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为进一步实现“双碳”目标,新能源高渗透率电网的建设仍然是未来发展趋势。高比例分布

为进一步实现“双碳”目标,新能源高渗透率电网的建设仍然是未来发展趋势。高比例分布式电源的接入会导致配电网产生双向潮流,造成节点电压越限、变压器和线路反向过载等问题。分布式光伏规模化发展背景下,此类问题更加突出。储能系统具备灵活的功率调节能力,通过合理的容量配置及安装位置选择,可有效抑制新能源接入引起的电压波动、线路过载等问题。

但是,储能系统的调节作用受到多方面因素的影响,除系统约束条件、选址定容等因素外,储能系统自身的可靠性也很关键。

为保证储能系统在参与电压调节过程中能够可靠运行并提供有效的功率支撑,针对储能系统连接变压器出现的绝缘损坏问题,常州博瑞电力自动化设备有限公司的郑毅、吴继平等研究者,分析储能系统并网点的电压波动特性,并基于改进的IEEE 14节点系统开展详细计算。根据储能系统并网点因光伏出力变化、电池充放电、系统故障、操作冲击引起的实际过电压情况,提出储能系统连接变压器绝缘配置方法。

他们结合储能连接变压器故障形式及系统运行情况可知,绝缘损坏主要由并网点的过电压导致。根据理论分析及计算结果可知,储能电池充放电对并网点电压影响较小,变化幅度最大约为0.05 p.u.。光伏出力变化时,除光伏并网点外,对相邻储能系统并网点的电压影响也较为明显,过电压值变化幅度约为0.1 p.u.,且持续时间较长。系统扰动对储能系统并网点电压的影响最大,过电压值变化幅度可达1.0 p.u.。

研究者指出,储能系统连接变压器最高工作电压、工频、操作冲击耐受电压应根据并网点实际过电压情况进行配置,而非仅按照额定状态确定,以确保变压器在本身质量可靠的情况下,能够适应所分析的典型运行工况。

本工作成果发表在2026年第1期《电气技术》,论文标题为“储能系统并网点过电压及绝缘特性分析”。