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[導(dǎo)讀]0 引言當(dāng)前我國(guó)的供電系統(tǒng)是以“大機(jī)組、大電網(wǎng)、高電壓”為主要特征的集中式單一供電系統(tǒng),這種集中發(fā)電、遠(yuǎn)距離輸電和大電網(wǎng)互聯(lián)的電力系統(tǒng)自身存在一些弊端:①技術(shù)復(fù)雜,管理水平要求極高,安全穩(wěn)定性

0 引言

當(dāng)前我國(guó)的供電系統(tǒng)是以“大機(jī)組、大電網(wǎng)、高電壓”為主要特征的集中式單一供電系統(tǒng),這種集中發(fā)電、遠(yuǎn)距離輸電和大電網(wǎng)互聯(lián)的電力系統(tǒng)自身存在一些弊端:①技術(shù)復(fù)雜,管理水平要求極高,安全穩(wěn)定性不足。電網(wǎng)上任何一點(diǎn)的故障都可能引起大面積停電和全網(wǎng)的崩潰,如1987年的東京大停電和2003年8月14日的美加大停電;②不能滿(mǎn)足當(dāng)前對(duì)環(huán)保的要求和限制。我國(guó)當(dāng)前以火力發(fā)電為主,發(fā)電過(guò)程中產(chǎn)生了大量的大氣污染物、溫室氣體和粉塵,對(duì)環(huán)境造成了極大的污染,并且由于近年來(lái)人們對(duì)電磁污染的擔(dān)心,建設(shè)新的輸電走廊變得極為困難;③集中式發(fā)電不能靈活跟蹤負(fù)荷的變化。隨著社會(huì)的發(fā)展和人們生活水平的提高,近年來(lái)出現(xiàn)了夏季和冬季用電的“電荒”,為了這些短暫的峰荷建造新的發(fā)電廠其花費(fèi)是巨大的,經(jīng)濟(jì)效益也非常低。近年來(lái),分布式發(fā)電憑借其投資省、發(fā)電方式靈活、與環(huán)境兼容等優(yōu)點(diǎn)而備受關(guān)注,它與電網(wǎng)聯(lián)合運(yùn)行可以提高系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性、安全性、可靠性和靈活性,并且滿(mǎn)足了可持續(xù)發(fā)展的要求,大大減輕了環(huán)保的壓力。

1 分布式發(fā)電的定義

目前,分布式發(fā)電的定義尚未得到統(tǒng)一,一般認(rèn)為,分布式發(fā)電DG(Distributed Generation)指的是為滿(mǎn)足用戶(hù)特定的需要、支持現(xiàn)存配電網(wǎng)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行或同時(shí)滿(mǎn)足這兩方面的要求,且在用戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)或靠近用戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)配置功率為數(shù)kW到50 MW的小型、與環(huán)境兼容的發(fā)電機(jī)組;從更廣泛的定義來(lái)看,分布式發(fā)電指的是任何安裝在用戶(hù)附近的發(fā)電設(shè)施,包含熱電聯(lián)產(chǎn)、冷熱電聯(lián)產(chǎn)以及各種蓄能技術(shù)等,而不論這種發(fā)電形式的規(guī)模大小和一次能源的使用類(lèi)型11 J。分布式發(fā)電的一些其它定義如下:

·任何與配電網(wǎng)相連的發(fā)電設(shè)施。

·商業(yè)備用柴油發(fā)電機(jī),例如,醫(yī)院和賓館安裝的柴油機(jī)。

·家庭備用發(fā)電機(jī)。

·電力公司安裝在變電站的發(fā)電設(shè)施,用于提供電壓支持或提高系統(tǒng)可靠性。

·用戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)或靠近用戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)配置功率為數(shù)千瓦到50 MW的小型發(fā)電設(shè)施。

·安裝在負(fù)荷中心或靠近負(fù)荷中心的發(fā)電設(shè)施。

目前,對(duì)這一新的發(fā)電形式的正式稱(chēng)謂還不統(tǒng)一。在英屬?lài)?guó)家,習(xí)慣叫做“嵌入式發(fā)電”(Ernbedded Generation);在北美,叫做“分散式發(fā)電”(Dispersed Generation);在歐洲和亞洲的部分國(guó)家,叫做“非集中式發(fā)電”(Decentralized Generation)。

2分布式發(fā)電的分類(lèi)

