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分布式发电对电网的影响综述目录TOC\o"1-2"\h\u15454分布式发电对电网的影响综述 1300421.对配电网影响 132432.对继电保护影响 11.对配电网影响目前的电力系统运行模式在面向负荷集中、用电运行平稳的现代化工业社会时有着来良好的表现,而对于偏远地区负荷的供电、追踪负荷波动、控制事故范围等方面往往不尽人意。分布式发电的出现拓展了系统运行方式的种类、在改善电能质量、提高经济效益方面起到积极作用,有效弥补了大电网电力系统的不足。具体优点如下:(1)分布式电源可以减小网损和输配电费用。分布式电源通常建立在负荷侧,输电距离短,输配电损耗很低。同时发电设备体积小,结构简单,建设周期短,节省了投资成本,能够满足欠发达地区的正常供电需求。(2)调节峰谷。分布式电源多中小型容量机组,开停机方便,调节灵活的特点十分契合电力系统调节峰谷。(3)系统运行可靠性高。分布式电源间独立存在,当大电网发生事故时,能够防止相互影响,避免连锁供电事故的发生。针对孤岛效应进行特殊设计,分布式发电系统在外部网络故障的情况下可以维持部分负荷的正常用电,兼具黑启动电源的功能。(4)激发电力市场潜力。分布式发电对于优化电力市场结构、推动电力市场改革、打破电力系统发电侧的电力市场垄断、引导电力市场健康发展有着积极作用。以下是分布式电源的接入对配电网后,电力网的一些变化:⑴电能质量变差。表现在两个方面:一是电压闪变。含分布式电源的电网中电压闪变一般是由大容量电源投切以及负荷瞬时变化引起的,对于配电网的正常运行是不利的。二是电力谐波问题。分布式电源的原动机多种多样,输出功率大小相位难以精确控制,通常通过电力电子器件变流使其逆变成频率稳定的交流电再进行输出,但又会附加产生大量谐波,输出效率降低、功率因素减小。⑵潮流方向发生变化分布式电源的接入增加了新的能源供应,电能单一方向流动的情况被改变。计算潮流时需要考虑系统电源和分布式电源的拓扑分布、负荷大小等多种因素、计算过程更加复杂。⑶孤岛效应孤岛效应是指当发生配电网络故障时,与系统断开连接的分布式电源仍然在向周围的负载继续供电,构成一个独立封闭的孤岛。对孤岛效应的研究可以分为反孤岛和利用孤岛两方面。前者的目标是研究如何有效避免非计划的孤岛运行。非计划孤岛状态下配电网的可靠性大大下降,电能质量低,持续运行可能引发重大事故。后者旨在研究怎样利用孤岛效应,提高供电质量和可靠性,减少停电损失。2.对继电保护影响(1)分布式发电对断路器综合性能的影响当故障发生在终端线路上时,分布式电源也起到了提供电能的作用,增大了短路电流,起到助增作用。按照传统的反时限过电流保护整定原则来进行整定,助增电流提高了馈线末端保护动作的灵敏性;但对非终端线路上保护的影响则刚好相反,增加了保护装置误动作的概率。而当分布式电源的上游线路发生故障时,分布式电源使得故障电流减小,产生了汲流作用,保护性能降低,降低了保护装置的灵敏性。⑵分布式发电对自动重合闸造成的影响第一,非同期重合闸。启动重合闸的过程中,分布式电源可能有变速运行的现象,使得故障点两侧电压相位出现较大差值,引起冲击电流,有可能造成设备损坏。第二,电弧重燃现象。由于分布式电源的存在,故障点在切断与电网的电气连接后,仍然有概率产生电弧重燃,严重情况下可能导致继电保护绝缘被击穿,形成永久性故障;或者在重合闸启动后,电源依旧向故障点输送电能,影响配电网正常运行。⑶分布式发电对熔断器配合逻辑的影响熔

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