CN104362676A - 一种分布式电源并网接入系统 - Google Patents
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Abstract
本发明所述的一种分布式电源并网接入系统,包括并网逆变器,与并网逆变器相连的分布式电源接入控制单元,连接在分布式电源接入控制单元和市电变压器之间的市电变压器低压出线控制单元,以及与低压母排相连的低压无功补偿控制回路和多路低压出线回路。本发明主要利用新能源的转换技术,降低了系统的故障率,提高了电能质量;该系统可以作为备用电源为要求不间断供电的用户提供电能,保障电力的可靠性,并减少电费支出,提高配电网可靠性。另外,分布式发电有灵活的负荷调节能力,启动过程只需几秒钟的时间,而且其出力可以按小时调节的优点。
Description
技术领域
本发明涉及电网接入系统技术领域,特别涉及一种分布式电源并网接入系统。
背景技术
随着我国常规能源供应的日益紧张和环境保护的呼声越来越高涨,可再生能源的开发和利用受到了前所未有的重视。英国政府在其2003年的能源白皮书率先提出了“低碳经济”的概念,我国政府为发展“低碳经济”提出了“节能减排”的约束性指标,与之相适应的分布式发电(distributed generation,DG)技术得到了国家的高度重视和快速发展。
分布式发电(DG)是指:为满足特定用户需要或支持现有配电网的经济运行,以分散式布置在用户附近,发电功率为数千瓦到数十兆瓦不等的小型模块式且与环境兼容的独立电源。DG的接入使配电网中各支路的潮流不再是单方向地流动,因此DG的引入会给整个电网带来深刻的影响。除了各种形式的DG技术本身仍有待进一步研究和完善外,从DG与传统电网连接的角度,针对含有DG的潮流分布、电压稳定、谐波、短路电流、继电保护、调度等影响等一系列的课题需要进行深入的研究。
传统配电网在稳态运行状况下,其电压沿馈线潮流方向逐渐降低。 DG接入配电网后,由于用户端出现了电源,将会改变稳态电压的这种分布规律,造成电压的波动、闪变等电能质量问题,进而导致系统电能质量较低、故障频繁、检修麻烦以及系统的稳定性差等一系列问题。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种分布式电源并网接入系统,该系统能够降低系统的故障率、提高电能质量和系统的稳定性。
为解决上述技术问题,本发明采用以下技术方案:
一种分布式电源并网接入系统,包括并网逆变器,与并网逆变器相连的分布式电源接入控制单元,连接在分布式电源接入控制单元和市电变压器之间的市电变压器低压出线控制单元,以及与低压母排相连的低压无功补偿控制回路和多路低压出线回路,该低压出线回路外接低压负荷;所述分布式电源接入控制单元由第一隔离开关、第一电流互感器组、第一断路器和第一避雷器组成,所述市电变压器低压出线控制单元由第二断路器、第二电流互感器组和第二避雷器组成;所述第一隔离开关的一端与并网逆变器相连,第一隔离开关的另一端经第一电流互感器组与第一断路器的一端相连,第一断路器的另一端经第二电流互感器组与第二断路器的一端相连,第二断路器的另一端与市电变压器相连,所述第一隔离开关与并网逆变器之间的节点通过第一避雷器接地,所述第二断路器与市电变压器之间的节点通过第二避雷器接地,所述第一断路器与第二电流互感器组之间的节点通过电源引线与低压母排相连。
所述低压无功补偿控制回路由负荷开关熔断器组合电器、第三电流互感器组和低压无功补偿支路组成,所述负荷开关熔断器组合电器的一端与低压母排相连,其另一端经第三电流互感器组与低压无功补偿支路相连。
所述多路低压出线回路为两路低压出线回路。
所述低压出线回路由第三低压断路器、第四电流互感器组组成,所述第三低压断路器的一端与低压母排相连,另一端经第四电流互感器组与低压负荷相连。
本发明的有益效果是: 本发明所述的分布式电源并网接入系统,利用新能源的转换技术,降低了系统的故障率,提高了电能质量。该装置可以作为备用电源为要求不间断供电的用户提供电能,保障电力的可靠性,并减少电费支出,提高配电网可靠性。分布式发电有灵活的负荷调节能力,启动过程只需几秒钟的时间,而且其出力可以按小时调节。所以该系统具有良好的灵活性。同时该系统可减少输配电设备的投资和电网输送的损失,因此,对环境污染小,能量利用率较高。
附图说明
