Farsi

تحلیل تأثیر منابع فتوولتائیک بر شبکه توزیع ولتاژ پایین: قسمت دوم

چکیده

این مقاله دومین بخش از تحلیل تأثیر اتصال منابع فتوولتائیک (PV) به شبکه توزیع ولتاژ پایین بر خطرات بارگذاری بیش از حد ایستگاه‌های تبدیل انرژی را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این راستا، شبیه‌سازی‌ها نشان‌دهنده مشکلات مربوط به بارگذاری بیش از حد ترانسفورماتورهای ولتاژ متوسط/ولتاژ پایین (MV/LV) در نتیجه اتصال تعداد زیادی از منابع فتوولتائیک است. به منظور ارزیابی بار ترانسفورماتور توزیع، مدلی برای مقادیر مختلف قدرت نامی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این شبیه‌سازی‌ها و تحلیل‌های مربوطه در این مقاله ارائه می‌شود.

مقدمه

این مقاله به بررسی تأثیر اتصال منابع فتوولتائیک به شبکه توزیع ولتاژ پایین و خطرات ناشی از بارگذاری بیش از حد در ایستگاه‌های ترانسفورماتور MV/LV می‌پردازد. با توجه به حجم قابل توجه مطالب، این مقاله به دو بخش تقسیم شده است.

بخش دوم به تحلیل شبیه‌سازی‌های انجام‌شده اختصاص یافته و نتایج به‌دست‌آمده را مورد بررسی قرار می‌دهد.

میکرو-نصب‌ها در لهستان: آمار و اعداد

تعداد میکرو-نصب‌های فتوولتائیک در لهستان به طور مداوم در حال افزایش است و این منابع به یکی از سریع‌ترین انواع انرژی‌های تجدیدپذیر (RES) تبدیل شده‌اند. هر سال تعداد رکوردی از نصب‌های متصل به شبکه به ثبت می‌رسد.

طبق گزارشی از انجمن انتقال و توزیع برق لهستان (PTPiREE)، در پایان سال 2021، تقریبا 854,000 میکرو-نصب به شبکه لهستان متصل شده که منبع تقریباً 100 درصد آن‌ها پنل‌های فتوولتائیک است (به طور دقیق 99.19%). تنها در سال 2021، بیش از 396,000 مصرف‌کننده-تولیدکننده به شبکه متصل شدند که این رقم تقریباً دو برابر سال‌های قبل بوده است. تعداد تجمعی میکرو-نصب‌های فتوولتائیک در سال‌های مختلف در شکل 1 موجود است؛ این نمودار بر اساس داده‌های موجود از گزارش‌های PTPiREE تهیه شده است.

