浙江大学电气工程学院 莫颖涛 吴为麟 r3 d( n1 @* S4 x" G) o1 M* e/ F! T% }
现在全世界的供电系统中90 %是以大机组、大电网、高电压为特征的单一式供电系统,但是由于传统能源资源的逐渐枯竭,当今社会许多部门对电能质量要求的提高,以及世界各国对环保问题的日益重视,一种环保、高效、灵活的发电方式——分布式发电已经被世界各国所重视,成为21世纪电力系统最重要的研究方向。至今为止,世界各国对分布式发电都没有一个统一的定义,国际大型电力系统委员会(CIGER)将分布式发电定义为:“非经规划的或中央调度型的电力生产方式,通常与配电网相连,一般发电规模在50~100 MW之间”。 + R8 u+ _+ w7 d/ ~' S
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下面就对影响分布式发电发展的关键问题进行分析,进而提出传统电力系统应该所做的改进。 Q) d& J/ s( R& B! R9 n: v
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1 分布式发电电源位置和容量的确定 8 R8 s1 r0 P# M8 P. M
6 @, f$ _6 z, f/ v( U分布式电源的位置和容量的确定是设计一个分布式系统不可缺少的前提条件。分布式发电是充分利用新型的可再生能源来进行发电,现已提出的发电方式有:微型燃气轮机、风轮机、光伏发电系统、燃料电池等,根据客户终端所需的容量大小和所处的地理位置环境,综合考虑各种衡量指标,从而确定采用何种发电方式。发电的容量不仅要满足负荷正常运行时候所需的能量,而且要对突发事件要有一定的承受能力,可以采用灰色关联、神经网络、小波分析等技术建立精确负荷模型进行预测。发电设备的位置不仅要考虑周边的能源、交通运输、地理环境等因素,还要考虑如何布置使得线路损耗尽可能小,从而改善系统的经济性、可靠性和灵活性。 % C' p2 d" i+ g0 o( W. B1 C& ~0 s L8 u
2 电力电子转换接口的研究 B P, f1 [9 F* b: @
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正是电力电子技术的飞速发展使得分布式发电成为可能,任何一种形式的分布式发电都要解决分布式电源与电网、用户、储能系统之间的接口能量转换问题。近几年电力电子转换设备在功率和耐压得到了较大的提高,但是还没有满足分布式发电的要求,需要进一步开发新型的电力电子转换设备,用较低的成本实现大功率、高电压、大电流级别系统的能量转换。用于分布式发电中的电力电子接口现大体分为以下四类:DC-DC转换器、逆变器、输出过滤器、处理器。这四种标准接口要进行合理的设计,使其具有较低的成本、很高的可靠性,最终实现接口的模块化。模块化的接口根据不同的连接方式以适应不同功率、电压等级的分布式发电系统,在实践和探索中形成变流器的拓扑结构和控制策略。此外,还需要探索研究电力电子接口电路给分布式发电提供辅助性的服务,如无功功率的补偿、电压频率的限制、控制潮流。最后不容忽略的是:电力电子技术在能量存储系统中的应用也将进入更深入的探讨和研究。 - |3 M4 i) b& r; B) v