摘要:從我國能源結構調整角度看,光伏發電產能的不斷發展提升,在未來我國電力能源中都要承擔一定比例。因此,光伏發電為代表的新能源產業發展前景仍很廣闊。現實中,光伏發電的并網難等弊端也暴露出,我國光伏發電行業發展面臨的現實問題,那我國并網型光伏發電系統設計會對大電網(配電網)產生哪些影響呢?本文圍繞此問題進行具體闡述和分析。
一、 并網型太陽能光伏發電系統與關鍵技術
光伏系統是利用太陽電池組件和其他輔助設備將太陽能轉換成電能的系統。一般分為獨立系統、并網系統和混合系統。太陽能光伏發電系統的最大特點就是光伏陣列產生的直流電經過并網逆變器轉換成符合電網要求的交流電之后直接接入電網網絡,并網系統中PV方陣所產生電力除了供給交流負載以外,多余的電力還能及時反饋給電網。
1.1并網光伏發電系統核心技術
首先是MPPT技術,當前最大的實施難點在于動態追蹤太陽最大輻射能量,一般有四種方法:在線擾動法、微分法、下山法和模糊規則法來進行動態追蹤太陽輻射能量。
其次是質量控制(諧波源)的難點在于抑制注入電網的諧波電流在最低水平,主要方法有:提高載波頻率、合理整定參數、濾波器設計、群控技術。
最后是控制與保護的難點在于速度要求、與電網配合,保護措施主要:抗孤島保護可整定短路、過欠壓/頻保護以及通訊接口對接。
太陽能光伏發電在發達國家:西班牙、德國、美國裝機都超過百萬KW;中國裝機粗略估計為100MW左右,屬于剛剛起步階段。我國新能源發展規劃在未來將扶持太陽能發電,使太陽能發電目標調整至2020年達到:180萬KW到上千瓦KW。
一、 并網型太陽能光伏發電系統與關鍵技術
光伏系統是利用太陽電池組件和其他輔助設備將太陽能轉換成電能的系統。一般分為獨立系統、并網系統和混合系統。太陽能光伏發電系統的最大特點就是光伏陣列產生的直流電經過并網逆變器轉換成符合電網要求的交流電之后直接接入電網網絡,并網系統中PV方陣所產生電力除了供給交流負載以外,多余的電力還能及時反饋給電網。
首先是MPPT技術,當前最大的實施難點在于動態追蹤太陽最大輻射能量,一般有四種方法:在線擾動法、微分法、下山法和模糊規則法來進行動態追蹤太陽輻射能量。
其次是質量控制(諧波源)的難點在于抑制注入電網的諧波電流在最低水平,主要方法有:提高載波頻率、合理整定參數、濾波器設計、群控技術。
最后是控制與保護的難點在于速度要求、與電網配合,保護措施主要:抗孤島保護可整定短路、過欠壓/頻保護以及通訊接口對接。