Дневная время сутки (час:мин.)
П
л
от
н
ос
ть
п
от
ок
а
со
л
н
еч
н
ог
о
и
зл
уч
ен
и
я
(
В
т/
м
2
)
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
В
ы
р
аб
от
к
а
эл
ек
тр
оэ
н
ер
ги
и
(
к
В
тч
)
Рис.3.Зависимость потока солнечного излучения и выработка
электроэнергии ФЭС от времени суток (26.12.2019 г.)
1-зависимость плотности потока солнечного излучения от
дневного времени суток;2 - выработка электроэнергии ФЭС от
дневного времени суток.
По данным мониторинга (рис.3) 26.12.2019 года выработка
электроэнергии сетевой ФЭС составляла ~35,5 кВт∙ч. На рис. 4-5
представлены экспериментальных результатов аналогичных приведенным
выше рисункам полученных 07.01.2020 года.
9:40
10:40
11:40
12:40
13:40
14:40
15:40
16:40
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
Дневная время сутки (час:мин.)
О
тк
л
он
ен
и
е
н
ап
р
яж
ен
и
я
ф
аз
ы
(
%
)
0
от
к
л
он
ен
и
е
н
ом
и
н
ал
ьн
ой
н
ап
р
яж
ен
и
е
(%
)
Рис.4. Зависимости отклонение напряжения каждой фазы и отклонение
номинальной напряжение от дневного времени сутки (07.01.2020 г.).
1-отклонение напряжение первой фазы; 2- отклонение напряжение
второй фазы; 3- отклонение напряжение третий фазы; 4-
отклонение номинальной напряжение.
74
9:40
10:40
11:40
12:40
13:40
14:40
15:40
16:40
0
50
100
150
200
250
300
350
1
2
Дневная время сутки (час:мин.)
П
л
от
н
ос
ть
п
от
ок
а
со
л
н
еч
н
ог
о
и
зл
уч
ен
и
я
(В
т/
м
2
)
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
В
ы
р
аб
от
к
а
эл
ек
тр
оэ
н
ер
ги
и
(
к
В
тч
)
Рис.5.Зависимость потока солнечного излучения и выработка
электроэнергии ФЭС от дневного времени суток (07.01.2020 г.)
1-зависимость плотности потока солнечного излучения от дневного времени
суток; 2 - выработка электроэнергии ФЭС от дневного времени суток.
Метеоусловия 07.01.2020 года: сплошная облачность, температура
воздуха 1÷4
0
С, скорость ветра ~0,5 м/с, влажность 75÷89%, усредненные
значение плотности потока солнечного излучения ~103 Вт/м
2
. Известно, что
(рис.6) с уменьшением температуры окружающей среды потребляемая
нагрузка растет в локальной электрической сети, соответственно это
приводит к заметному уменьшению отклонение напряжения каждой фазы от
дневного времени сутки. Резкое колебание положительные и отрицательные
отклонения напряжения в точке низковольтной сети может привести к сдвигу
нормированного значения частоты 50±0,2 Гц. По показаниям результатов
промежуток интервала
составляет -6,5÷-1,5%. Показание (рис.5)
7.01.2019 года по выработки электроэнергии сетевой ФЭС составляла ~7
кВт∙ч.
Литература
1.
Kulkarni and Shingare A review on power quality challenges in renewable
energy grid integration 1573-1574-1575 // International Journal of Current
Engineering and Technology, Vol.6, No.5 (Oct 2016)
2.
Liu H., Jin L., Le D., and Chowdhury A. ―Impact of high penetration of
solar photovoltaic generation on power system small signal stability, ‖ in
International Conference on Power System Technology (POWERCON), Oct.
2010, п. 1–7.
3.
А.Almeida, L. Moreira, J. Delgado (2013), Power Quality Problems and
New Solutions, ISR Department of Electrical and Computer Engineering
University of Coimbra, PloII, 3030-290 Coimbra (Portugal), Accessed on August
2014, pp. 1-9.
4.
Sandhu M., Thakur T. (2014). Issues, Challenges, Causes, Impacts and
Utilization of Renewable Energy Sources Grid Integration. // International Journal
75
of Engineering Research and Applications, ISSN: 2248-9622, Vol. 4, Issue 3
(Version 1), pp. 636-643.
5.
ГОСТ 32144-2013 Нормы качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения
6.
ГОСТ 30804.4.30.–2013(IEC 61000-4-30:2008) Электрическая энергия.
Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений
показателей качества электрической энергии (Межгосударственный
стандарт)
Do'stlaringiz bilan baham: |