Hvilken indflydelse har distribueret PV på nettet?
Mar 21, 2024
Dynamikken i distributionsnetværk undergår betydelige transformationer, påvirket af integrationen af distribuerede fotovoltaiske (PV) energisystemer. Da distribueret PV, sammen med energilagring og mikronetteknologier, fortsætter med at udvikle sig, skifter distributionsnetværk fra deres traditionelle passive roller til mere aktive. Dette skift har introduceret et nyt lag af kompleksitet til styring og operationel vedligeholdelse af disse netværk.
Udfordringen med at opretholde strømbalancen i nettet er eskaleret. I øjeblikket mangler der på mange områder tilstrækkelig overvågning og forudsigelig prognose for distribueret PV-generering. Dette hul gør traditionelle belastningsforudsigelsesmetoder ineffektive, især i lokaliteter med betydelig distribueret PV-integration, hvilket forringer præcisionen af belastningsforudsigelser. Som følge heraf er nettene tvunget til at opretholde højere niveauer af reservekapacitet for at imødekomme variabiliteten i distribueret PV-produktion. Den kombinerede effekt af distribueret PV, centraliseret PV og vindproduktion komplicerer spidsbelastningsstyring, især i perioder med lav efterspørgsel og ferier.
Netstabiliteten, hvad angår frekvens- og spændingsregulering, er blevet negativt påvirket. Distribuerede PV-systemer, der arbejder med en konstant effektfaktor (normalt cos φ=1), bidrager ikke til reaktiv effekt. Denne situation har ført til en aftagende eller endda vending af off-grid-tendensen i områder med centraliserede netforbindelser, hvilket forårsager betydelige spændingsstigninger i dele af systemet. Spændingsniveauer kan stige ud over acceptable grænser under spidsbelastningstider eller ferier, hvilket potentielt kan resultere i frakobling af PV-systemer i ekstreme scenarier.
Den hurtige udvidelse afdistribuerede PV-forbindelserhar lettet lokal belastningsbalancering, effektivt modvirket stigningen i netforsyningsbelastningen og erstattet nogle traditionelle elproduktionsenheder. Men under fejl fører distribuerede PV's manglende evne til at levere reaktiv effekt til utilstrækkelig dynamisk reaktiv effektunderstøttelse, hvilket forårsager et fald i transiente spændingsniveauer og i ekstreme tilfælde forlængede spændingsfald.
Distribuerede PV-systemer leverer aktiv strøm baseret på tilgængeligheden af sollys, men kan ikke tilpasse sig netfrekvensudsving adaptivt. Efterhånden som andelen af konventionelle strømkilder falder, mindskes nettets frekvensreguleringskapacitet.
Desuden står strømforsyningens pålidelighed over for nye udfordringer. I tilfælde af en linjefejl kan distribueret PV levere strøm til afbrudte kunder, hvilket især reducerer den gennemsnitlige årlige udfaldstid for kritiske belastninger. Men at vurdere pålideligheden af distributionsnettet under nettilsluttede distribuerede PV-forhold kræver overvejelse af nye faktorer, såsom potentialet for ø-tilslutning og den uforudsigelige karakter af distribueret produktion.
Sammenfattende er stigningen i distribueret PV-energiproduktion ved at omforme det operationelle landskab for distributionsnetværk, hvilket gør dem mere aktive, men komplicerer også deres drift og vedligeholdelse. Denne udvikling giver udfordringer inden for strømbalancering, netstabilitet og pålidelighed, hvilket nødvendiggør innovative løsninger og justeringer i netforvaltningspraksis.