图1为本发明的系统图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步的描述。
如图1所示,本实施例的分布式电源并网接入系统,包括并网逆变器1,与并网逆变器1相连的分布式电源接入控制单元2,连接在分布式电源接入控制单元2和市电变压器3之间的市电变压器低压出线控制单元4,以及与低压母排相连的低压无功补偿控制回路5和多路低压出线回路6,该低压出线回路6外接低压负荷;分布式电源接入控制单元2由第一隔离开关21、第一电流互感器组22、第一断路器23和第一避雷器24组成,市电变压器低压出线控制单元4由第二断路器41、第二电流互感器组42和第二避雷器43组成;第一隔离开关21的一端与并网逆变器1相连,第一隔离开关21的另一端经第一电流互感器组22与第一断路器23的一端相连,第一断路器23的另一端经第二电流互感器组42与第二断路器41的一端相连,第二断路器41的另一端与市电变压器3相连,第一隔离开关21与并网逆变器1之间的节点通过第一避雷器24接地,第二断路器41与市电变压器3之间的节点通过第二避雷器43接地,第一断路器23与第二电流互感器组42之间的节点通过电源引线与低压母排相连。
进一步的,低压无功补偿控制回路5由负荷开关熔断器组合电器51、第三电流互感器组52和低压无功补偿支路53组成,负荷开关熔断器组合电器51的一端与低压母排相连,其另一端经第三电流互感器组52与低压无功补偿支路53相连。多路低压出线回路6可为两路、三路、四路或更多路,在本实施例中,低压出线回路为两路低压出线回路6。
进一步的,低压出线回路6由第三低压断路器61、第四电流互感器组62组成,第三低压断路器61的一端与低压母排相连,另一端经第四电流互感器组62与低压负荷相连。
本发明所述的分布式电源并网接入系统,利用新能源的转换技术,降低了系统的故障率,提高了电能质量。该装置可以作为备用电源为要求不间断供电的用户提供电能,保障电力的可靠性,并减少电费支出,提高配电网可靠性。分布式发电有灵活的负荷调节能力,启动过程只需几秒钟的时间,而且其出力可以按小时调节。所以该系统具有良好的灵活性。同时该系统可减少输配电设备的投资和电网输送的损失,因此,对环境污染小,能量利用率较高。
Claims (4)
1.一种分布式电源并网接入系统,其特征在于:包括并网逆变器(1),与并网逆变器(1)相连的分布式电源接入控制单元(2),连接在分布式电源接入控制单元(2)和市电变压器(3)之间的市电变压器低压出线控制单元(4),以及与低压母排相连的低压无功补偿控制回路(5)和多路低压出线回路(6),该低压出线回路(6)外接低压负荷;所述分布式电源接入控制单元(2)由第一隔离开关(21)、第一电流互感器组(22)、第一断路器(23)和第一避雷器(24)组成,所述市电变压器低压出线控制单元(4)由第二断路器(41)、第二电流互感器组(42)和第二避雷器(43)组成;所述第一隔离开关(21)的一端与并网逆变器(1)相连,第一隔离开关(21)的另一端经第一电流互感器组(22)与第一断路器(23)的一端相连,第一断路器(23)的另一端经第二电流互感器组(42)与第二断路器(41)的一端相连,第二断路器(41)的另一端与市电变压器(3)相连,所述第一隔离开关(21)与并网逆变器(1)之间的节点通过第一避雷器(24)接地,所述第二断路器(41)与市电变压器(3)之间的节点通过第二避雷器(43)接地,所述第一断路器(23)与第二电流互感器组(42)之间的节点通过电源引线与低压母排相连。
2.根据权利要求1所述的一种分布式电源并网接入系统,其特征在于:所述低压无功补偿控制回路(5)由负荷开关熔断器组合电器(51)、第三电流互感器组(52)和低压无功补偿支路(53)组成,所述负荷开关熔断器组合电器(51)的一端与低压母排相连,其另一端经第三电流互感器组(52)与低压无功补偿支路(53)相连。
3.根据权利要求1所述的一种分布式电源并网接入系统,其特征在于:所述多路低压出线回路(6)为两路低压出线回路(6)。
4.根据权利要求3所述的一种分布式电源并网接入系统,其特征在于:所述低压出线回路(6)由第三低压断路器(61)、第四电流互感器组(62)组成,所述第三低压断路器(61)的一端与低压母排相连,另一端经第四电流互感器组(62)与低压负荷相连。
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