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变器都采用隔离变压器来抑制直流分量的注入。有些国家明确规定要以带隔离变压器的方式
接入,而有的国家并无此项强制性规定。但近十几年来,由于技术的进步,去除隔离变压器
可带来更高的效率并减少生产成本,不带隔离变压器的光伏电源逆变器应用越来越广泛。采
用脉宽调制

(Pulse-widthmodulatim,PWM)技术的光伏电源逆变器可以抑制直流分量输出,

但是当配电网电压含不平衡的正序和负序分量时,会对采用

PWM 技术的光伏电源逆变器

的性能造成不利影响。关于直流分量对配电网变压器的影响,国际上目前对直流分量上限还
没有统一的规定。英国的研究建议是每相不超过等同于

5%的谐波畸变值,或者是每个光伏

电源注入到典型的

500kVA 配电网变压器的直流分量不能超过 40mA。美国的规定是不超过

每相电流有名值的

0.5%。

  对配电网络设计、规划和营运的影响
  随着越来越多的分布式电源接入到配电网络中,集中式发电所占比例将有所下降,电
力网络的结构和控制方式可能会发生很大的改变,这种改变带来的挑战和机遇将要求电力
网络从设计、规划、营运和控制等各方面进行升级换代。在可以预见的将来,大量被消费的电
能将来自于低压配电网络,提前对配电网络的结构进行升级换代和优化显得尤为重要,例
如如何使配电网络的结构适应网络电流的逆向和正向的流动。另外,大量分布式光伏电源接
入到配电网中后,用户侧可以主动参与能量管理和运营,使传统配电网运营费用模型不再
适用。因此,一方面面临电力市场自由化和解除管制的压力,一方面可再生能源诸如光伏电
源却得到保护和补贴,使得配电网在保证供电质量和可靠性方面面临越来越大的压力。近些
年,一些专家学者提出了模拟电站和微网概念,可运用到分布式光伏电源管理中,把有功
出力具有随机性的光伏电源和具有保证出力的电源以及储能装置集成在一起,作为整体的
模拟电站或者微网,整合到当今的电力生产和传输框架内。
  光伏发电具备的其他辅助功能
  现代光伏电源逆变器可提供多种功能,如将光伏阵列出力馈送到电网以及作为有源滤
波器改善电网电能质量等。光伏电源和储能装置有效结合后,可以参与到配电网的电压调节、
频率调节和稳定性调节,为重要负荷提供

UPS 功能。如在光伏电源逆变器的直流侧配备储

能装置

(如蓄电池和双层电容等),当光伏电源逆变器馈送有功出力到电网时,还可以参与

配电网的电压和频率调节,在配电网电压和频率跌落时,增加有功出力,当配电网三相电
压不平衡时,光伏电源逆变器可针对性地送出三相不平衡电流,部分补偿配电网三相电压
不平衡,吸收馈电线路多余的部分无功或者输送馈电线路缺乏的部分无功。另外,光伏电源
还可驱动水泵进行抽水储能,为电网提供黑启动电源等。
  分布式发电技术作为新一代发电技术,其发展上升的势头不可阻挡,配电网的设计、规
划、营运和控制都要升级换代来适应分布式发电的发展。光伏电源是分布式发电技术中发展
最迅速的部分,将有越来越多的分布式光伏电源接入到配电网中。因此,有必要深入开展其
对配电网影响的研究。根据研究结果,应用新的技术,制定相应的管理措施,才能使大量分
布式电源接入配电网后能够安全稳定运行。