مجموع ظرفیت میکرو-نصب‌های متصل شده تا مه 2022 برابر با 8.177 گیگاوات است. بدین ترتیب، قدرت میکرو-نصب‌های متصل‌شده توسط اپراتورهای سیستم توزیع (DSO) هم‌اکنون از 7 گیگاوات فراتر رفته است؛ در حالی که طبق پیش‌بینی‌های «سیاست انرژی لهستان تا 2040»، این میزان باید تا سال 2030 به آن دست پیدا می‌کرد. اما افزایش تعداد نصب‌های فتوولتائیک در لهستان ممکن است به زودی به دلیل مقررات جدید و عدم تطابق زیرساخت‌های قدرت موجود با انتقال دوطرفه انرژی متوقف شود. مشکل دیگری که پیش‌روی ماست، نصب ماژول‌های با قدرت بالاتر از نیاز واقعی توسط مصرف‌کنندگان و گسترش نصب‌ها بدون گزارش آن‌هاست. بسیاری از شرکت‌های انرژی از اتصال نیروگاه‌های فتوولتائیک یا گسترش نصب‌های موجود به دلیل این مشکلات خودداری می‌کنند. تعداد زیاد میکرو-نصب‌ها ممکن است منجر به بارگذاری بیش از حد عناصر شبکه (خطوط و ترانسفورماتورها) و افزایش ولتاژ بیش از حد شود – در برخی مناطق Inverterهای نصب فتوولتائیک به دلیل این مشکلات خاموش می‌شوند. در تاریخ 1 آوریل 2022، اصلاحیه‌ای به قانون انرژی به تصویب رسید که تغییراتی در سیستم تسویه‌حساب مصرف‌کنندگان-تولیدکنندگان معرفی کرد. سیستم تخفیف برای میکرو-نصب‌های فتوولتائیک لغو و سیستم جدید نت-بیلینگ از 30 ژوئن 2022 معرفی شد که شامل فروش انرژی با قیمت بازار عمده‌فروشی برای تمام مصرف‌کنندگان-تولیدکنندگان است و با الزامات دستورالعمل اتحادیه اروپا مبنی بر صدور جداگانه قبض انرژی مطابق با خروج و ورودی از شبکه که نیازی به تسویه حساب ندارد، سازگار است. تغییرات پیشنهادی ممکن است سودآوری سرمایه‌گذاری‌ها در نصب‌های خانگی فتوولتائیک را کاهش دهد؛ چرا که مصرف‌کنندگان-تولیدکنندگان انرژی را از اپراتور با قیمتی بالاتر از قیمت فروش خریداری می‌کنند (در اوج تقاضا، قیمت بازار انرژی بالاتر است). سیستم جدید در زمینه آگاهی از نصب و مشارکت فعال در بازار فتوولتائیک از مصرف‌کنندگان-تولیدکنندگان انتظارات بیشتری دارد. از سوی دیگر، این سیستم باید ایمنی و ثبات شبکه برق را افزایش دهد – با تاکید بر کنترل اضافه‌بار نصب‌ها، مصرف‌کنندگان را به افزایش خودمصرفی از انرژی فتوولتائیک ترغیب کرده و تصور شبکه به عنوان یک منبع انرژی تقریباً رایگان را خاتمه دهد.

تأثیر منابع فتوولتائیک بر ایستگاه‌های MV/LV

افزایش چشمگیر و سریع تعداد نصب‌های فتوولتائیک در شبکه LV موجب تشدید عدم تقارن ولتاژ می‌شود (به ویژه در زمان متصل بودن تعداد زیادی از Inverterهای تک‌فاز به یک فاز، حتی با محدود کردن قدرت این نصب‌ها به 3.68 کیلووات) و همچنین ممکن است سطوح ولتاژ مجاز را در دوران بالاترین تولید و کمترین مصرف انرژی افزایش دهد. افت ولتاژ در خطی که تولید اضافی وجود ندارد، می‌تواند از طریق معادلات (1) بیان شود. در عوض، معادلات (2) وابستگی افت ولتاژ در خطوطی را که مصرف‌کنندگان با منابع اضافی متصل شده‌اند، مانند میکرو-نصب‌های فتوولتائیک، نشان می‌دهد.

نمودار تعداد میکرو-نصب‌های فتوولتائیک در لهستان
تعداد تجمعی میکرو-نصب‌ها در لهستان

شکل 1. تعداد تجمعی میکرو-نصب‌های فتوولتائیک در لهستان در سال‌های مختلف

در اینجا: P2 به عنوان توان فعال و Q2 به عنوان توان راکتیو بار، RL و XL به عنوان پارامترهای خط شناخته می‌شوند (برای خطوط LV، XL برابر با ۰ است)، و UL نشان‌دهنده ولتاژ خط است.

تحلیل تأثیر منابع فتوولتائیک بر شبکه توزیع ولتاژ پایین: قسمت دوم - تصویر 3
تأثیر منابع فتوولتائیک بر ایستگاه‌های MV/LV

در اینجا: PPV به توان فعال و QPV به توان راکتیو منبع فتوولتائیک (PV) اشاره دارد.