按發(fā)電能源是否可再生將分布式發(fā)電分為兩類(lèi):一類(lèi)稱(chēng)為利用可再生能源的DG,主要包括太陽(yáng)能光伏、風(fēng)能、地?zé)崮?、海洋能等發(fā)電形式;另一類(lèi)稱(chēng)為利用不可再生能源的DG,主要包括內(nèi)燃機(jī)、熱電聯(lián)產(chǎn)、燃動(dòng)機(jī)、微型燃?xì)廨啓C(jī)、燃料電池等發(fā)電形式。下面將對(duì)目前比較關(guān)注的幾種分布式發(fā)電技術(shù)做介紹:

2.1燃料電池

威廉.格魯夫(W.Grove)于1839年發(fā)明了燃料電池以來(lái),它的開(kāi)發(fā)使用至今已逾150年了。燃料電池(Fuel cell)是一種不經(jīng)過(guò)燃燒直接以電化學(xué)反應(yīng)方式將富氫燃料的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能的發(fā)電裝置。其工作原理與一般的電池相似,見(jiàn)圖1,基本上由電子導(dǎo)電的陰極和陽(yáng)極及離子導(dǎo)電的電解質(zhì)構(gòu)成。在電極與電解質(zhì)的界面上電荷載體由電子變?yōu)殡x子,在陽(yáng)極(燃料電池的負(fù)極,又稱(chēng)燃料極)進(jìn)行氧化反應(yīng),燃料擴(kuò)散通過(guò)陽(yáng)極時(shí)失去電子而產(chǎn)生電流。在陰極(燃料電池的正極,又稱(chēng)空氣極)進(jìn)行還原反應(yīng)。當(dāng)外部不斷地輸送燃料和氧化劑時(shí),燃料氧化所釋放的能量也就源源不斷地轉(zhuǎn)化為電能和熱能。

按照采用的電解質(zhì)的類(lèi)型來(lái)分,燃料電池大致可以分為六種:質(zhì)子交換膜燃料電池(PEMFC)、直接甲醇燃料電池(DMFC)、堿性燃料電池(AFC)、磷酸燃料電池(PAFC)、熔融碳酸鹽燃料電池(MCFC)和固體氧化物燃料電池(SOFC)。與常規(guī)發(fā)電方式相比燃料電池具有以下優(yōu)點(diǎn):①不受卡諾循環(huán)限制,能量轉(zhuǎn)換效率高;②發(fā)電效率可達(dá)50%~60%,組成的聯(lián)合循環(huán)發(fā)電系統(tǒng)在10~50 Mw規(guī)模即可達(dá)到70%以上的發(fā)電效率;③與傳統(tǒng)的火電機(jī)組相比,C02的排出量可減少40%~60%,N0。和Sq的排放量很少;④小型高效,可提高供電可靠性;⑤低噪音、電力質(zhì)量高:⑥適應(yīng)負(fù)荷變化的能力強(qiáng);⑦燃料電池可使用的燃料有氫氣、甲醇、煤氣、沼氣、天然氣、汽油、柴油等;⑧模塊化結(jié)構(gòu),擴(kuò)容和增容容易,建廠時(shí)間短;⑨占地面積小于1 m2,kW;⑩自動(dòng)化程度高,可實(shí)現(xiàn)無(wú)人操作。

2。2風(fēng)力發(fā)電

風(fēng)力發(fā)電技術(shù)是將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為電能的發(fā)電技術(shù),由于風(fēng)力發(fā)電環(huán)??稍偕?、全球可行、成本低且規(guī)模效益顯著,已受到越來(lái)越廣泛的歡迎,成為發(fā)展最快的新型能源之一。風(fēng)力發(fā)電形式可分為離網(wǎng)型和并網(wǎng)型。并網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電是大規(guī)模開(kāi)發(fā)風(fēng)電的主要形式,也是近幾年來(lái)風(fēng)電發(fā)展的主要趨勢(shì)。并網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電通常有多臺(tái)容量較大的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組構(gòu)成風(fēng)力發(fā)電機(jī)群,稱(chēng)其為風(fēng)電場(chǎng)(也稱(chēng)風(fēng)力田、風(fēng)田)一J。因此風(fēng)電場(chǎng)具有機(jī)組大型化(50 kW~2 MW)、集中安裝和控制的特點(diǎn)。風(fēng)電場(chǎng)的主設(shè)備為風(fēng)力發(fā)電機(jī)組,發(fā)電機(jī)經(jīng)變壓器升壓與電力系統(tǒng)相連。并網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組主要由風(fēng)力機(jī)和發(fā)電機(jī)構(gòu)成。

