【摘 要】
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分布式光.伏电源的快速发展与应用,不仅缓解了能源危机和环境问题,也给配电网带来了许多电能质量问题。其中,电压越限问题是限制分布式光伏进一步大规模发展的主要原因。考虑到光伏逆变器运行过程中多数时段存在较大的剩余容量,本文旨在利用这些剩余容量为配电网提供无功支撑,解决配电网电压越限问题。建立了含分布式光伏电源的配电网数学模型,推导了分布式光伏电源单点和分散接入输出有功功率对配电网电压分布的影响规律。在
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分布式光.伏电源的快速发展与应用,不仅缓解了能源危机和环境问题,也给配电网带来了许多电能质量问题。其中,电压越限问题是限制分布式光伏进一步大规模发展的主要原因。考虑到光伏逆变器运行过程中多数时段存在较大的剩余容量,本文旨在利用这些剩余容量为配电网提供无功支撑,解决配电网电压越限问题。建立了含分布式光伏电源的配电网数学模型,推导了分布式光伏电源单点和分散接入输出有功功率对配电网电压分布的影响规律。在此基础上分析了光伏电源输出无功功率对电网电压的影响,为本文利用光伏逆变器剩余容量改善配电网电压质量提供了理论基础。分析了本地电压对于光伏有功功率和无功功率的灵敏度,结合目前常用的光伏并网逆变器控制模型,提出了一种过电压无功优先,欠电压有功优先的本地电压控制策略。并在此基础上,展望未来配电网发展,提出了一种仅采集各光伏电源节点电气参数的多点光伏逆变器的馈线电压优化协调控制策略,该策略可以调用全网逆变器剩余容量,达到电压优化目标。通过给定不同工况对两种策略分别进行了仿真验证。针对目前配电网中已有的分布式电源,设计开发了一套本地电压控制器。控制器实时检测逆变器并网点的电压及并网电流等参数,计算调节电压至合格范围所需的无功功率,同时判定是否需要对有功输出进行削减,并将该无功指令和有功限值通过RS-485通信接口发送给并网逆变器,逆变器根据指令输出相应有功和无功,达到调节配电网电压质量的目的。实验结果表明,开发的本地电压控制器和所提的本地电压控制策略能够有效利用逆变器剩余容量,达到调节电压的目标。
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