一种分布式光伏柔性接入装置及分布式光伏系统制造方法及图纸

技术编号:42787407 阅读:7 留言:0更新日期:2024-09-21 00:45
本技术涉及一种分布式光伏柔性接入装置及分布式光伏系统。本技术中,光伏逆变器连接于分布式太阳能电池板,光伏逆变器连接光伏并网接入开关QF,光伏并网接入开关QF连接分布式光伏的用户线路,光伏并网接入开关QF和用户线路之间的火线和零线连接并网点电压检测控制器,设置于光伏并网接入开关QF和用户线路间的火线和零线之间并联设定数量的低压电抗器L和切投开关,切投开关和光伏并网接入开关QF受控于并网点电压检测控制器。本申请支持实现感性无功自动补偿,降低功率因数方法,降低并网点的过电压,使电力用户或邻近低压电网的电压符合要求,超限时,使分布式光伏发电系统与电网分离,以保证其它电力用户的正常用电。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及分布式光伏装置组件领域,尤其涉及一种分布式光伏柔性接入装置及分布式光伏系统


技术介绍

1、分布式光伏电站通常是指利用分散式太阳能资源,装机规模小,布置在用户附近的光伏发电系统,一般接入低于35kv电压等级的公共电网。分布式光伏电站与公共电网一起为用户供电,需要公共电网的支撑来为用户提供可靠、稳定、高质量的供电。

2、分布式光伏发电系统接入区域公共电网时,除输出电流以外其电压和频率等参数必须与公共电网一致,并随电网波动而变化。光伏并网输电线路的线径越细、线路越长,线路电阻和电抗就越大,在输送相同功率电力的情况下,线路压降越大,光伏逆变器只有提高电压才能将电力输送至配电负荷侧。当光伏并网输电线路的电阻和电抗一定,光伏发电输出端至并网点线路的电压降,与其输送的有功功率和无功功率成正比,与光伏并网逆变器的输出电压成反比,即输送的功率越大要求光伏逆变器的输出电压也越高,因此光伏逆变器容易出现过电压的问题,解决这种过电压问题最直接办法为减小输电距离和增大线路直径,也就是光伏发电越靠近用电负荷,导线截面越大,输电线路的电阻和电抗越小,线路的电压降就越小,能够有效降低光伏并网逆变器的输出电压。然而,现实情况是分布式光伏发电设备往往安装在居民用户的房顶上,并网点就是电力用户的入户线路,它们一般距离配电台区较远,位置也无法改变,而且更换大截面输电线路的成本高,性价比也较低。光伏电池输出功率是不确定的,与天气有很大关系。太阳能光伏发电的实际输出功率随光照强度的变化而变化;白天光照强度最强时,输出功率最大,夜间几乎无光照后输出功率基本为零。并且是非线性的,这种几乎完全依赖天气条件的发电方式,使得光伏发电注入功率具有不确定性,这是造成配电系统电压波动的主要原因。当光伏电站出现持续电网电压不稳定时候,电气设备的使用寿命会受到影响,假若置之不理严重时候还会造成线路烧毁。


技术实现思路

1、为了解决上述技术问题或者至少部分地解决上述技术问题,本技术提供一种分布式光伏柔性接入装置及分布式光伏系统。

2、本技术提供一种分布式光伏柔性接入装置,包括:光伏逆变器,所述光伏逆变器的直流输入连接于太阳能电池板的输出,所述光伏逆变器的交流输出连接光伏并网接入开关qf,所述光伏并网接入开关qf连接分布式光伏的用户线路,所述光伏并网接入开关qf和用户线路之间的火线和零线连接并网点电压检测控制器,设置于所述光伏并网接入开关qf和用户线路间的火线和零线之间并联设定数量的低压电抗器l,每个所述低压电抗器l连接对应的切投开关,所述切投开关和所述光伏并网接入开关qf受控于所述并网点电压检测控制器。

3、更进一步地,所述光伏并网接入开关qf电连接于无盲区孤岛控制器,所述无盲区孤岛控制器电连接设置于用户侧的电力载波接收器,所述电力载波接收器经输电线路与设置于电网侧的电力载波发送器连接,所述无盲区孤岛控制器电连接孤岛指示灯。

4、更进一步地,所述无盲区孤岛控制器和所述并网点电压检测控制器通过或逻辑电路电连接所述所述光伏并网接入开关qf。

5、更进一步地,所述光伏并网接入开关qf和用户线路之间的火线和零线连接并网点频率检测传感器,所述并网点频率检测传感器和所述并网点电压检测控制器电连接孤岛控制器,所述孤岛控制器利用所述并网点电压检测控制器控制切投所述电压电抗器l,在切投后,利用所述并网点频率检测传感器和所述并网点电压检测控制器检测孤岛。

6、更进一步地,所述并网点电压检测控制器和所述孤岛控制器分别电连接用于指示所述光伏并网接入开关qf断开原因的过压指示灯和孤岛指示灯。

7、更进一步地,所述孤岛控制器和并网点电压检测控制器通过或逻辑电路电连接所述所述光伏并网接入开关qf。

8、更进一步地,每个所述低压电抗器l所在回路设置上电指示灯。

9、第二方面,本技术提供一种分布式光伏系统,应用所述的分布式光伏柔性接入装置,包括:分布式太阳能发电板,所述分布式太阳能发电板电连接于所述分布式光伏柔性接入装置的光伏逆变器,所述分布式光伏柔性接入装置下游连接并网计量箱。

