張曉雷 魯慶海 費(fèi)明
摘 要:文章主要介紹了分布式發(fā)電的幾種類型,即:微型燃?xì)廨啓C(jī)、燃料電池、太陽(yáng)能光伏電池和風(fēng)能發(fā)電。計(jì)及DG影響的潮流計(jì)算改進(jìn)方法,主要集中在對(duì)分布式電源的建模及其在潮流算法中的處理方法上,給出了配電網(wǎng)潮流計(jì)算的應(yīng)用領(lǐng)域。
關(guān)鍵詞:分布式電源;配電網(wǎng);潮流計(jì)算
1 分布式發(fā)電的類型
目前,分布式發(fā)電有很多種類型,各自具有不同的發(fā)電原理與發(fā)電方式。由于電網(wǎng)使用的是具有額定頻率的交流電,因此分布式電源與電網(wǎng)連接將最終要轉(zhuǎn)換成額定頻率的交流電。不同類型的分布式電源與電網(wǎng)的連接方式各不相同,大致上可分為:通過(guò)同步發(fā)電機(jī)和感應(yīng)發(fā)電機(jī)等交流發(fā)電機(jī)與系統(tǒng)連接的方式,如往復(fù)式發(fā)動(dòng)機(jī)與燃?xì)廨啓C(jī)等;以及把分布式電源發(fā)出的直流電通過(guò)換流器轉(zhuǎn)換成交流電與電網(wǎng)連接的方式,如太陽(yáng)能光發(fā)電和燃料電池。對(duì)于風(fēng)力發(fā)電機(jī),由于風(fēng)速的改變,風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速變化,交流發(fā)電機(jī)的頻率發(fā)生變化,可以通過(guò)將交流電先轉(zhuǎn)換成直流電再轉(zhuǎn)換成額定頻率交流電的連接方式。對(duì)于微型燃?xì)廨啓C(jī)同樣可以通過(guò)“交—直—交”的方式把高頻交流電轉(zhuǎn)換成額定頻率交流電與電網(wǎng)連接。
2 分布式電源的分類
分布式發(fā)電是指直接布置在配電網(wǎng)或分布在用戶附近,發(fā)電功率在數(shù)千瓦至50WM、與環(huán)境兼容的獨(dú)立電源。分布式發(fā)電主要包括微型燃?xì)廨啓C(jī)(Micro-turbines)、燃料電池(Fuel Cell)、太陽(yáng)能光伏電池(Photovoltaic Cell)和風(fēng)力發(fā)電機(jī)(Wind Turbine)等。
2.1 微型燃?xì)廨啓C(jī)
微型燃?xì)廨啓C(jī)具有多臺(tái)集成擴(kuò)容、體積小、質(zhì)量輕、發(fā)電效率高、污染小、運(yùn)行維護(hù)簡(jiǎn)單等技術(shù)特征,除了分布式發(fā)電外,還可用于備用電站、熱電聯(lián)產(chǎn)、尖峰負(fù)荷發(fā)電等,它是目前最成熟、最具有商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的分布式電源之一。
2.2 燃料電池
與常規(guī)發(fā)電方式相比燃料電池具有以下優(yōu)點(diǎn):1、能量轉(zhuǎn)化效率高,燃料電池的能量轉(zhuǎn)化效率可達(dá)80%-95%;2、發(fā)電效率高,可達(dá)50%-60%;3、適應(yīng)負(fù)荷變化能力極強(qiáng),當(dāng)負(fù)荷變化在25%-100%范圍內(nèi)時(shí),電池效率都不受影響。4、清潔無(wú)污染,沒(méi)有噪音污染;5、燃料電池能用于的燃料非常廣泛,如煤、石油、天然氣等;6、模塊化組裝方式,安裝、維護(hù)的方便;7、占地少、建設(shè)快。
2.3 太陽(yáng)能光伏電池
目前應(yīng)用的太陽(yáng)能光伏電池是一種半導(dǎo)體器件(如單晶硅、多晶硅),受到太陽(yáng)光照時(shí)能產(chǎn)生光伏效應(yīng),將太陽(yáng)光能轉(zhuǎn)變成直流電能。在使用時(shí)將太陽(yáng)能光伏電池封裝成組件,然后根據(jù)需要將組件串并聯(lián)組成方陣。光伏電池的輸出功率受日照強(qiáng)度、電池結(jié)溫等因素的影響,不能調(diào)度。
2.4 風(fēng)能發(fā)電
風(fēng)力發(fā)電是將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為電能的一種發(fā)電技術(shù)。風(fēng)力發(fā)電通過(guò)風(fēng)力發(fā)電機(jī)將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為電能,它不需要消耗燃料,是一種清潔型能源。風(fēng)機(jī)的輸出功率由風(fēng)場(chǎng)的風(fēng)速?zèng)Q定。
