并网光伏发电系统方案.ppt

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1、5.3并网光伏系统太阳能光伏发电系统除独立光伏系统外,并网系统也是太阳能光伏发电的一种重要形式。独立光伏系统因不需要与公用电网相连接,所以必须增加储能元件,从而增加了系统的成本,而并网光伏系统接入国家电网,在系统发电量过剩时,将剩余电量输入国家电网,系统发电量不足时,将从国家电网购买电能,以供负载使用。并网光伏系统因为不需要专门的储能元件,所以建设和维护成本相对较低。并网光伏系统根据不同的构成,使用目的等可以进行各种分类,如根据光伏发电系统所产生的电能是否送到电力系统可分为有逆流型并网系统,无逆流型并网系统,切换型并网系统,直、交流型并网系统和地域型并网系统。5.3.1有逆流

2、型并网系统有逆流型并网光伏系统示意图有逆流型并网系统如上图所示,太阳电池方阵输出的电能供给负载后,因为这类系统中没有储能元件,所以当有剩余电能时剩余电能将流向电网,以免在发电量剩余时造成浪费,充分发挥太阳电池的发电能力,使电能得到充分利用。当太阳能电池方阵发出的电力达不到用户负载要求时,系统又可以从国家电网中得到负载所需要的电能,所以系统的效能比达到最高。有逆流型并网系统一般省去蓄电池,这对系统成本的减少,系统维护和检修费用的降低有重要意义。有逆流并网发电系统在住宅用,屋顶用以及BIPV光伏建筑一体化等光伏发电系统中,正得到越来越广泛的应用。目前国内外普遍采用的并网光伏系统就

3、是有逆流型并网系统。5.3.2无逆流型并网系统无逆流型并网光伏系统示意图无逆流型并网系统如上图所示,太阳电池方阵输出的电能供给负载,即使有剩余电能也不流向电网,此系统称为无逆流型并网系统。当太阳电池方阵的输出不能满足负载的需要时,则从国家电网获得电能以满足系统的要求。由于无逆流型系统中的太阳电池的输出不流入国家电网,因此无逆流型系统要对负载功率进行非常精确的估算,否则当太阳电池方阵所产生的电能过剩时既无法储存也无法输入国家电网,对资源是一种极大的浪费。5.3.3切换型并网系统切换型并网光伏系统示意图切换型并网系统如上图所示,该系统主要由太阳电池、蓄电池、逆变器、切换器以及负载

4、等构成。正常情况下,太阳能光伏系统与国家电网分离,直接向负载供电。而当日照不足或连续雨天,太阳能光伏系统的输出不足时,切换器自动切向国家电网一边,由电网向负载供电。这种系统特点是在设计蓄电池的容量时可选择较小容量的蓄电池,以节省投资。5.3.4直、交流型并网系统直、交流型并网光伏系统示意图上图(a)所示为直流并网型太阳能光伏系统。由于情报通信用电源为直流电源,因此,太阳能光伏系统所产生的直流电可以直接供给情报通讯设备使用。为了提高供电的可靠性和自立性,太阳能光伏系统也可同时与商用电力系统并用。图(b)为交流并网型太阳能光伏系统,它可以为交流负载提供电能。图中,实线为通常情况下

5、的电能流向,虚线为特殊(灾害)情况下的电流流向。5.3.5地域型并网系统传统的太阳能光伏系统示意图传统的太阳能光伏系统如上图所示,该系统主要由太阳电池、逆变器、控制器、自动保护系统、负荷等构成。其特点是太阳能光伏系统分别与电力系统的配电线相连。各太阳能光伏系统的剩余电能直接送往电力系统(卖电);各负荷的所需电能不足时,直接从电力系统得到电能(买电)。传统的太阳能光伏系统存在如下的问题:1.逆充电问题所谓逆充电问题,是指当电力系统的某处出现事故时,尽管将此处电力系统的其他线路断开,但此处如果接有太阳能光伏系统的话,太阳能光伏系统的电能会流向该处,有可能导致事故处理人员触电,严重

6、的会造成人身伤亡。2.电压上升问题由于大量的太阳能光伏系统与电力系统并网,晴天时太阳能光伏系统的剩余电能会同时送往电力系统,使电力系统的电压上升,导致供电质量下降。3.太阳能发电的成本问题目前,太阳能发电的价格太高是制约太阳能发电普及的重要因素,如何降低成本是人们最为关注的问题。4.负荷均衡问题为了满足最大负荷的需要,必须相应地增加发电设备的容量,但这样会使设备投资增加,不经济。为了解决上述的问题,因此提出了地域并网型太阳能光伏系统。如下图所示,图中的虚线部分为地域并网光伏系统的核心部分。各负荷、太阳能发电站以及电能存储系统与地域配电线相连,然后与电力系统的高压配电线相连。太

7、阳能发电站可以设在某地域的建筑物的壁面,学校、住宅等的屋顶、空地等处,太阳能发电站、电能储存系统以及地域配电线等设备由独立于电力系统的第三者(公司)建造并经营。地域型并网光伏系统示意图该系统的特点是:1.太阳能发电站发出的电能首先向地域内的负荷供电,有剩余电能时,电能存储系统先将其存储起来,若仍有剩余的电能时则卖给电力系统;当太阳能发电站的输出不能满足负荷的需要时,先由电能储存系统供电,仍不足时则从电力系统买电。这种并网系统与传统的并网系统相比,可以减少买、卖电量。太阳能发电站发出的电能可以在地域内得到

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