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併網點

鎖定
併網點對於有升壓站的分佈式電源,為分佈式電源升壓站高壓側母線或節點;對於無升壓站的分佈式電源,為分佈式電源的輸出彙總點。
電源接入電網的連接點或電力用户的用電設備與電網的連接點。 [3] 
中文名
併網點
外文名
Entry Point
所屬學科
電力系統
一級學科
工程技術
二級學科
電力工程
定    義
升壓站高壓側母線或輸出彙總點
作    用
連接主網與分佈式系統

併網點定義

對於有升壓站的分佈式電源,併網點為分佈式電源升壓站高壓側母線或節點;對於無升壓站的分佈式電源,併網點為分佈式電源的輸出彙總點。

併網點併網

獨立發電廠或小電力系統與相鄰電力系統(見電力系統卷電力系統)發生電氣連接,進行功率交換的行為稱為併網。
國家電網公司《光伏電站接入電網技術規定》中,根據光伏電站接入電網的電壓等級(0.4kV、10~35kV、66 kV)將光伏電站劃分為小型 、中型和大型 ,但沒有明確光伏電站的容量。IEEE929—2000中對小型、中型和大型光伏發電系統的容量分別規定為≤10kW、10~500kW和≥500kW。建議我國在制定標準時可以參考國家電網公司《光伏電站接入電網技術規定》、IEEE929和日本的相關規定,綜合考慮光伏發電系統輸出容量和受電電力容量,選擇合適的併網電壓等級和電氣設備。
國內外的風力發電大多是以風電場形式大規模集中接入電網。考慮到不同的風力發電機組工作原理不同,因此其併網方式也有區別。國內風電場常用機型主要包括異步風力發電機、雙饋異步風力發電機、直驅式交流永磁同步發電機、高壓同步發電機等。同步風力發電機的主要併網方式是準同步和自同步併網;異步風力發電機組的併網方式則主要有直接併網、降壓併網、準同期併網和晶閘管軟併網等。 [1] 

併網點併網點電壓控制

隨着大規模光伏發電系統併網運行,光伏發電容量所佔系統總容量有所提高,對電力系統的影響也越來越大。光伏發電系統通常都要通過電力電子接口—逆變器,經低壓或中壓配電網實現併網運行。傳統的電力系統輸配電網設計為從發電單元到負荷的單向輸配電系統,大規模光伏發電系統併網運行,有可能引起潮流逆流的問題,導致光伏發電系統併網點電壓升高或過電壓。電壓升高不僅影響當地負荷的供電質量,同時增大了線路和變壓器等輸配電設備損耗,造成系統過載,而且限制了併網點接入更多的光伏發電系統,影響光伏發電系統滲透率。因此有必要對併網點電壓進行控制。然而單純依靠傳統電力系統的電壓調整方式,並不能完全有效、經濟地解決併網點電壓升高問題,需要藉助於光伏發電系統本身來解決。
光伏發電系統併網運行併網點電壓升高的直接導致原因是大容量的光伏發電系統併網輸入大量的有功功率,因此最直接的解決辦法就是限制或減少光伏發電系統輸出的有功功率,以保證輸出電壓在電壓偏差限制以內。
採用雙二階通用積分器同步座標系鎖相環實時檢測併網點電壓相位與幅值,電壓瞬時幅值與所設定的電壓參考幅值作比較,誤差經電壓PI調節器後得到電壓調整無功補償電流,與所設定的無功電流參考值疊加作為新的無功電流參考值對逆變器進行控制,實現對併網點電壓的動態調整。
有功電流電壓調整具有比無功電流電壓調整更快的動態響應;有功電流電壓調整後光伏發電系統仍然工作在單位功率因數,而無功電流電壓調整後光伏發電系統工作於滯後功率因數;在電壓控制精度方面,有功電流電壓控制策略和無功電流電壓控制策略都具有良好的穩態精度;從經濟性的角度,無功電流電壓調整策略比有功電流電壓調整策略具有更好的經濟效益。 [2] 
參考資料
  • 1.    王繼東, 張小靜, 杜旭浩, et al. 光伏發電與風力發電的併網技術標準[J]. 電力自動化設備, 2011, 31(11):1-7.
  • 2.    黃欣科, 王環, 王一波, et al. 光伏發電系統併網點電壓升高調整原理及策略[J]. 電力系統自動化, 2014, 38(3):112-117.
  • 3.    在線預覽|GB/T 31464-2015  .全國標準信息公共服務平台[引用日期2022-04-26]