تحلیل تأثیر منابع فتوولتائیک بر شبکه توزیع ولتاژ پایین: قسمت دوم - تصویر 4
اتصال مشتری به منبع برق اضافی

مقدار سازی جریان الکتریکی

افزایش اشباع شبکه ناشی از نصب‌های فتوولتائیک، به بروز مشکل جریان برق معکوس منجر می‌شود. تغییر جهت جریان برق طبق رابطه ذکر شده و شکل ۲، تأثیر مستقیمی بر علامت افت ولتاژ دارد. سطح نهایی ولتاژ به وسیله تعاملات بین منابع توزیع شده و بارها مشخص می‌شود؛ به این ترتیب، در حالی که منابع ولتاژ را افزایش می‌دهند، بارها آن را کاهش می‌دهند. در صورتی که تفاوت قابل توجهی میان تولید و مصرف انرژی وجود داشته باشد، این احتمال وجود دارد که ولتاژ در نقطه ورودی برق، از ولتاژ بارهای ایستگاه تأمین بیشتر شود. هرچه این تفاوت بیشتر باشد، احتمال تجاوز از مقادیر مجاز ولتاژ نیز افزایش پیدا می‌کند.

شکل ۳ یک خلاصه از انرژی تولید شده توسط پنل‌های فتوولتائیک و انرژی مصرفی در طول سال را برای نمونه‌ای از نصب PV به تصویر می‌کشد. تولید برق توسط منابع فتوولتائیک به شدت به میزان تابش نور بستگی دارد. بررسی نمودار نشان می‌دهد که در ماه‌های تابستان شاهد تولید زیاد و در زمستان کمبود انرژی هستیم. همچنین، در بازه زمانی می تا ژوئیه بزرگترین تفاوت‌ها میان انرژی تولید شده و مصرفی قابل مشاهده است. طبق مقررات، مصرف‌کنندگانی که قبل از اول آوریل ۲۰۲۲ به شبکه متصل شده‌اند، انرژی تولید اضافی را در ماه‌های زمستان به کار می‌برند (تسویه حساب با مصرف‌کنندگان تولیدکننده انرژی در نصب‌های با ظرفیت تا ۱۰ کیلووات‌پیک، با نسبت ۱ به ۰.۸ و برای نصب‌های بزرگتر تا ۵۰ کیلووات‌پیک با نسبت ۱ به ۰.۷ انجام می‌شود [8])، به‌ویژه برای اهداف گرمایشی، که این امر به پیچیدگی عملکرد شبکه می‌افزاید.

تحلیل تأثیر منابع فتوولتائیک بر شبکه توزیع ولتاژ پایین: قسمت دوم - تصویر 5
تولید و مصرف انرژی سالانه در خانه با پنل‌های ۹.۹ ک Wp

تحلیل تولید و مصرف انرژی

شکل ۳. تولید و مصرف انرژی در خانه‌ای با نصب PV به قدرت ۹.۹ کیلووات-پیک، در قالب یک گزارش سالانه [10]

شکل ۴ یک خلاصه از توان لحظه‌ای نصب فتوولتائیک واقعی و توان مصرفی در طول یک روز را نشان می‌دهد؛ انتخاب شده از روزی که بالاترین صادرات انرژی به شبکه انجام شده است.

تحلیل تأثیر منابع فتوولتائیک بر شبکه توزیع ولتاژ پایین: قسمت دوم - تصویر 6
نمودار توان لحظه‌ای سیستم فتوولتائیک ۹.۹ ک Wp

توان لحظه‌ای نصب فتوولتائیک

شکل ۴. توان لحظه‌ای یک نصب PV به قدرت ۹.۹ کیلووات-پیک و توان مصرفی در طول روز، در آن رنگ قرمز نشان‌دهنده توان مصرفی و رنگ سبز نمایانگر توان لحظه‌ای فتوولتائیک است [10]

از تحلیل نمودار، مشخص می‌شود که بیشترین مقدار برق بین ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۵:۰۰ به شبکه LV منتقل می‌شود. پیش‌بینی مقدار انرژی تولید شده توسط نصب‌های فتوولتائیک به دلیل عدم پیش‌بینی پذیری کنونی شرایط جوی کار دشواری است. در صورت اتصال چندین منبع فتوولتائیک به یک ایستگاه ترانسفورمر MV/LV، احتمال بارگذاری بیش از حد مدارهای ایستگاه، ترانسفورمری که در آن قرار دارد و خط تغذیه می‌تواند به دلیل تجمع جریان‌های عبوری از ترانسفورمر به سمت شبکهٔ MV بالا رود. بر اساس نمودارهای ارائه شده، می‌توان نتیجه گرفت که بیشترین احتمال بروز این وضعیت در ماه‌های تابستان و در ساعات اوج روز رخ می‌دهد. اثرات منابع فتوولتائیک بر بار خط در [11] بیان شده است.

