По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

Анализ режима работы систем с распределенной генерацией

Представлен анализ выхода режима работы систем с распределенной генерацией за пределы физических операционных границ.

Литература:

1. Durieux O. S m a r t g r i d technologies feasibility study: increase decentralised generation power injection using global active network management / O. Durieux. – CIRED, 2011.

2. Ряпин И., Нюшлосс. Дж. Развитие распределенной генерации, 2012. – 38 с.

3. Grachev P. Y., Koubarkov, V. G o l d s h t e i n A p p l y i n g o f a n informational-analytical complex for the solution of technological and computational problems in electrical power systems of gas mains with highvoltage electric motors Goldshtein // 12th International conference on electrical machines, drives and power systems, ELMA, Sofia, 2008. – Р. 13.

4. Giordano V. Guidelines for conducting a cost-benefit analysis of smart grid projects / V. Giordano, I. Onyeji, G. Fulli, etc. – Joint Research Centre, 2012. - Р. 72.

В связи с внедрением дополнительной генерации (РГ) во многих распределительных электрических сетях (РЭС) режимы работы могут существенно изменяться.

Распределенная генерация, в особенности неустойчивые альтернативные источники, ставят проблему не только для системного балансирования, но также и для выполнения местных сетевых операции и работы локальной сети [1]. Неоднозначно и влияние распределенной генерации на качество электроэнергии по уровням напряжений, а также на генерацию высших гармоник в системе. Подключение источников распределенной генерации к распределительной сети увеличивает токи короткого замыкания, что может потребовать замены коммутационных аппаратов, изменения настроек защит и др. Появление распределенной генерации усложняет оперативно-диспетчерское управление, а также систему релейной защиты и автоматики, противоаварийного управления. Многие из этих функций переходят к распределительным сетям, где может не быть персонала, способного с этим справиться [2]. Как следствие, распределительная система может быть выведена из определенных юридических или физических границ операционной зоны по следующим причинам:

Добавление активной мощности приводит к изменению уровня напряжения. Повышение напряжения (перенапряжение) является наиболее распространенной проблемой в точке подключения источников РГ и в соответствующей прилегающей части сети. Реверсивные потоки мощности (передача из распределительной сети в питающую систему) происходят, когда генерация в сети превышает местную нагрузку. Чем больше местная генерация превышает спрос (потребление), тем сильнее влияние на напряжение.

Системный оператор (СО) может испытывать затруднения в поддержании уровня напряжения в электропринимающих устройствах потребителя. В результате эксплуатационная безопасность системы может быть снижена.

Когда местная генерация превышает физические пределы потребления (P – PL > Pmax), распределительная сеть оказывается перегруженной. Это может привести к принятию необходимых чрезвычайных мер, т.е. к прерыванию/ограничению величины дополнительной (распределенной) генерации или поставки мощности из системы (т.е. устранение перегруженности или повышения напряжения). Аналогичная ситуация может произойти и в случае чрезмерного спроса в энергосистеме (PL–PG > Pmax).

Для Цитирования:
Камерная Е.М., Кубарьков Ю.П., Анализ режима работы систем с распределенной генерацией. Электроцех. 2018;3.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: