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由式(7)可知,m点电压始终小于m − 1点电压,电压降低。 综上,假设线路初始端电压不变,单个光伏发电接入后,随着光伏出力的逐渐增加,线路电压变化趋势如下:1)逐渐降低;2)先降低后升高,再降低;3)先升高后降低。在后2种情况下,光伏发电接入点电压为局部电压最高点,电压为 光伏接入点电压Up必须小于电压偏差要求的最大电压Umax,整条线路上电压才能满足要求,由此可确定线路最大接入光伏容量。 1.2 多个光伏发电接入的情况 图2为多个分布式屋顶光伏发电接入的低压线路负荷分布,线路上有多个用户均装有屋顶光伏,没有建设屋顶光伏的用户光伏发电容量按0考虑。 所有光伏发电接入后,同理,忽略无功功率作用后m点电压为 可以推出Um − Um−1 > 0,即m点和m点向后所有负荷有功功率之和小于所有光伏发电功率之和时,电压升高。线路上的最高电压视具体项目而定,其值应小于电压偏差规定的最高点压Umax。 2 仿真结果与分析 2.1 单个分布式光伏发电接入时线路电压的变化 以图1系统为算例,线路电压等级为380 V,线路型号为LGJ–25 mm2,线路上共有8个用户接入,每个用户消耗的有功功率为0.001 MW,消耗的无功功率为0,每2户之间距离为0.04 km,线路 单位长度阻抗为1.131 + j0.393 Ω/km。用户4接有 分布式建筑光伏。 图3为光伏发电出力、接入位置、线路参数和 负荷不同时光伏发电接入后线路电压的变化曲线。 |