分散型太陽光発電サイトのための共同力の発電管理ソリューション

プロジェクトの説明

分散型の太陽光発電設備がグリッドに接続される前に, 月末の力率は基本的に標準でした. しかし, 分散した太陽光発電のインストールがグリッドに接続された後, 月末の力率は低く、電力規制料金は高かった.

プロジェクト分析

太陽光発電技術のアップグレードと開発により, ますます多くの工場ユーザーが分散した太陽光発電の発電を選択します, 工場の屋根スペースを使用して、太陽光発電成分コンポーネントを設置する, 生産用の電力をオンサイトで生成します, グリッドに接続された自己生成と自己使用と余剰のパワーの戦略を採用する. 地元の電力消費が満たされたとき, 太陽光発電発電システムの余剰電力は、利益を得るためにグリッドに送られます.

余剰電気とグリッド接続の自己生成と自己使用の戦略の下:
1. 分散した太陽光発電所が電力を生成するとき, 太陽光発電システムの最初の力率はです 1, そして、それには反応電力が含まれていません.
2. 電力荷重が生産操作中の場合, リアクティブパワーによってサポートする必要があります.

分散型太陽光発電システムの発電が徐々に増加するにつれて、, 自己生成と自己使用の場合, そして、余剰電力はグリッドに接続されています, システムによって主電源から取られたアクティブなパワーが減少します, しかし、採取された反応性電力はまだ主電源から取られています, これは、システムアプローチの主電源側のアクティブなパワーを作成します 0. 反応性電力が変更されていないと仮定します:


1. 太陽光発電がグリッドに接続される前に, グリッドから得られるアクティブな出力はです 10,000 そして、反応力はです 4,000;

計算後, 月末の力率は評価要件を満たすことができ、適切な報酬があります.

2. 太陽光発電グリッドが接続された後, グリッドから得られたアクティブな出力は 4000, そして、総反応力はです 4000.

計算後, 力率が月末に基準を満たしていない場合, 電源調整料金が発生します. 太陽光発電システムのパワーが変化すると、システムの力率PFが減少します, これにより、電源会社の力率評価が標準を満たすことができません, その結果、電力調整料金は罰金を科します。(一般的に, 10KVブランチには、より大きい電力因子cosφが必要です 0.9, 罰金と対応する報酬はありません。)

同時に, それはそれに注意する必要があります: システムの消費電力は一定ではありません, しかし、変動します; 分散型太陽光発電発電システムの発電力も一定ではありません; 2つの変動を重ねると、電力グリッドが提供する活性パワーが劇的な変化と頻繁な変動を示します。, これは、システム内の反応性電力補償キャビネットの応答速度と補償能力のより深刻なテストになります.

解決

このソリューションは、ユーザーのグリッド側の電力評価の力率を満たすことを目指しています.
分散した太陽光発電発電システムが接続された後, システムのグリッド側にある入ってくるキャビネットのアクティブパワーは、頻繁かつ複雑に変動します, 負荷装置の反応電力は、元の反応性補償キャビネットによって補償されます, しかし、まだ特定の補償ギャップがあります, グリッドは補償を提供する必要があります.

太陽光発電が接続された後, 現場でグリッドで使用されるアクティブ電流が削減されます:

システムの力率

反応性パワーqが小さいほど見ることができます, システムPFが大きいほど. q = 0の場合, それから

したがって, この場合, ユーザーのシステムリアクティブ電力補償が実行されます, 静的なvarジェネレーター (SVG) システム内の反応力を補うために使用されます.

インストール場所

Modbus-RTU/Modbus-TCPを介して高電圧計サンプリングを使用して、補償のためにデータを送信することをお勧めします. このソリューションは、トランスサンプリングよりも正確であり、補償効果が向上しています.

使用した後 静的varジェネレーター (SVG) 補償のためのデバイス, ユーザーに電源グリッドから提供される反応電力は、メーターの最小解像度内で制御されます. 現時点では, 電力グリッドがユーザーに提供するアクティブな電力の変更に関係なく, ユーザーの力率 (pf) 高レベルのままです.

全体的な補償システムには、4四半期の補償があります, 1〜の補償範囲(-1), 容量性, 帰納的, および反応的な双方向補償, 最良の補償効果を確保するためのリアルタイム変換.

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