①風(fēng)力機(jī)。風(fēng)力機(jī)通過(guò)葉片捕獲風(fēng)能,將風(fēng)能轉(zhuǎn)換為作用在輪轂上的機(jī)械轉(zhuǎn)矩。對(duì)一臺(tái)實(shí)際的風(fēng)力機(jī),其捕獲風(fēng)能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械輸出功率尸。的表達(dá)式為:

Pm=o.5pAcpW (1)

其中:p是空氣密度(堍佃3),A是風(fēng)機(jī)葉片的掃掠面積(m2),K是作用于風(fēng)力機(jī)的迎面風(fēng)速(In,s), c口是風(fēng)能轉(zhuǎn)換效率系數(shù)。風(fēng)力機(jī)的整體設(shè)計(jì)和相應(yīng)的運(yùn)行控制策略應(yīng)盡可能追求cD最大,從而增加輸出功率。

②發(fā)電機(jī)。目前風(fēng)力發(fā)電所采用的發(fā)電機(jī)主要有兩種:同步發(fā)電機(jī)和異步發(fā)電機(jī),采用最多的是異步發(fā)電機(jī)。異步發(fā)電機(jī)由于它的低耗、高可靠性、無(wú)需勵(lì)磁裝置和電刷、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單尺寸小、堅(jiān)固耐用、基本上無(wú)需維修等優(yōu)點(diǎn),已成為風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的理想設(shè)備。

風(fēng)電具有明顯的環(huán)保效益,可以減少污染氣體的排放量;同時(shí),風(fēng)力發(fā)電可用于無(wú)電網(wǎng)的地區(qū),為邊遠(yuǎn)的農(nóng)村、牧區(qū)和海島居民提供生活和生產(chǎn)所需的電力。

2.3太陽(yáng)能光伏電池

太陽(yáng)能光伏電池PV(Photovoltaic Cell)發(fā)電技術(shù)利用半導(dǎo)體材料的光電效應(yīng)直接將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為電能。白天發(fā)電的盈余倒送電網(wǎng),晚間用戶(hù)從電網(wǎng)取電。采用光伏電池發(fā)電具有不消耗燃料、不受地域限制、規(guī)模靈活、無(wú)污染、安全可靠、維護(hù)簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。光伏電池的輸出功率受日照強(qiáng)度、電池結(jié)溫等因素的影響,不能調(diào)度,而且系統(tǒng)的頻率和電壓對(duì)其基本上沒(méi)有影響,任意f時(shí)刻其輸出功率表達(dá)式為:

其中:I為總輻射強(qiáng)度,單位為w/m2,A為單個(gè)太陽(yáng)能電池組件的面積,單位為m2,叼為電池組件的額定轉(zhuǎn)換效率。設(shè)在f時(shí)刻陣列共有n塊組件正常工作,那么陣列輸出的總功率為nP。

2.4微型燃?xì)廨啓C(jī)

微型燃?xì)廨啓C(jī)是指功率為25~75 kW的以天然氣、丙烷、汽油、柴油為燃料的超小型燃?xì)廨啓C(jī)。與現(xiàn)有的發(fā)電技術(shù)相比,微型燃?xì)廨啓C(jī)的發(fā)電效率較低,滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行時(shí)效率為30%,半負(fù)荷運(yùn)行時(shí)效率為10%~15%,然而,若實(shí)行熱電聯(lián)產(chǎn),效率可

提高到75%。微型燃?xì)廨啓C(jī)的特點(diǎn)是體積小、重量輕、發(fā)電效率高、污染小、運(yùn)行維護(hù)簡(jiǎn)單,它是目前最成熟,最具有商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的分布式電源之一。

3分布式發(fā)電對(duì)電力系統(tǒng)的影響由于分布式發(fā)電日益與大電網(wǎng)聯(lián)合運(yùn)行,給現(xiàn)代電力系統(tǒng)運(yùn)行與控制帶來(lái)了巨大的影響。