10、本技术实施例提供的上述技术方案与现有技术相比具有如下优点:

11、当光伏并网输电线路的电阻和电抗一定,光伏发电输出端至并网点线路的电压降,与其输送的有功功率和无功功率成正比,与光伏并网逆变器的输出电压成反比,即输送的功率越大要求光伏逆变器的输出电压也越高,因此,光伏逆变器容易出现过电压的问题。在线路无法改变的情况下,本申请通过所述并网点电压监测控制器检测实时测量,当运行电压超过235v时,所述并网点电压监测控制器发出指令给所述投切开关,控制低压电抗器一组一组的逐步投入,直至所述低压电抗器全部投入。采用感性无功自动补偿,降低功率因数方法,降低并网点的过电压,使电力用户或邻近低压电网的电压符合要求,如果补偿调压手段用尽依然存在过电压,所述并网点电压监测控制器将光伏并网接入开关qf断开,使分布式光伏发电系统与电网分离,以保证其它电力用户的正常用电。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种分布式光伏柔性接入装置,其特征在于,包括:光伏逆变器,所述光伏逆变器的直流输入连接于分布式太阳能电池板的输出,所述光伏逆变器的交流输出连接光伏并网接入开关QF,所述光伏并网接入开关QF连接分布式光伏的用户线路,所述光伏并网接入开关QF和用户线路之间的火线和零线连接并网点电压检测控制器,设置于所述光伏并网接入开关QF和用户线路间的火线和零线之间并联设定数量的低压电抗器L,每个所述低压电抗器L连接对应的切投开关,所述切投开关和所述光伏并网接入开关QF受控于所述并网点电压检测控制器。

2.根据权利要求1所述分布式光伏柔性接入装置,其特征在于,所述光伏并网接入开关QF电连接于无盲区孤岛控制器,所述无盲区孤岛控制器电连接设置于用户侧的电力载波接收器,所述电力载波接收器经输电线路与设置于电网侧的电力载波发送器连接,所述无盲区孤岛控制器电连接孤岛指示灯。

3.根据权利要求2所述分布式光伏柔性接入装置,其特征在于,所述无盲区孤岛控制器和所述并网点电压检测控制器通过或逻辑电路电连接所述光伏并网接入开关QF。

4.根据权利要求1所述分布式光伏柔性接入装置,其特征在于,所述光伏并网接入开关QF和用户线路之间的火线和零线连接并网点频率检测传感器,所述并网点频率检测传感器和所述并网点电压检测控制器电连接孤岛控制器,所述孤岛控制器利用所述并网点电压检测控制器控制切投所述低压电抗器L,在切投后,利用所述并网点频率检测传感器和所述并网点电压检测控制器检测孤岛。

5.根据权利要求4所述分布式光伏柔性接入装置,其特征在于,所述并网点电压检测控制器和所述孤岛控制器分别电连接用于指示所述光伏并网接入开关QF断开原因的过压指示灯和孤岛指示灯。

6.根据权利要求4所述分布式光伏柔性接入装置,其特征在于,所述孤岛控制器和并网点电压检测控制器通过或逻辑电路电连接所述光伏并网接入开关QF。

7.根据权利要求1所述分布式光伏柔性接入装置,其特征在于,每个所述低压电抗器L所在回路设置上电指示灯。

8.一种分布式光伏系统,应用权利要求1-7任一所述的分布式光伏柔性接入装置,其特征在于,包括:分布式太阳能发电板,所述分布式太阳能发电板电连接于所述分布式光伏柔性接入装置的光伏逆变器,所述分布式光伏柔性接入装置下游连接并网计量箱。

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【技术特征摘要】

1.一种分布式光伏柔性接入装置,其特征在于,包括:光伏逆变器,所述光伏逆变器的直流输入连接于分布式太阳能电池板的输出,所述光伏逆变器的交流输出连接光伏并网接入开关qf,所述光伏并网接入开关qf连接分布式光伏的用户线路,所述光伏并网接入开关qf和用户线路之间的火线和零线连接并网点电压检测控制器,设置于所述光伏并网接入开关qf和用户线路间的火线和零线之间并联设定数量的低压电抗器l,每个所述低压电抗器l连接对应的切投开关,所述切投开关和所述光伏并网接入开关qf受控于所述并网点电压检测控制器。

2.根据权利要求1所述分布式光伏柔性接入装置,其特征在于,所述光伏并网接入开关qf电连接于无盲区孤岛控制器,所述无盲区孤岛控制器电连接设置于用户侧的电力载波接收器,所述电力载波接收器经输电线路与设置于电网侧的电力载波发送器连接,所述无盲区孤岛控制器电连接孤岛指示灯。

3.根据权利要求2所述分布式光伏柔性接入装置,其特征在于,所述无盲区孤岛控制器和所述并网点电压检测控制器通过或逻辑电路电连接所述光伏并网接入开关qf。

4.根据权利要求1所述分布式光伏柔性接入装置,其特...

【专利技术属性】
技术研发人员:郝庆水吕延军闫红华贾明锁李敏
申请(专利权)人:山东国信电力科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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