中國儲能網(wǎng)訊:1982、1996年美國西海岸大停電,600萬人靠蠟燭照明;1997年紐約大停電給這座國際大都市留下了難以愈合的傷疤;2003年美國、加拿大發(fā)生停電事故,6000萬人陷入黑暗。2004年,美國、加拿大成立專門調(diào)查委員會,對這些事件進行調(diào)查。結果發(fā)現(xiàn),這些事故的罪魁禍首都一樣:無功功率。當無功功率供過于求時,停電事故便發(fā)生了。無功功率為何物?為何會讓電網(wǎng)如此不穩(wěn)定?
近日,《科學美國人》網(wǎng)站發(fā)表文章稱,無功功率之所以會讓電網(wǎng)不穩(wěn)定,原因有二。首先,它占據(jù)了電網(wǎng)中的部分有用空間,阻礙了有用電流的傳輸。其次,過多的無功功率可能會導致電壓的大幅下降,影響電池傳統(tǒng)效率。而家用太陽能電池陣可幫助保障電網(wǎng)穩(wěn)定,預防上述大停電事故的再次發(fā)生。
傳統(tǒng)輸電網(wǎng)絡相對簡單。它就像一個巨大的自行車輪子,巨型的中央發(fā)電機是軸心,“輻條”一樣的輸電線把電力運送至各個分電站。有時,電力運輸距離可能會達到500至1000英里。但現(xiàn)在這種輸電模式正慢慢向復雜化發(fā)展。由于風能和太陽能可以從不同地點將電力傳輸?shù)诫娋W(wǎng)當中,電網(wǎng)變得更像一個網(wǎng)絡,而不是車輪,因而保證電力的平穩(wěn)運輸也變得更加困難了。
有困難就會有對策。文章中稱,近日研發(fā)成功的微型換流器和互聯(lián)智能電網(wǎng)的發(fā)展極大地提高了電網(wǎng)穩(wěn)定性。換流器可以將直流電轉(zhuǎn)換成交流電。由于太陽能電池生成是直流電,不能直接運輸,必須通過換流器轉(zhuǎn)換成交流電,再輸入電網(wǎng)。傳統(tǒng)的較大換流器存在這樣的缺點:大多換流器都有最小閥值電壓要求,一般需要多塊電池連在一起,組成電池鏈,才足以達到電壓要求。但多個電池被連接在一起之后,效率會降低,因為單個電池的不穩(wěn)定就會影響到整個電池鏈。同時,每塊電池的電學特性都略微不同,這會導致電池間的失配,影響發(fā)電量。更糟糕的是,如果電池鏈生成的電壓達不到最小閥值電壓的要求,換流器就不會啟動,導致電池根本無法生產(chǎn)電力。
科學家指出,這一問題的解決方案是為每塊電池裝上低壓換流器,這就促成了微型換流器的發(fā)明。微型換流器的優(yōu)勢在于,它沒有最小閥值電壓限制,只要有光照在電池上,它就會開始工作。
在解決了換流器電壓要求高的難題之后,剩下的就是無功功率供不應求的問題。研究人員最初發(fā)明微型換流器并沒有考慮到無功功率,因為消費者只需要為有功功率付錢,因此他們的目標是生產(chǎn)盡可能多的有功功率。但現(xiàn)在,既然已經(jīng)了解到無功功率對保持穩(wěn)定性起著重要的作用,研究人員測試了無功功率對有功功率生產(chǎn)的影響。
研究人員做了這樣的實驗:第一天,工作人員將微型換流器設置成既能生產(chǎn)有功功率,也能生產(chǎn)無功功率。第二天,則僅生產(chǎn)有功功率。實驗結果顯示,在這兩天的生產(chǎn)過程中,有功功率完全沒有受到任何影響,這讓工作人員格外吃驚。這樣一來,研究人員利用微型換流器既解決了電壓要求高的難題,又成功生產(chǎn)了無功功率,并輸入電網(wǎng)之中。過去,妨礙微型換流器生產(chǎn)無功功率的一大難題是,電廠需要笨重的電容器來暫時將其儲存。但最新的研究則成功通過改變交流波形態(tài)的方式解決這一問題。這大大減小了換流器的體積,并降低了成本。
此外,微型換流器正朝著與其他電網(wǎng)設施聯(lián)通的方向發(fā)展,這一發(fā)展方式與智能電表相似。通過連接到網(wǎng)絡的微型換流器,人們可以輕易看到各種數(shù)據(jù),同時還允許操作者控制無功、有功功率的生產(chǎn)比例。最后,聯(lián)網(wǎng)信息會實時調(diào)整二者比例,根據(jù)消費者的電力消費結構為其設置最合理的電力生產(chǎn)計劃(在無功功率也將被計價的情況下)。
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無功功率比較抽象,它是用于電路內(nèi)電場與磁場的交換,并用來在電氣設備中建立和維持磁場的電功率。它不對外作功,而是轉(zhuǎn)變?yōu)槠渌问降哪芰?。凡是有電磁線圈的電氣設備,要建立磁場,就要消耗無功功率。比如40瓦的日光燈,除需40多瓦有功功率(鎮(zhèn)流器也需消耗一部分有功功率)來發(fā)光外,還需80乏(無功功率單位)左右的無功功率供鎮(zhèn)流器的線圈建立交變磁場用。