3.1分布式發(fā)電對(duì)電力系統(tǒng)電壓的影響分布式電源主要接入配電網(wǎng),在接入DG之后,配電系統(tǒng)從放射狀結(jié)構(gòu)變?yōu)槎嚯娫唇Y(jié)構(gòu),潮流的大小和方向有可能發(fā)生巨大改變,使配電網(wǎng)的穩(wěn)態(tài)電壓也發(fā)生變化,原有的調(diào)壓方案不一定能滿(mǎn)足接入分布式電源后的配電網(wǎng)電壓要求。因此必須評(píng)估分布式電源對(duì)電力系統(tǒng)電壓的影響,以保證在分布式電源應(yīng)用越來(lái)越多的情況下它們不會(huì)給用戶(hù)帶來(lái)不良后果。潮流計(jì)算是對(duì)這種影響進(jìn)行量化分析的主要手段,但傳統(tǒng)的潮流計(jì)算方法由于沒(méi)有考慮分布式發(fā)電的影響,因而失效。文獻(xiàn)對(duì)異步發(fā)電機(jī)、無(wú)勵(lì)磁調(diào)節(jié)能力的同步發(fā)電機(jī)和燃料電池等幾種典型DG進(jìn)行建模,并提出了基于靈敏度補(bǔ)償?shù)呐潆娋W(wǎng)潮流計(jì)算方法,適合包含各種不同DG形式的多電源配電系統(tǒng)。

分布式發(fā)電對(duì)配電網(wǎng)電壓的影響主要如下:

①分布式發(fā)電的接入會(huì)對(duì)配電網(wǎng)饋線(xiàn)上的電壓分布產(chǎn)生重大影響,具體影響與分布式電源的容量大小、接入位置有很大的關(guān)系。

②同樣滲透率(Pene缸嘶on Level)的分布式電源集中在同一節(jié)點(diǎn),對(duì)電壓的支持效果要弱于分布在多個(gè)節(jié)點(diǎn)上。

③穩(wěn)態(tài)情況下,由于饋線(xiàn)上傳輸功率減小以及DG輸出的無(wú)功支持,使得沿饋線(xiàn)的各負(fù)荷節(jié)點(diǎn)處的電壓被抬高。

以上討論的都是分布式電源對(duì)配電網(wǎng)的影響。當(dāng)風(fēng)電場(chǎng)接入電網(wǎng)后,由于風(fēng)電場(chǎng)輸入風(fēng)能變化的隨機(jī)性,并且風(fēng)力發(fā)電大多采用異步發(fā)電機(jī),需從電網(wǎng)吸收大量無(wú)功功率,故很容易引起整個(gè)電網(wǎng)的電壓穩(wěn)定問(wèn)題,甚至?xí)?dǎo)致整個(gè)電力系統(tǒng)的電壓崩潰,而并不局限于所在配電系統(tǒng)。例如,美國(guó)加州Bakersfield的Seawest風(fēng)電場(chǎng)就經(jīng)常出現(xiàn)電壓穩(wěn)定問(wèn)題導(dǎo)致電網(wǎng)無(wú)法接受風(fēng)電,強(qiáng)迫風(fēng)電場(chǎng)停機(jī)。

3.2分布式發(fā)電對(duì)電能質(zhì)量的影響

分布式發(fā)電是建立在電力電子技術(shù)基礎(chǔ)之上的,大量盼電力電子轉(zhuǎn)換器增加了大量的非線(xiàn)性負(fù)載,將會(huì)引起電網(wǎng)電流、電壓波形發(fā)生畸變,引起電網(wǎng)的諧波污染,分布式發(fā)電對(duì)電能質(zhì)量主要有兩個(gè)方面的影響:

①電壓閃變。分布式發(fā)電引起電壓閃變的因素包括:某個(gè)大型分布式單元的啟動(dòng)、分布式單元輸出的短時(shí)劇變以及分布式單元與系統(tǒng)中電壓反饋控制設(shè)備相互作用而帶來(lái)的不利影響。

②引入大量諧波。由于大量電力電子器件應(yīng)用于分布式發(fā)電,所以不可避免地給系統(tǒng)帶來(lái)大量諧波,諧波的幅度和階次受到發(fā)電方式以及轉(zhuǎn)換器的工作模式的影響。文獻(xiàn)分析了分布式電源對(duì)電能質(zhì)量的影響,針對(duì)大型配電網(wǎng)討論引入DG后一些重要母線(xiàn)的諧波電壓水平,提出可以在諧波電壓水平較高的母線(xiàn)上安裝特殊濾波器來(lái)抑制諧波。雖然分布式發(fā)電的引入會(huì)造成電壓閃變,并引入大量諧波,但是分布式發(fā)電也存在改善電能質(zhì)量的潛力,當(dāng)電網(wǎng)關(guān)聯(lián)負(fù)載較大時(shí),分布式發(fā)電可以快速投入使用,使系統(tǒng)盡可能減少故障,提高整個(gè)電網(wǎng)的穩(wěn)定性,從而保證了電能質(zhì)量。