تحلیل شبیه‌سازی

بر اساس ویژگی‌های شبکه توزیع با ولتاژ پایین و پروفایل‌های مصرف‌کنندگان و منابع به شکل نصب‌های خانگی فتوولتائیک، یک مدل ساده از شبکه توسعه یافته که در شکل ۵ قابل مشاهده است. این مدل به منظور ارزیابی درجه بار ترانسفورمر توزیع برای مقادیر مختلف توان واحد: ۴۰، ۶۳، ۱۰۰ و ۱۶۰ کیلوولت آمپر استفاده شده است.

تحلیل تأثیر منابع فتوولتائیک بر شبکه توزیع ولتاژ پایین: قسمت دوم - تصویر 7
مدل شبکه کم‌ولتاژ ساده برای تحلیل بار ترانسفورماتور

مدل شبکه LV ساده شده

شکل ۵. مدل شبکه LV ساده شده برای تحلیل سطح بار ترانسفورمر

شبیه‌سازی‌ها بر اساس داده‌های واقعی ۱۵ دقیقه‌ای از ماه آوریل از ایستگاه MV/LV موجود و نصب PV در لهستان بزرگ انجام شد. فرض بر این بود که خط با یک کابل YAKY با مقطع عرضی ۷۰ میلی‌متر مربع ساخته شده است. شکل ۶ سطح بار ایستگاه با ترانسفورمر ۱۰۰ کیلوولت آمپر را در شرایط مختلف تعداد نصب‌های prosumer با ظرفیت ۹.۹ کیلووات-پیک نشان می‌دهد. شکل ۷ نیز نتایج به‌دست‌آمده برای پروفایل‌های استاندارد طبق «دستورالعمل‌های حرکت و بهره‌برداری از شبکه توزیع (IRiESD)» شرکت اپراتور Energa را نمایان می‌سازد که فرض می‌کند ۲۰ مشتری از گروه تعرفه G12 [9]. در این تحلیل‌ها، یک prosumer به‌گونه‌ای در نظر گرفته شده که همزمان هم به عنوان تولیدکننده و هم به عنوان مصرف‌کننده عمل می‌کند (به عنوان نمونه، ۲۰ مصرف‌کننده + ۱۰ prosumer به عنوان ۲۰ مصرف‌کننده لحاظ شده‌اند که ۱۰ نفر از آن‌ها دارای میکرونصب PV هستند).

تحلیل تأثیر منابع فتوولتائیک بر شبکه توزیع ولتاژ پایین: قسمت دوم - تصویر 8
بار ایستگاه متوسط ولتاژ-کم‌ولتاژ با ترانسفورماتور ۱۰۰ کیلوولت

شکل ۶. سطح بار ایستگاه MV/LV با ترانسفورمر ۱۰۰ کیلوولت آمپر، با در نظر گرفتن مصرف‌کنندگان: بدون تولید PV، با ۱ prosumer، با ۵ prosumer، با ۱۰ prosumer و با ۱۵ prosumer

شکل ۷. سطح بار ایستگاه MV/LV با ترانسفورمر ۱۰۰ کیلوولت آمپر، با فرض ۲۰ مصرف‌کننده (G12 تعرفه): بدون تولید PV، با ۱ prosumer، با ۵ prosumer، با ۱۰ prosumer و با ۱۵ prosumer

