基于分布式能源的偏远地区低压问题解决方案

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我国电网覆盖广泛,偏远地区的电网基础建设薄弱且用电负荷分散度较高,末端配电网存在电压偏低的问题,影响用电质量和电网稳定。同时面对能源的紧缺危机,利用可再生能源以成为当今世界能源产业发展改革的新方向。可再生能源的具有灵活供电的特点非常适合偏远地区同时配备无功补偿装置能有效解决偏远地区低压问题。含有储能电池的光伏发电系统具有可控性,在提高电网对光伏发电系统的接纳能力、削峰填谷、维持逆变直流侧母线电压稳定保证电力可靠性起到重要作用;本文首先研究光伏工程数学模型和最大功率跟踪算法(MPPT),对所建立的光伏工程数学模型进行仿真验证。并网逆变器是光伏储能发电系统的重要研究内容,也是最关键的技术。并网逆变器采用直接电流控制方式和空间电压矢量(SVPWM)的调制方式完成并网任务。电流内环采用了基于电网电压的PI和PR两种控制策略,其中电流内环的PI控制在同步旋转坐标系下采用前馈解耦方式对有功电流和无功电流直流分量分别进行无静差跟踪。在两相静止坐标系下电流内环的PR控制可以对交流信号进行无静差跟踪,实现电流有功分量和无功分量的双环控制。相比于PI控制PR控制中电流双环不涉及到交叉解耦项,电流谐波含量相比PI控制更小,电流畸变率更低。静止无功发生器(SVG)引入含有DG的配电网二次侧进行集中无功补偿,避免因为感性负荷过多造成并网点电压幅值过低,保证光伏单位功率因数并网最大效率利用有功功率。SVG两种并网控制策略和并网逆变器相同,SVG入网电流是基于负荷侧无功电流检测的无功电流。本章通过建立SVG和光储发电整体系统的控制模型,仿真验证了此方案成功解决配网末端低压问题。通过增加无功补偿装置SVG平衡配网无功功率和增加光储分布式能源并入配电网丰富可再生能源利用形式减少对化石能源的依赖。含有DG和SVG的配电网的系统可以实时控制区域电能质量,因而此方案适合偏远地区。通过利用当地丰富的能源转化成优良的电能就地消纳,减少变电站的应用从而减少能耗,符合国家绿色能源节能环保的主题。
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