能源互联网与智能光伏电站的建设分析

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  摘要:随着经济的高速发展,电力能源需求不断增加,传统的火力发电因环境污染较为严重,在电力行业中占比逐渐减少,风力发电、光伏发电等新能源发电模式得到了较快发展,新能源从补充能源向主流能源快速转型,在建和已运行的风电场、光伏电站遍布世界各地,已逐步形成了一定规模、体系相对完整的新能源发电产业。
  关键词:能源互联网;智能光伏电站;分析
  光伏并网电站已经慢慢成为我国在经济发展中不可或缺的产业之一,其不仅经济效益高,而且绿色环保;由于光伏并网电站建设有别于火电厂、水电厂,对电气设备要求也很高,从传统意义上虽然脱离了人工值守维护,降低了生产成本,但是为了保障光伏并网电站能够运行得更稳定、更可靠及更安全,还需要注意后期的运行维护管理,只有这样才能让光伏并网电站收益最大化。
  1 光伏发电目前存在的问题及其解决方案
  长期以来,光伏发电主要集中在建设、轻运行和维护上。从总体上看,光伏电站运行维护存在着标准不高、技术和管理水平不高、专业化、集约化程度不够、效率低下等问题。运维已成为制约行业健康发展的瓶颈之一。光伏产业要实现高质量发展,除了高质量的建设质量外,还需要高水平的运维服务。笔者针对光伏电站的运行维护提出了相应的解决方案。
  1.1 组件遮挡治理
  农业大棚形式的光伏电站,容易受到树木遮挡。发现有树木遮挡组件及时修剪树木,减少树木对组件的遮挡。
  山地光伏电站光伏区地形复杂、坡度大,对光伏组件的清洗、杂草清理等维护工作带来很大难度。光伏区的除草工作应该委托专业的光伏电站运维公司,采用便携式割草机与人工割草相结合进行作业,采用前期农药除草与后期人工除草相结合。
  因自然环境及周围环境会对光伏组件表面造成污染,导致系统发电效率降低。组件清洁合同由专业运维公司负责。根据光伏电站地形的不同,采用机械清洗与人工清洗相结合的方式。
  1.2 鸟害治理
  鸟群栖息在组件大棚附近,鸟粪会污染组件表面,被污染的地方就会形成热斑,鸟粪就可能削弱光伏发电站的发电能力。若有社会人员射杀鸟类,还可能造成组件破损。根据光伏电站鸟害的位置设置智能驱鸟装置,合理布置达到最佳效果,并定时对驱鸟效果进行评估。
  由于输电线路铁塔大多位于空旷地带,看起来像高大的树木,杆塔顶部的横担自然是鸟类筑巢的偏好之一。为进一步做好防鸟害工作,提高供电可靠性。根据供电线路鸟害事故的特点,结合电网鸟害事故风险分布图,加强组织调查,及时排除危及线路安全的鸟巢。可以加强对防鸟设施的调查,在重要部位安装驱鸟器、护鸟板等设施,并对防鸟设施的效果进行评估。
  1.3 效能提升改造
  晶硅组件自身的自然衰耗不可避免,第一年内单晶硅组件衰耗≤3%,多晶硅组件衰耗≤2.5%;后续每年衰耗≤0.7%;随着时间的推移,组件衰耗的累计更多。为了保证组件表明清洁,每年都会对组件进行几次清洗,加上风沙的侵袭,对组件表明的磨损也是不可避免的。可以通过光伏组件增加无机纳米涂层来达到效能提升的效果,光伏组件表面喷涂无机纳米涂层,可修复组件板面的平整度、增加透光率及提高自清洁效果。
  光伏电站不可避免地存在组件匹配损失,任何串联都会因组件电流差而导致电流损失,任何并联都会因组件的电压差而造成电压损失,组件匹配损失可以达到8%以上。要想通过降低匹配损失耗损来提高电站发电量,要注意在运维人员更换组件时,尽量采用同品牌同型号电流一致的组件,或者尽可能保持组件的衰减一致。