تحلیل بار در ایستگاه‌های ترانسفورماتور MV/LV

در بررسی گراف‌های به‌دست‌آمده، مشخص است که اتصال یک نصب پروسومر با ظرفیت 9.9 کیلووات پی (kWp) به طور قابل توجهی بار ایستگاه ترانسفورماتور را کاهش می‌دهد. با افزایش تعداد پروسومرهای متصل یا قدرت نصب‌های فتوولتائیک (PV)، بار ایستگاه به دلیل تبدیل برق از ولتاژ پایین به ولتاژ متوسط به شیوه‌ای چشمگیر افزایش می‌یابد. بر اساس آرشیو آب و هوایی مربوط به محل نصب این منابع [12]، دریافتیم که بالاترین بارها در روزهای آفتابی که تولید برق توسط نصب‌های PV در سطح بالایی قرار دارد ثبت شده‌اند. در مقابل، در روزهایی که پوشش ابری قابل توجهی وجود دارد (به عنوان مثال، اوایل ماه – شکل 6)، بار ترانسفورماتور در شبکه که عموماً به نصب‌های پروسومر متصل است، کمتر از زمانی است که هیچ منبع فتوولتائیک وجود ندارد. این حقیقت نشان‌دهنده آن است که هرچه تفاوت بین مقدار انرژی تولید شده و مصرف آن بزرگ‌تر باشد، بار بر روی ترانسفورماتور نیز افزایش می‌یابد.

شکل 8، تغییرات بار ایستگاه‌های MV/LV را با ترانسفورماتورهای روغنی با ظرفیت‌های 40، 63، 100 و 160 کیلو ولت آمپر (kVA) بر حسب تعداد نصب‌های پروسومر متصل با ظرفیت واحد 9.9 کیلووات نشان می‌دهد. در این تحلیل، بدترین وضعیت در نظر گرفته شده است — روزی که تفاوت میان تولید برق و مصرف به بالاترین حد خود می‌رسد. نتایج شبیه‌سازی هم برای داده‌های واقعی استخراج شده از شمارنده‌های بالانس (Advanced Metering Infrastructure) و هم برای داده‌های پروفایل‌های استاندارد ارائه شده است.

شکل 8. حداکثر سطح بار ایستگاه‌های MV/LV در روز مشخص، بر حسب تعداد نصب‌های پروسومر

در شکل 9، نموداری از تغییرات ولتاژ در باسبارهای LV در نقطه اتصال مصرف‌کنندگان نمایش داده شده است. شبیه‌سازی‌های انجام شده به ما این امکان را می‌دهد که نتیجه‌گیری کنیم، در صورتی‌که قدرت قابل توجهی از نصب PV به شبکه LV متصل شود، ریسک بارگذاری بیش از حد ترانسفورماتورها و مدارهای ایستگاه افزایش پیدا می‌کند. هرچه تعداد پروسومرهای متصل بیشتر باشد، خطر نیز بیشتر می‌شود. علاوه بر این، احتمال عبور از مقادیر مجاز ولتاژ، نوسانات ولتاژ یا عواملی که در معیارهای کیفیت برق تعریف شده‌اند، نیز افزایش می‌یابد. مشکل افزایش ولتاژ ناشی از توسعه شدید فتوولتاییک به‌طور مفصل‌تری در [13، 14] توصیف شده است و تأثیر منابع PV بر پدیده فلیکر و نوسانات در [15] بررسی گردیده است.

مقدار ولتاژ بسیار بالا (بالاتر از 1.1Un) می‌تواند، به عنوان مثال، با تغییر دهنده اتصال ترانسفورماتور کاهش یابد. با این حال، همان‌طور که در شکل 10 نشان داده شده، این اقدام به‌ویژه ممکن است باعث افزایش بار ایستگاه گردد. مدل ارائه‌شده، ساده‌سازی‌شده است و برخی از عوامل واقعی مؤثر بر تغییر جریان‌های جاری در شبکه (مانند کاهش یا افزایش مقدار جریانی که توسط PV تولید می‌شود در صورت وجود ولتاژ بالاتر یا پایین‌تر برای انتقال توان مناسب) را در نظر نمی‌گیرد.

