Что такое распределенная генерация?
Распределенная генерация, распределенная, децентрализованная или встроенная генерация (DG, EG) являются ключевыми словами для предстоящего вероятного сдвига парадигмы в производстве электроэнергии. Для этих терминов нет постоянного международного определения, но в ряде стран существует ряд юридических определений.
Руководство по защите энергосистем с распределенной генерацией (фото кредит: jmkengineering.com)
Однако многие распределенные источники питания имеют некоторые общие характеристики:
- Их рейтинг мал по сравнению с обычными электростанциями,
- Они часто находятся в частной собственности,
- Они не отправляются централизованно,
- Они подключены к распределительным сетям MV или LV,
- Они не способствуют регулированию частоты или напряжения,
- И обычно они не учитывались при планировании локальной сетки. Следовательно, существуют инфраструктурные потребности, например, средства коммуникации.
Двумя основными причинами увеличения использования ГД являются либерализованные рынки, которые в настоящее время открыты для различных участников, и глобальная тенденция сокращения выбросов парниковых газов, что приводит к появлению более возобновляемых источников, нейтральных к CO2, которые обычно мало масштабируются.
Помимо ряда преимуществ, у DG есть некоторые технические, экономические и нормативные вопросы. С точки зрения регулирования рынка лицензирование, государственная помощь и конфиденциальность являются типичными проблемами. Экономические соображения показывают возможное увеличение стоимости не только для генерации, но и для передачи и распределения.
Наконец, существует техническая точка зрения, и защита оказалась одной из наиболее проблематичных технических проблем, поскольку ее неисправность может вызвать серьезный риск для людей и компонентов.
Типовое многофункциональное межсоединение
Защита электросистемы
Основная цель защиты энергосистемы - обеспечить безопасную работу энергосистем, чтобы заботиться о безопасности людей, персонала и оборудования. Кроме того, задача состоит в том, чтобы минимизировать влияние неизбежных сбоев в системе.
С электрической точки зрения опасные ситуации могут возникать в результате перенапряжений и перенапряжений.
Например, асинхронная связь сетей приводит к большим токам. Неисправности заземления могут вызвать высокое напряжение при прикосновении и, следовательно, подвергать опасности людей. Общая проблема - это всегда напряжение и / или ток, выходящий за пределы.
Следовательно, цель состоит в том, чтобы избежать перенапряжений и перенапряжений, чтобы гарантировать безопасную работу энергосистем.
Для обеспечения безопасности компонентов также необходимо учитывать специфику устройства, например температуру масла в трансформаторах, давление газа в газоизолированных компонентах и т. Д. Эти точки не имеют прямого отношения к электрическим значениям, но, как уже упоминалось, они всегда появляются от или привести к невосприимчивым к высоким напряжениям или токам.
Заглавие: | Защита энергосистем с распределенной генерацией: современное состояние - лаборатория Martin Geidl - Power Systems, Швейцарский федеральный технологический институт (ETH) Цюрих |
Формат: | |
Размер: | 6, 2 МБ |
Страницы: | 35 |
Скачать: | Прямо здесь | Загрузить обновления | Получить технические статьи |
Руководство по защите энергосистем с распределенной генерацией