  山地光伏采用组串逆变器,组串逆变器能够跟踪多路MPPT,可将组件朝向相近的组件棚放在一路MPPT下,这样可以充分利用设备性能,达到效能提升。
  已安装清洗机器人的场站,科学安排清洗机器人工作周期,确保电站有良好的发电效能,当安装清洗机器人区域功率比下降3%时,可安排清洗机器人对组件进行清扫。
  对于光伏电站均投运5年以上的,组件衰减严重,目前衰减率达5%左右,运行很难达到批复容量。光伏电站光照资源充裕,要充分利用电站空闲土地的使用,适量的加装组件,达到批复容量,充分利用现有设备,提升效能。
  2 光伏电站的建设
  2.1 加強光伏电站运行控制,完善配电网继电保护
  在并网前,详细了解光伏电站发电情况,对其投入、退出以及其功率方向等进行规范、控制和掌握。并网后,当渗透率小于20%时,一般不需要调整配电网继电保护的整定值,当渗透率大于20%时,要根据短路电流的大小来调整继电保护的整定值。此外,要完善光伏电站自身的保护,配置电压、频率和过电流保护,必要时配置逆功率保护。
  2.2采取灵活多样的调压方式
  在光伏发电系统引入静止无功补偿设备、无功发生器等,补偿系统无功功率,提高系统功率因数和改善电压质量;选择有载调压变压器,安装自动调压监测系统,根据系统电压自动调节变压器变压比;调整光伏电源并网位置,尽量选择在线路末端、负荷集中的地点进行并网。并网前,要对配电网系统的电压进行跟踪检测,确保电源的相位、频率达到特定标准再进行并网。
  2.3建立智能配电网系统
  光伏电站并网给配电网安全运行和电网的调峰带来严峻考验,特别是并网后产生的双向电流,对配电网的规划和运行都会产生不利影响。因此,要加快智能配电网建设,通过配电网自动化的应用,自动计算潮流,自动分析隔离故障,为光伏电站并网创造有利的技术条件和并网环境。
  2.4选择合适的容量和接入方式
  当光伏电站以线路最大负荷20%的容量并网时,系统损耗在合理范围,特别是在线路末端并网时,其损耗最优。采取多点、分散并网的方式,系统损耗明显减小,这是因为多点并网时,光伏电站电能就地消纳,减少了集中并网的反向功率。
  2.5加强电能质量管理
  借助电能质量治理装置、智能控制与检测技术等,积极有效地控制电网的谐波。当电能指标不满足要求时,可以调节光伏电站逆变器的技术参数,也可以在光伏电站安装电能质量治理设备,如有源滤波器等。
  2.6用好光伏运维监控系统
  用好光伏运维监控系统是提前发现问题的关键。光伏运维监控系统主要有智能电能表采集和监控系统、逆变器数据采集运维管理系统和场区外接监控视频系统等。
  智能电能表计量数据的准确采集是光伏扶贫电站收益计算的直接保障,同时可通过数据分析对电站进行考核和运维管理。逆变器数据采集运维管理系统,一方面实现国网平台的接入监管,另一方面也是智能运维的重要手段。该系统对光伏电站的各种设备状态、电能质量等进行实时监控,对光伏电站的运维情况进行实时或长期分析,并可通过告警定位、远程运维、专家诊断等功能,实现高效运维、及时消缺,保障电站收益。输出方面,该系统可通过移动终端、PC端、设备端、运维中心大屏展示。
  光伏电站运营的主要工作是光伏并网电站运行维护,电站运行效率和实际效果关系到光伏并网电站运行稳定性、安全性、可靠性;直接影响到电站发电量,只有建立完善的管理制度,完善的人员培训方案,完善的运行维护制度,才能切实提高运行维护质量,有效提高运行效率。
  参考文献
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