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分布式光伏发电与主动配电网的协调发展摘要:在现代电力事业高质量发展背景下,为有序推动分布式光伏发电,与主动配电网的协调融合发展,则需要大量高新技术的支持,如储能技术、保护技术、柔性组网技术、能量管理技术、电压控制技术、谐波治理技术等。在具体协调发展工作落实阶段,应当加强并网规划、完善技术规范、实验示范引领,建构全新的电力发展环境,挖掘出主动配电网,与分布式光伏发电系统的协调融合现实价值与效能。关键词:电力企业;主动配电网;分布式光伏发电;协调发展;核心技术引言为有力利用光伏清洁能源,推动电力能源结构的调整,降低化石燃料的消耗。在电力企业发展过程中,应当着力探索分布式光伏发电系统,与主动配电网协调发展的现实路径,解决并网过程中的相关问题,保证二者协调融合发展的有效性与安全性。一、核心技术(一)储能技术在储能技术应用时,需要针对电力规模、功率、成本、密度、安全性等因素,开展全面的评估,进而建构科学合理的储能系统,完成对并网电力资源的有效储存。现代新能源开发背景下,应当对储能系统进行合理的设计优化,突出并网的协调运行控制,进而架构全新的混合储能系统,进而有效提升储能系统的运行现实价值与效能[1]。(二)保护技术通过对保护技术进行分析可知,在保护技术的合理应用下,则可以提升并网运行的安全系数。该技术主要由大数据技术、多信源技术、识别记忆技术等集成形成,可实现对电力网络的有效保护,进而实现对各种故障的主动识别诊断,快速解决相关故障,保证电网的整体运行安全性与可靠性。(三)柔性组网技术在柔性组网技术的应用下,主要为并网时的电力资源连接提供服务,主要由多种特殊的电子装置组成。基于双向潮流控制技术、柔性变压技术的合理应用,则有效发挥出柔性组网技术的应用优势。通过该技术的合理应用,则可以实现对电网的灵活调度管理,保证电网运行的安全性与可靠性。(四)能量管理技术在能量管理技术应用时,可基于智能终端技术、传感器技术、人工智能技术的集成,进而实现对并网的运行状态、能源传输、负荷参数、设备状态进行动态实时监测,分析并网系统的运行,是否达到设计的工作标准,进而评估并网技术体系运行的可行性。(五)电压控制技术在并网电压控制管理时,为有效应对分布式电力接入的电压波动影响,则需要合理采用电压控制技术,实现对全局电压的协调控制管理,使得电压资源得到合理配置调度,消除并网电压波动的安全隐患。(六)谐波治理技术并网后谐波问题的出现,对并网系统运行的安全产生直接影响。为此,在并网系统运行过程中,应当加强谐波治理技术的合理应用,采取并网变流器装置,实现对谐波的吸收处理,有效增强电网运行的稳定性[2]。二、发展路径(一)加强并网规划笔者认为,新时期电力事业发展背景下,为保证主动配电网,与分布式光伏发电系统进行有效协调发展,则需要相关政府部门政策法规的支持,有序推动两者的融合发展。在具体工作开展阶段,应当契合当地的自然资源、电力需求、电力规划,突出并网规划工作的落实,为两者融合发展创设良好环境。通过对当下两者协调发展融合的模式进行分析可知,主要包含以下几种方式:其一,在工业园区进行集中用电时,二者进行并网时,主要突出并网系统运行的大规模、流畅性工作特性。在并网系统运行过程中,应当合理应用继电保护技术、功率预测技术、电力大数据技术等,进而实现对并网运行的有效监测与管理,保证并网系统运行的有效性与可行性。其二,在分布式光伏发电站进行规划部署时,主要在城镇地区进行规划,进而有效提高并网的效率,降低并网的成本,提高光伏能源的综合利用效率,解决城镇电能供应紧张问题。其三,若相关区域的经济发展力较为缓慢,且该地区的电网资源配置水平相对较低。在并网工作开展阶段,应当突出资源的投入,有效提升主动配电网运行的效能与价值。在电力供应稳定有序后,则对该地区的光伏能源进行开发,合理规划光伏站的分布位置,将其合理接入主动配电网系统当中,有效提高电力资源的利用效率[3]。(二)完善技术规范随着分布式光伏发电技术的不断完善优化,分布式光伏发电,与主动配电网的协调并网成为现实。在相关核心技术的支持下,则可以保证二者得到有效的协调发展。笔者认为,在两者协调并网时,技术规范工作的落实,发挥出重要作用。通过不断完善技术规范,加强技术整合与技术衔接,则可以有效抑制分布式光伏发电系统并网时,对主动配电网的冲击与影响,提高两者协调并网的可行性。为此,在实际技术规范工作落实阶段,应当从以下领域入手,如并网后的电能质量、故障的耐受性、低电压穿越能力、电力谐波、串联振荡、电力故障等。在分布式光伏发电系统,大规模并入主动配电网后,传统的电源车技术规范,已经无法满足并网工作开展的现实诉求。为有效提升并网的安全与质量,则需要契合新时期并网的工作需求,进而不断完善并网技术规范,进而提升并网的整体安全性。为实现预期工作开展目标,在具体工作开展阶段,应当组织专业技术人员,编制科学严谨的技术规范与规章制度,细化技术要求与技术标准,保证分布式光伏发电系统,与主动配电网协调发展的可行性[4]。为保证并网后电力调度、配网运行的安全性与可靠性,则实际并网工作开展阶段,应当针对继电保护系统、运维检修、电力调度、自动化管理、数据统计、安全系统管理等进行统一规范,细化并网后运行的具体技术要求,进而不断加快并网进程,发挥出分布式光伏发电系统并网的现实价值,提高清洁能源的综合利用效率。(三)实验示范引领为有序推动分布式光伏发电,与主动配电网系统的协调发展,则需要基于实验示范项目的合理引领,基于实验示范项目的推动,可对核心技术进行验证演示,分析相关核心技术应用的可行性与有效性,为后续并网系统运行的整体安全性提供保障。如在并网体系架构工作开展阶段,可基于电力供应技术能力的具体情况,进而突出特定技术的验证分析。在部分地区的电力技术相对薄弱,则需要针对电网功率、电压控制的验证分析。在外部电网出现较大的变动时,保证局部配电网,能够进行合理的调整运行,以保证配电网的整体运行安全性与可靠性。如在城镇范围内进行并网实验示范时,则可以基于储能技术、负荷管理技术的应用,实现对并网电能资源的合理配置利用,有效提升电力资源的综合利用效率。在技术规范的指导下,合理设计运行电压,采取有效的电力谐波控制策略,完成电力资源的调度管理,为电力用户输送稳定可靠的电力资源,不断提升并网调度的电力服务水平。结语综上,笔者重点阐述了,主动配电网与分布式光伏发电的协调发展路径,旨在说明两者融合的可行性。未来,在电力事业可持续发展过程中,不仅需要对分布式光伏发电资源进行合理并网利用,同时需要对其他清洁能源进行开发利用,如风力发电、潮汐发电、水力发电等,将其新能源与主动配电网进行有效并网融合,架构全新的电力资源利用开发体系,助力我国“碳中和”战略目标的实现。资助项目:安徽电气工程职业技术学院科技项目2017zdxm03基于GIS的主动配电网最优潮流的研究。参考文献:[1]丛国全.分布式光伏发电与主动配电网的协调发展[J].幸福生活指南,2020(26):0077-0077.[2]罗熹,张志文
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