分布式光伏在高海拔地区的应用

来源 :农村电气化 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hansenhuang1983
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随着可持续发展理念的不断深入以及电力行业的不断发展,清洁能源发电占比将会越来越重,成为一种重要的发电模式.分布式光伏具有传输损耗小,可就地消纳,环境污染小等优势,近年来,越来越受到发电企业的青睐.高海拔地区丰富的太阳能资源为分布式光伏发展提供了良好的基础条件,随着光伏发电技术突飞猛进的发展,青海已经在多地布局分布式光伏.为了响应国家光伏扶贫政策,青海实行电价补贴,大型光伏项目生产的电能不仅能够自行利用,富余的电量还可以输送上网.因此,“自发自用、余量上网”模式取得了较好的社会效益和经济效益.
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当发生变电站全停事故时,缩短故障决策过程,对于减少停电损失十分重要.目前配电网故障后决策过程主要依赖人工过多,计算复杂性高,决策效率低.通过对变电站主配网数据建模与收集分析,开发出适应于配电网故障决策的变电站全停预案,在故障来临时,能够快速给出恢复预案,可有效减少故障恢复时间,将停电故障对用户的不良影响大大降低.
为提高电厂抢修效率,改善用户用能体验,在配电线路检修过程中通过更换不停机电表来改进抢修工作,使用不停电换表工具后,现场安装的底座固定了电能表原有的进出线,因而在更换电能表时无须再对进出导线进行拆装工作,实现了电能表进出线的模块化操作,从源头上抑制了因更换电能表引起的错接线可能性.提高工作效率,具有非常明显的现实意义和实用性.
为了解决变电站现场户外端子箱内部工况获取不及时、不便捷的缺点,设计了一套基于无线数据通信的温湿度监测系统.系统主要由安装于端子箱内的温湿度监测模块和远程后台2部分所组成,温湿度监测模块通过相关的传感器获取端子箱内的温湿度、凝露以及门禁的相关数据,通过网络将数据发送至远程监测后台.远程后台将获取的数据进行存储、显示以及提供数据的分析功能.通过现场硬件装置和后台软件系统的有效结合,帮助运维人员及时有效地获取端子箱内相关工况的数据,在人力资源紧缺的背景下,提高现场运维工作的时效性.
在我国大力发展新能源的过程中,分布式光伏因其具有环境友好、地域局限性小、投资少等优点受到广泛重视.但分布式光伏的运行数据分布在各自不同的系统中,在接入电网运行时对调度人员的数据工作带来极大的困难.利用语音技术可以进行语音识别与语言解析、数据搜索与输出等,实现更高效快捷的获取数据,且通过多种呈现方式,为电网运行计算提供全面的数据支持.
大型光伏电站采用MPPT模式并网发电已是常态,但小型离网的风光储发电系统多采用简单的限流、限压模式,能源得不到充分利用,而且,对蓄电池充电和负载供电也做不到精细管理.针对这些问题,文章提出基于实时感知能量平衡分布的动态寻优控制方法,采用PWM控制技术和蓄电池温度补偿管理技术,实现风光能量的动态优化利用和蓄电池充放电的精细化管理.试验证明其运行效果良好,并在内蒙古东部极寒地区无电牧户离网型风光储发电系统中得到应用,具有良好的实用价值和经济社会综合效益.
在电网建设和改造过程中,随着环境问题的日益突出,做好水土保持工作十分重要.为提高监测精度,实现对水土保持工作的全自动监测,在原输变电工程水土保持监测系统的基础上,采用光敏测钎技术替代原有的测钎技术,实现电力自供,提高稳定性、可靠性和准确性.以陕西—湖北特高压直流输电工程为例,利用光敏测钎研究了其土壤侵蚀,结果表明,该设备的稳定性和精度较好,能够满足输电工程水土保持监测的需要.
基于目前水浸漏电引起的跨步电压等触电事故多发,对水浸漏电触电事故的特点原理进行分析,研制一种水浸漏电报警装置,本装置采用有线检测与无线感应相结合的报警方式,通过魔术贴方便穿脱使用的方式将整个装置安装在绝缘鞋和工作服的外侧,通过等电位连接的方法,不影响绝缘鞋、工作服的保护效果.对其基本原理,主要功能,特别是单片机模块进行详细分析,并通过实践,确保其功能有效,有推广价值.
随着新能源技术的发展,新型储能电站越来越多,储能技术类型逐渐增多,尤其是新型储能技术及其产业迎来发展高峰.但随着规模效应的显现,从国际国内储能安全发展形势上来看,安全问题成为储能发展的新风险挑战,安全风险治理应及时得到重视.因此,必选建立一套完整的电化学储能站的安全管理体系.文章通过对比国内外各类安全事故案例,分析了储能电站安全的技术和管理问题,提出相关应对措施和建议.
配电网不停电作业受人员作业思维、技能素质、线路结构等因素影响较大,现有带电作业法(直接作业法和间接作业法)已不能适应供电可靠性提高的要求和社会公众对连续供电的期望,改进现有的带电作业法是大势所趋.提出基于无线遥控技术的配电网带电作业工具充分利用无线通信技术,融合了绝缘杆作业法、绝缘手套作业和综合作业法的优点,采用液压动力系统和无线电动遥控技术.同时,融入电动液压技术、不停电作业技术和遥控操作技术,实现带电作业实用化、标准化、精益化,有效解决了传统带电作业费时费力、安全风险高、作业场所局限大等“短板”.
在实际运行中,电缆面临各种类型的故障风险[1].从某地区2017—2020年交联聚乙烯电缆故障数据来看,电缆本体故障约占17%,附件及附属设备故障约占58%,外力破坏约占25%.为了进一步地探索降低电力电缆综合故障率的可行性方案,提高供电的可靠性,本文结合某地区交联聚乙烯电缆的运维检修经验,从故障现象、机理及影响评估等方面分析电力电缆运行典型故障,并提出预防措施.
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