时间:2025-09-10 13:33:54 来源:本网
分布式光伏并网,绝不是简单“插电”就行!并网点选址不当,轻则导致系统效率打折、功率因数超标遭罚款,重则引发安全事故、投资血本无归。本文将从原理到实战,深度解析并网点选择如何影响功率因数,并提供一套完整的决策方案,建议收藏+转发,以备不时之需!
并网点是光伏系统与电网的“握手”接口,其选择直接定调项目成败。主要分为四类:
用户侧低压配电箱 (≤100kW)
适用场景: 居民屋顶、小型商铺。
优点: 接线简单、成本最低。
注意: 几乎无独立无功调节能力,对原有配电系统功率因数影响直接。
用户侧低压母线 (100kW - 400kW)
适用场景: 中小型工商业、园区。
优点: 容量更大,运行更稳定。
注意: 通常需在母线侧配置集中式无功补偿装置(SVG/SVC) 来协同管理功率因数。
用户侧高压开关柜 (>400kW)
适用场景: 大型工厂、商场。
优点: 接入10kV/35kV高压电网,传输损耗低。
注意: 必须在高压侧配置专用无功补偿设备,并需与电网进行无功调度协商。
公共电网连接点 (超大容量或用户电网薄弱)
适用场景: MW级电站、当地电网承载力不足时。
优点: 由电网统一调度,消纳能力强。
注意: 审批流程复杂,技术要求高,需严格遵守电网公司的并网技术规定。
许多企业在安装光伏后,莫名收到力调电费罚款单,根源往往在于并网点选择和无功管理失衡。
1. 原理揭秘:两个电源的“默契”考验
光伏并网后,系统内存在两个电源:电网和光伏逆变器。负载的用电由两者共同承担。其运行模式为“自发自用,余电上网”。
关键变化: 当光照良好,光伏出力(P_pv)增大时,负载从电网吸取的有功功率(P_grid) 会急剧减少,甚至反向输出来(P_grid为负)。
问题所在: 负载所需的无功功率(Q_demand)基本不变。理想情况下,光伏逆变器应主动发出无功(Q_pv),或由本地的无功补偿装置提供无功(Q_comp),从而减少从电网吸取的无功(Q_grid)。
公式直观体现: 总功率因数 = (P_load) / √(P_load² + Q_load²)
若Q_grid
无法有效减少,而P_grid
又大幅降低,分母相对变大,导致整点功率因数瞬间暴跌。
2. 现实中的“掉链子”环节:
逆变器功能未开启: 许多项目为节省成本,未启用逆变器的“无功补偿”功能,或设置不当,使其只发有功,不发无功。
传统补偿装置失灵: 原有的电容柜通常基于“有功流量”来投切电容。光伏接入后,电网有功流量大幅降低,导致电容柜“判断失误”,停止工作,无法正常投切电容。
并网点位置选择不当: 若光伏接入点位于无功补偿装置的下游,则补偿装置无法感知到光伏发出的有功,也无法对光伏带来的无功变化进行补偿,彻底失效。
第一步:评估自身条件
装机容量: <100kW优先考虑低压母线;>2000kW考虑高压开关柜。
用电特性: 分析历史用电数据,查看无功需求大小和功率因数现状。
第二步:勘察电网现状
获取数据: 向当地供电公司获取接入点的短路容量、电压等级、背景谐波等关键数据。
黄金法则: 电网短路容量 > 光伏装机容量的10倍,是保证电压稳定的前提。
第三步:精准无功规划(杜绝罚款的关键)
技术方案: 必须配置无功补偿装置。低压项目可采用智能电容柜,高压项目必须配置SVG(静止无功发生器)。
控制策略: 确保无功补偿装置能监测到包括光伏发电在内的总负荷需求,实现实时精准补偿。
逆变器设置: 开启逆变器的无功调节功能,设置功率因数目标值(如0.95超前~0.95滞后)。
第四步:经济性与合规性核算
成本测算: 对比不同方案的设备成本(SVG、开关柜、电缆)、安装费用和后期维护成本。
政策研判: 严格遵循《GB/T 29319-2012 光伏系统接入配电网技术规定》等国家标准及电网公司最新要求。
容量超400kW,选择高压并网,并同步配置高压SVG。
并网点必须位于无功补偿装置的上游,确保补偿装置能“看到”全部电能流。
强制要求逆变器厂商开启并设置好无功调节功能,这笔钱不能省。
并网前,必须进行电能质量测试,重点监测功率因数、电压波动和谐波,防患于未然。
与当地供电公司保持密切沟通,从设计阶段就获取其技术指导意见。
注意:有任何无功补偿问题,请扫码咨询,如有其他问题可每天下午3点半进入我司技术人员直播间探讨无功补偿解决方案。
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