鲲鹏展翅 天能领航能源新时代
南澳大利亚大学的科学家已经确定了一系列策略,这些策略可以用来防止由于违反电压限制而导致因过压引起的逆变器断开而导致太阳能功率损失。
该研究小组表示,由于太阳能本身是间歇性的,有载分接开关(OLTC)和并联电抗器(用于解决过电压问题的两种常规技术)对于PV感应过电压并不是特别有效。OLTC用于通过调节负载下的变压器比而不中断来实现电压调节和相移,从而调节电能网络和工业应用中的电力变压器。并联电抗器应用于高压电网,以在负载变化期间稳定电压。
可以将七种以上技术与现有解决方案结合使用。它们包括电池存储,可提供无功功率的逆变器,出口限制,配电静态同步补偿器,用较大的导体替换电网中的旧导体,负载重新配置以及动态电压恢复(DVR)。
电池和逆变器
所提出的第一个解决方案被认为是非常有效的,特别是如果采用适当的尺寸,位置和能源管理来实施。但是,当前的存储成本被认为是短期内主流部署的主要障碍。
研究人员说:“但是,最近的趋势表明电池成本降低了,而且这种趋势有望继续下去。”
近年来,德国和澳大利亚等国家/地区已引入规则,允许逆变器提供无功功率支持。科学家说:“但是,启用此模式会减少有功功率的产生或增加逆变器的尺寸。”
对于中压电网,该解决方案被认为是有效的选择,但对于低压网络而言,这种解决方案的效果较差。在这样的电网中,无功功率变化对电压的影响相对有限。
该小组总结说:“因此,太阳能逆变器在减少光伏消耗方面不是很有效。”他补充说,只有将其与储能相结合,它们才能有效减少光伏消耗。
出口限制
对澳大利亚的公用事业公司已经实施了对单相逆变器施加5 kVA的限制以限制过多的反向潮流。但是,这种方法应该定义一个出口限制,该出口限制可以解决过电压问题,而不会过度降低PV。
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