3 含有分布式電源的配電網(wǎng)潮流計(jì)算
分布式電源(DG)與傳統(tǒng)大電網(wǎng)并聯(lián)運(yùn)行后,大量電力電子設(shè)備和電容、電感的引入,將改變傳統(tǒng)電力系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?,從而影響潮流的分布,給電網(wǎng)的穩(wěn)定性帶來(lái)了不確定性。
國(guó)內(nèi)外學(xué)者研究了一些計(jì)及DG影響的潮流計(jì)算改進(jìn)方法。包含DG的配電網(wǎng)潮流計(jì)算與普通潮流計(jì)算的區(qū)別之一是DG的潮流計(jì)算模型與傳統(tǒng)發(fā)電機(jī)組計(jì)算模型不一致。傳統(tǒng)的發(fā)電機(jī)節(jié)點(diǎn)在潮流計(jì)算中一般取為PQ節(jié)點(diǎn)、PV節(jié)點(diǎn)或平衡節(jié)點(diǎn)。而DG有特殊性,其節(jié)點(diǎn)能否取為這3種節(jié)點(diǎn)類型需要全面考慮。潮流計(jì)算中究竟如何選取DG的節(jié)點(diǎn)類型目前還沒(méi)有得到充分研究。
目前主要的改進(jìn)方法之一是對(duì)不同類型的DG分別建模,使DG能夠以比較通用的形式加入到配網(wǎng)潮流計(jì)算中去。國(guó)外有學(xué)者針對(duì)輻射狀配電系統(tǒng),應(yīng)用前推回代法求解潮流,將系統(tǒng)中分布式發(fā)電模擬成PV節(jié)點(diǎn),應(yīng)用PV節(jié)點(diǎn)敏感性矩陣來(lái)消除電壓幅值的偏差。在我國(guó),有相關(guān)學(xué)者對(duì)DG與電網(wǎng)互聯(lián)的3種常見(jiàn)接口形式進(jìn)行了介紹,對(duì)異步發(fā)電機(jī)、無(wú)勵(lì)磁調(diào)節(jié)能力的同步發(fā)電機(jī)和燃料電池等幾種典型DG的運(yùn)行方式和控制特性進(jìn)行研究,建立了各自在潮流計(jì)算中所需的數(shù)學(xué)模型,并在此基礎(chǔ)上提出了基于靈敏度補(bǔ)償?shù)呐潆娋W(wǎng)潮流計(jì)算方法。
近年來(lái),對(duì)分布式發(fā)電潮流計(jì)算的研究進(jìn)一步深化和擴(kuò)展,提出了更適用于實(shí)際的分布式發(fā)電系統(tǒng)潮流計(jì)算的方法,同時(shí)還出現(xiàn)了一些創(chuàng)新性很強(qiáng)的方法值得進(jìn)一步的拓展。為了解決實(shí)時(shí)性潮流計(jì)算問(wèn)題,Dariush等人提出了一種初等配電系統(tǒng)三相潮流計(jì)算的實(shí)時(shí)解析法。該方法是基于補(bǔ)償法的弱環(huán)網(wǎng)潮流計(jì)算法的直接擴(kuò)展,加重了對(duì)分布式發(fā)電的控制。其中補(bǔ)償法的理念能夠較成功地減少PV節(jié)點(diǎn)的電壓幅值誤差,從而使這種方法能夠較好地適應(yīng)部分含有分布式發(fā)電的初等配電系統(tǒng)。另外,王成山、鄭海峰等人提出了適用于風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電等隨機(jī)發(fā)電模型的隨機(jī)潮流計(jì)算方法,它運(yùn)用了概率統(tǒng)計(jì)方法處理系統(tǒng)運(yùn)行中的隨機(jī)變化因素,給出系統(tǒng)運(yùn)行電壓、支路潮流等概率分布情況,可以更深刻地揭示系統(tǒng)運(yùn)行狀況,為系統(tǒng)安全運(yùn)行決策提供更完整的信息。
隨機(jī)潮流考慮的隨機(jī)因素包括負(fù)荷的不確定性、發(fā)電機(jī)的強(qiáng)迫停運(yùn)和隨機(jī)出力。隨機(jī)潮流的解析法在隨機(jī)潮流計(jì)算模型中將交流潮流方程線性化,并認(rèn)為節(jié)點(diǎn)注入功率的變化是獨(dú)立的,將系統(tǒng)狀態(tài)變量視為各獨(dú)立諸如功率變量的線性和,權(quán)重系數(shù)為靈敏度系數(shù);并采用卷積運(yùn)算和級(jí)數(shù)展開(kāi)等方法獲得狀態(tài)變量的分布。