شکل 9. تغییرات مقدار ولتاژ در طول ماه در نقطه اتصال مصرف‌کنندگان برای داده‌های واقعی و یک ترانسفورماتور 100 kVA

شکل 10. درصد بار ترانسفورماتور 100 kVA بر حسب موقعیت تغییر دهنده اتصال برای گروه تعرفه G12

نتایج

این مقاله به مسائلی مرتبط با ایستگاه‌های ترانسفورماتور MV/LV که به منابع انرژی محلی در قالب نصب‌های فتوولتائیک خانگی متصل هستند، پرداخته است. در این بخش، خطر بارگذاری بیش از حد در ایستگاه‌هایی که به تعداد زیادی از این نصب‌ها متصل هستند، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ابزارهای IT این امکان را فراهم می‌کنند که تأثیر اتصال نصب‌های PV اضافی دقیقا ارزیابی شود. انجام شبیه‌سازی‌ها و تحلیل‌ها به ما این اجازه را می‌دهد که تخمین بزنیم که چگونه نصب جدید بر ترانسفورماتور یا خط تأثیر می‌گذارد و به این ترتیب می‌تواند از رسیدن به سطح بار بحرانی جلوگیری کند.

طبق نظر نویسندگان، تحلیل دقیق مشکل بارگذاری بیش از حد ترانسفورماتورهای MV/LV، با توجه به شرایط عملیاتی جدید، می‌تواند به گسترش زمان کارکرد آن‌ها و مدیریت بهتر دارایی‌های شبکه منجر شود. بررسی‌های آتی باید به تأثیر عوامل مختلف بر روند پیری ترانسفورماتورها توجه کنند، از جمله: عوامل محیطی (دمای محیط، تأثیر تابش خورشید، سرعت باد و غیره)، محتوای هارمونیک و نابرابری بار فازی. همچنین، درجه تخریب ترانسفورماتورها باید با توجه به افزایش دماهای دینامیک، مثلاً در حین اتصالات کوتاه یا راه‌اندازی‌ها، مورد ارزیابی قرار گیرد.

باید در نظر داشت که در موضع تولید برق فتوولتائیک (جهت جریان توان از LV به MV)، مقدار جریانی که از ایستگاه MV/LV عبور می‌کند برابر با مجموع مقادیر جریانی است که از مدارهای ولتاژ پایین متصل به این ایستگاه وارد می‌شود. به‌ویژه، ضریب همزمانی برای بار ایستگاه (تولید انرژی PV) در چنین مواردی تقریباً همیشه برابر با 1 است و کمتر از 1 نیست، همان‌طور که معمولاً در تعیین تقاضای توان (توان ترانسفورماتور) فرض می‌شود.

منابع

  • [1] گزارش PTPiREE – Energetyka Dystrybucja i Przesyl، گزارش تهیه شده بر اساس داده‌های عددی از سال 2021، پوznan، جولای 2022.
  • [2] گزارش PTPiREE – Energetyka Dystrybucja i Przesyl، گزارش تهیه شده بر اساس داده‌های عددی از سال 2016، پوznan، مه 2017.
  • [3] گزارش PTPiREE – Energetyka Dystrybucja i Przesyl، گزارش تهیه شده بر اساس داده‌های عددی از سال 2017، پوznan، مه 2018.
  • [4] گزارش PTPiREE – Energetyka Dystrybucja i Przesyl، گزارش تهیه شده بر اساس داده‌های عددی از سال 2018، پوznan، مه 2019.
  • [5] گزارش PTPiREE – Energetyka Dystrybucja i Przesyl، گزارش تهیه شده بر اساس داده‌های عددی از سال 2019، پوznan، مه 2020.
  • [6] گزارش PTPiREE – Energetyka Dystrybucja i Przesyl، گزارش تهیه شده بر اساس داده‌های عددی از سال 2020، پوznan، اوت 2021.
  • [7] میکرو نصب‌ها در لهستان به تاریخ 30 اوت 2022. http://www.ptpiree.pl – دسترسی اوت 2022.
  • [8] قانون انرژی https://isap.sejm.gov.pl – دسترسی جولای 2022.

منابع و کاربران اطلاعات

[9] دستورالعمل‌های حرکت و عملیات شبکه توزیع https://www.operator.enea.pl/dlafirmy/uslugidystrybucyjne/iriesd – دسترسی یافته در آگوست ۲۰۲۲.

