Page 95 - 电力与能源2024年第二期
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冯雪峰,等:基于“双碳”目标的配电网分布式光伏接入消纳能力辅助分析 235
日间负荷的峰值;②在春季,系统负荷降至最低 农 村 地 区 48%、商 业 商 贸 区 48%、工 业 功 能 区
点,而光伏出力达到最高点,此时光伏渗透率对系 63%。
统净负荷的影响尤为显著;③夏季的峰值负荷通 1.3 区域消纳能力分析
常发生在夜间,而此时光伏出力已经消失。 基于以上分析得出,随着光伏发电比例的提
1.2.2 分析不同负荷类型下的光伏渗透率 高,其在系统净负荷中所发挥的作用也日益增强。
本文将选取四类典型区域进行进一步仿真, 光伏发电的随机性和波动性特点意味着,一旦大
用以分析在不同区域下光伏渗透率与净负荷的关 规模光伏电源接入电网,可能会加剧系统净负荷
系,如图 3 所示。 的波动性,并且减少对负荷预测的准确性,这又进
一步增加了净负荷波动的不确定性 。
[3]
2 变电站消纳能力分析
不同电压等级的变电站具有不同的光伏消纳
能力。以变电容量为约束条件,构建变电站光伏
消纳模型,分析光伏最大化消纳能力。
2.1 准入容量限制因素
为保证电网安全稳定运行,光伏准入容量应
限制在一定范围内,限制条件分类示意如图 4 所
示。其约束条件主要可分为两大类:静态安全限
制和暂态安全限制。
图 4 光伏发电准入容量限制条件分类示意
静态安全限制条件主要集中在光伏接入后系
统的负荷与电源之间的平衡、节点电压的合规性、
设备不超载以及电能质量符合标准等方面。相比
之下,动态安全限制条件则着重考虑已接入分布
式光伏的配电网在发生故障时的应对能力,确保
图 3 不同区域下光伏渗透率与净负荷关系
短路电流不超过断路器的开断容量,继电保护能
通过分析计算,可以得出以下结论:(1)各典 够准确动作以切除故障,并保证系统的功角、电压
型区域随着光伏渗透率的提高,其变化模式相同。 和频率能够迅速恢复至正常水平 。
[4]
在各区域中,使得区域标准差最小的光伏渗透率 2.2 变电站消纳能力模型
分别为:工业功能区 20%、农村地区 22%、商业商 在光伏准入容量限制条件中,有些是能通过
贸区 28%、城镇居住区 50%。使得系统午间负荷 外部措施来减轻或者消除的。例如,电压限制条
降至零的光伏渗透率分别为:城镇居住区 24%、 件:通过安装调压装置来减少分布式光伏并网引

