光伏并網接入點(電網側 vs 用戶側)對低壓無功補償以及功率因數的影響有顯著差異。光伏并網點按接入位置按在無功補償器的電流互感器前后區分,分以下兩種:
補償器測量值 | 用戶側低壓并網 | 電網側并網 |
補償控制器要求 | 四象限補償控制器 | 普通補償控制器 |
功率因數 | 功率因數值與電力計能表一致 |
沒有光伏發電的時候,與電力計量表一致 有光伏時補償器測量到的功率因數大于電力計量表,導致可能出現補償器認為功率因數已經合格了,但電力計量表仍認為不合格,出現力調電費罰款 |
電流互感器測量到的電流值 |
=負載電流值-光伏電流值 可正可負,甚至可為0 |
=負載電流值 |
電流諧波比例THD | 大于電網側的測量值 | 小于用戶側的測量值 |
無功功率 | =負載無功-電容補償的無功 |
=負載無功-電容補償的無功 同用戶側模式一致 |
有功功率 | =負載有功-光伏功率(光伏一般只提供有功,沒有無功輸出) | =負載有功 |
施工工作量 | 比較小,光伏接入可以在原先柜體最后面接入即可,電流互感器位置無需變動 | 較大,需將并網線插入原來的系統中間,可能需調整電流互感器位置 |
總結:光伏并網點在用戶側總體上要優于電網側
電網側作為并網點,唯一的好處是不用更換無功補償器,可以節省一點費用,但還是大概率用移動電流互感器的位置(騰出給光伏接線位置)光伏投入運行后,可能存在的變化:
1、 功率因數變差
光伏運行后,負載需要的無功功率不變(光伏不輸出無功),電網的有功功率變小(部分或全部被光伏取代了),導致功率因數變差
故系統在光伏運行后,需要比以前補償更多的無功,才能維持原來功率因數,所有若在加裝光伏系統前,原來的電容已經沒有余量,全部投入工作的情況,那在光伏系統投入運行后,大概率是無法滿足無功補償要求,需要增加電容數量或者增大電容容量。
2、 電流諧波 THD 變大
原理同功率因數變化,即光伏投入運行后,負載諧波電流沒有變化,基波電流變小(基波電流=負載電流-光伏電流),導致電流諧波 THD 變大
電流諧波變大,功率因數存在永遠無法達標的可能(即一定會有力調電費罰款)如下表所示,諧波比例達到 50%時,即是這時候基波無功補償很完美(電容只能補償基波無功,有時還會放大諧波無功),已經是 1.00 了,但由于諧波無功的存在,電力計量表上測量到的功率因數=1.00-0.12=0.88 還是要罰款的。故一般情況下,諧波比例達到 40%的話,基本上就很難不被罰款了,要么進行諧波治理,要么就忍受罰款。
審核編輯 黃宇
-
無功補償
+關注
關注
12文章
557瀏覽量
23240 -
光伏并網
+關注
關注
0文章
127瀏覽量
17217
發布評論請先 登錄
高壓SVG動態功率因數補償裝置

光伏并網柜在分布式光伏電站中的應用方案

功率因數的定義與應用 如何選擇功率因數補償裝置
功率因數補償的方法和技術
功率因數補償后數值沒變

評論