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辽分布式电源接入对配电网双向潮流及可靠性的影响研究分布式光伏发电[1]因其节能效果好、环境负面影响小、投资效益良好等特性,受到国家政策方面大力支持而迅速发展。

1.项目背景

分布式光伏发电因其节能效果好、环境负面影响小、投资效益良好等特性,受到国家政策方面大力支持而迅速发展。这些分布式光伏电源(本文简称分布式电源)接入系统后,配电网由单电源模式变为多电源模式,分布式电源的位置、容量及运行方式对配电网的线路潮流、节点电压、网络损耗,以及故障时短路电流的大小、流向和分布都将产生较大影响,配电网结构和运行控制方式都将发生巨大改变,配电网的控制和管理将变得更加复杂,这就对已经适应“单一电源方向”的配电网安全管理提出了新的挑战。

2.成果简介

当今世界的电力系统大都是以大机组、大电网、高电压为主要特征的单一供电系统,世界范围内的电力危机与大面积停电事故已暴露出“集中发电”的电力系统[2]存在不足之处,几种发电的电力系统已经不能完全满足对电力供应质量与安全可靠性日益提高的要求。

与此同时,随着各国科技的发展,导致的环境问题持续恶化和能源消耗量急剧增加,全球面临着能源紧缺的危机,持续紧张的能源形势与环境问题也促进了新能源和可再生能源的大力发展。

分布式电源(Distributed Generation/Generator,DG)以其投资小、清洁环保、供电可靠和发电方式灵活等优点日益成为人们研究的热点。分布式电源,一般是指靠近用户,为满足用户的特殊需求,发电功率在几千瓦至50MW的小型模块化发电单位。分布式电源的类型主要有风力发电、太阳能光伏发电、冷热联产发电、燃料电池、微型燃气轮机等。 当分布式电源接入配电网后,它对配电网的节点电压、线路潮流、短路电流、可靠性、配电网的运行经济性等都会带来影响,这也给对于分布式电源接入配电网的研究带来了挑战。

随着世界范围内的智能电网技术的发展,我们要求未来的电网必须能够提供更加安全、可靠、清洁、优质的电力供应,对于分布式新能源的接入,也将会形成能够实现自我控制、保护和管理的自治系统,既可以与外部电网并网运行,也可以孤立运行的智能微电网。与此同时,随着新能源的大量接入配电网,整个系统也在向“主动式”配电网转化,形成以“分布式新电源-配电网-用电负荷”三元结构为特征的新型配电网络,随着分布式电源的接入,这些都为配电网的运行提出了新的问题。因此在考虑传统配电网计算方法的同时,也要进一步考虑如何最大限度的减少分布式电源对电网的不利影响并且使分布式电源在配电网中能发挥最大的优势。

本项目研究从分布式电源的种类、运行特点出发,分析了分布式电源接入配电网后对配电网产生的在配电网稳态、故障状态和可靠性方面的影响,提出了含有分布式电源的配电网的潮流计算、故障计算和可靠性计算的方法,分析了分布式电源接入配电网的选址定容和经济运行的问题,提出了蒙东地区配电网与分布式电源协调发展的建议。对蒙东地区大电网与分布式电网统一协调发展具有重要参考意义。

参考文献