[10] داده‌ها از یک نصب فتوولتائیک با ظرفیت ۹.۹ کیلووات پیک (kWp) ارائه شده است. https://pvmonitor.pl//i_user.php?idinst=10195&od=2021-06-01&do=2021-06-01#/sumapv – دسترسی یافته در آوریل ۲۰۲۲.

[11] Zawodniak J, Łowczowski K, Czerniak M. در پژوهشی به بررسی اتصال منابع فتوولتائیک به شبکه انتقال و خطرات ناشی از بار حرارتی سیم‌ها و کابل‌ها پرداخته‌اند، Automatyka, Elektryka, Zakłócenia (۲۰۲۱)؛ ۱۲(۲): ۲۸-۳۶.

[12] آرشیو آب و هوا اطلاعات مربوط به تغییرات آب و هوایی را ارائه می‌دهد. https://www.ekologia.pl/pogoda/polska/wielkopolskie/pila/archi wum,zakres,01-04-2020_30-04-2020,calosc – دسترسی یافته در آوریل ۲۰۲۲.

[13] Kacejko P, Pijarski P. در این مقاله به کاهش افزایش ولتاژ ناشی از توسعه شدید فتوولتائیک در شبکه ولتاژ پایین (LV) پرداخته شده است. ، ۷مین کارگاه یکپارچه‌سازی خورشیدی، اکتبر ۲۰۱۷.

[14] Pijarski P, Kacejko P, Wancerz M. کنترل ولتاژ در شبکه ولتاژ متوسط (MV) با استفاده از تولید پراکنده و بررسی امکانات برای افزایش کیفیت واقعی، Energies ۲۰۲۲؛ ۱۵(۶):۲۰۸۱.

[15] Łowczowski K, Nadolny Z. نوسانات ولتاژ و چشمک‌زدگی به عنوان چالش‌هایی در نصب فتوولتائیک مصرف‌کننده (Prosumer) بررسی شده‌اند، Energies (۲۰۲۲)؛ ۱۵(۶):۲۰۷۵.

نویسندگان

mgr inż. Magdalena Udzik، دانشگاه فنی پوزنان، مؤسسه الکتروانرژي، خیابان Piotrowo ۳a، ۶۱-۱۳۸ پوزنان، ایمیل: magdalena.udzik@put.poznan.pl؛ dr inż. Krzysztof Łowczowski، دانشگاه فنی پوزنان، مؤسسه الکتروانرژي، خیابان Piotrowo ۳a، ۶۱-۱۳۸ پوزنان، ایمیل: krzysztof.lowczowski@put.poznan.pl؛ Józef Jacek Zawodniak، انجمن برق‌کاران لهستان، شعبه گورزوفسکی، Grobla ۹، ۶۶-۴۰۰ گورزوو ویلک‍وپولسکی، ایمیل: jj.zawodniak@wp.pl.

جزئیات منبع و ناشر

شناسه آیتم منبع و ناشر: PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY، ISSN ۰۰۳۳-۲۰۹۷، R. ۹۹ NR ۸/۲۰۲۳. doi:10.15199/48.2023.08.32

منتشر شده توسط: PQBlog

مهندس برق

مشاهده پست‌های بیشتر

پرسش‌های متداول

این مقاله در مورد چه موضوعاتی است؟

این مقاله به تحلیل تأثیر اتصال منابع فتوولتائیک به شبکه توزیع ولتاژ پایین و خطرات بارگذاری بیش از حد ایستگاه‌های ترانسفورماتور می‌پردازد.

چگونه افزایش میکرو-نصب‌ها می‌تواند بر شبکه تأثیر بگذارد؟

افزایش تعداد میکرو-نصب‌ها می‌تواند باعث عدم تقارن ولتاژ و بارگذاری بیش از حد ترانسفورماتورها شود.

چه تغییراتی در سیاست‌های انرژی لهستان در حال وقوع است؟

تغییرات جدید شامل حذف سیستم تخفیف و اجرای سیستم نت-بیلینگ برای بهبود سودآوری سرمایه‌گذاری‌ها است.

منبع: powerquality.blog