电压穿越能力等功能。但由于我国当时无强制性要求和配置成本较高,国内风电机组基本都没有配备这些功能;而国外风电机组已普遍具备相应的有功、无功调节和低电压穿越能力——不过最近已经好多了。

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