PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ mikroinstalacji fotowoltaicznych na wybrane parametry jakości energii elektrycznej oraz pracę agregatów w sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The impact of photovoltaic micro-installations on selected power quality parameters and the operation of the mobile power generation units in a low-voltage distribution network
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Duża koncentracja jednofazowych mikroinstalacji fotowoltaicznych w nisko obciążonej sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia często ma negatywny wpływ na parametry jakości energii elektrycznej, co skutkuje automatycznym wyłączaniem się falowników oraz utrudnia służbom energetycznym prowadzenie prac eksploatacyjnych z wykorzystaniem agregatów prądotwórczych. W artykule wyjaśniono i przedstawiono wpływ jednofazowych mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 2 kW na wartość skuteczną napięcia i asymetrię prądową i napięciową oraz omówiono współpracę agregatu prądotwórczego z mikroinstalacjami. W artykule zaprezentowano również wyniki pomiarów skuteczności łagodzenia negatywnego wpływu mikroinstalacji na parametry napięcia za pomocą transformatora symetryzującego oraz szeregowego transformatora dodawczego, z niezależną regulacją napięcia w poszczególnych fazach.
EN
High concentration of single-phase photovoltaic micro-installations on a low-loaded low-voltage distribution feeder often has a negative impact on power quality parameters which leads to automatic photovoltaic inverters shutdown and obstructs distribution network maintenance using mobile power generation units. The paper presents the impact of 2 kW single-phase micro-installations on voltage profile and voltage and current unbalance in a low-voltage distribution network. The paper also discusses cooperation of a mobile power generation unit with micro-installations and presents the results of measurements of mitigation effectiveness of the negative impact of micro-installations on voltage quality using a balancing transformer and a series automatic voltage regulator with independent phase voltage regulation.
Wydawca
Rocznik
Tom
Strony
41--62
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz., rys., tab., wykr., zdj.
Twórcy
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedyczne,j Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii
Bibliografia
  • [1] A-Eberle (2019), https://www.a-eberle.de/en/content/lvrsys™- -3-phase-plastic-cabinet [dostęp: 24.11.2019].
  • [2] Beharrysingh S. (2014), Doctoral Thesis: Phase Unbalance on Low -Voltage Electricity Networks and its Mitigation Using Static Balancer, Loughborough University.
  • [3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE.
  • [4] Gmina Ochotnica Dolna, http://www.ochotnica.pl [dostęp: 15.12.2019].
  • [5] Holt M., Grosse-Holz G., Rehtanz C. (2018), Line Voltage Regulation in Low Voltage Grids, „CIRED Workshop”, Ljubljana: 1–4.
  • [6] Jędrychowski R., Pijarski P., Adamek S., Sereja K. (2018), Ocena wpływu generacji PV na skuteczność regulacji napięcia w sieciach niskiego napięcia, „Rynek Energii” 3: 43–47.
  • [7] Kacejko P., Adamek S., Wancerz M., Jędrychowski R. (2017), Ocena możliwości opanowania podskoków napięcia w sieci nn o dużym nasyceniu mikroinstalacjami fotowoltaicznymi, „Wiadomości Elektrotechniczne” 85 (9): 20–26.
  • [8] Kacejko P., Pijarski P. (2018), Ograniczenie wzrostu napięcia spowodowane intensywnym rozwojem fotowoltaiki w sieci nn, „Energia Elektryczna” 9: 1–11.
  • [9] Ligęza K., Ziemianek A. (2015), Pozostałości po dawnych siłowniach wodnych na tle zmian morfologii potoku Ochotnica, „Zeszyty Naukowe – Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska” 12: 16–37.
  • [10] Mataczyńska E., Sikora M., Lewandowski W. (2019), Wykorzystanie usług elastyczności przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Raport PGE Dystrybucja SA opracowany przez zespół ekspertów w ramach prowadzonych prac nad modelem wykorzystania usług elastyczności w spółce, „Rynek Energii Elektrycznej REE 2019”: 1–9.
  • [11] Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) (2010), Norma PN-EN 50160:2010, Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych, Warszawa.
  • [12] Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) (2019), Norma PN-EN 50549-1:2019-02, Wymagania dla instalacji generacyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych, Warszawa.
  • [13] Program Czyste Powietrze, https://czystepowietrze.gov.pl/ [dostęp: 28.08.2020].
  • [14] Program Mój Prąd, https://mojprad.gov.pl/ [dostęp: 28.08.2020].
  • [15] Program Prosument 2, http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/ srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/ [dostęp: 28.08.2020].
  • [16] Robak S., Pawlicki A., Pawlicki B. (2014), Asymetria napięć i prądów w elektroenergetycznych układach przesyłowych, „Przegląd Elektrotechniczny” 90 (7): 26.
  • [17] Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r., Dz.U. z 2007 r., poz. 623 z późniejszymi zmianami.
  • [18] TAURON Dystrybucja S.A. (2019a), Zbiór wymagań dla modułów wytwarzania energii typu A, w tym mikroinstalacji: 7–13.
  • [19] TAURON Dystrybucja S.A. (2019b), Karta aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) nr 7/2018 z dnia 18 kwietnia 2019 r.: 15–22.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-2cf23894-5196-47c1-8f3e-405d5ab94668
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.