3.3分布式發(fā)電對(duì)繼電保護(hù)的影晌

大多數(shù)配電系統(tǒng)尤其是在農(nóng)村,其結(jié)構(gòu)呈放射狀,采用這種結(jié)構(gòu)的主要目的是為了運(yùn)行的簡(jiǎn)單性和過(guò)電流保護(hù)的經(jīng)濟(jì)性,當(dāng)配電網(wǎng)中接入了分布式電源之后,放射狀網(wǎng)絡(luò)將變成遍布電源和用戶(hù)互聯(lián)的網(wǎng)絡(luò),潮流也不再單向地從變電站母線(xiàn)流向各負(fù)荷,因此,分布式發(fā)電將對(duì)配電網(wǎng)原有的繼電保護(hù)產(chǎn)生較大的影響:

1)DG運(yùn)行時(shí)可能會(huì)引起繼電保護(hù)的失效。DG產(chǎn)生的故障電流可能會(huì)減小流過(guò)饋線(xiàn)繼電器的電流,從而使繼電保護(hù)失效。

2)DG接入配電網(wǎng)后可能會(huì)使繼電保護(hù)誤動(dòng)作。相鄰饋線(xiàn)的故障有可能會(huì)使原本沒(méi)有故障的饋線(xiàn)跳閘。

3)改變了配電網(wǎng)的故障水平。故障水平提高還是降低取決于運(yùn)行的分布式電源數(shù)量和種類(lèi),故障水平的提高要求開(kāi)關(guān)設(shè)備的升級(jí),故障水平的降低可能會(huì)給過(guò)電流保護(hù)帶來(lái)問(wèn)題。因此,若某配電區(qū)域的分布式電源容量很大,而使故障電流產(chǎn)生大幅度的變化,則必須提高其斷路器的容量和升級(jí)保護(hù)裝置。

3.4分布式發(fā)電對(duì)電力市場(chǎng)的影響

電力工業(yè)解除管制和電力市場(chǎng)的興起,使得各種分布式發(fā)電方式能夠在統(tǒng)一開(kāi)放的交易市場(chǎng)上進(jìn)行公平競(jìng)爭(zhēng),從而為電力用戶(hù)提供多種選擇的機(jī)會(huì):①不同的電力供應(yīng)商;②不同時(shí)段的用電;③不同的供電質(zhì)量:④不同計(jì)量方式;⑤不同的費(fèi)率結(jié)構(gòu);⑥不同的付款方式;⑦不同的用戶(hù)側(cè)管理計(jì)劃;⑨自己發(fā)電或者蓄電。配電網(wǎng)的開(kāi)放,引入了電力零售市場(chǎng)u7J,電力零售市場(chǎng)上電力供應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)給企業(yè)自備電廠和用戶(hù)自己安裝的分布式電源帶來(lái)商機(jī),擁有分布式電源的用戶(hù)在電力零售市場(chǎng)上面臨三種選擇:①?gòu)碾娋W(wǎng)受電;②自己發(fā)電,自給自足;③自己發(fā)電并向電網(wǎng)賣(mài)電。根據(jù)發(fā)電競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的電價(jià)信息和零售電力市場(chǎng)的需求信息,用戶(hù)完全可以用活自己的分布式電源,讓它發(fā)揮更大的作用,產(chǎn)生更大的效益,為自己或者附近用戶(hù)提供供暖和供電服務(wù)。電力零售市場(chǎng)的建立將會(huì)確立電力零售機(jī)制,任何形式的發(fā)電商都可以作為電力供應(yīng)商向零售電力市場(chǎng)提供電力產(chǎn)品,在零售市場(chǎng)上公平競(jìng)爭(zhēng)。

3.5其他影響

分布式電源接入電力系統(tǒng)后,除了會(huì)對(duì)系統(tǒng)產(chǎn)生上述影響外,還存在一些其他方面的問(wèn)題,有待于進(jìn)一步研究,例如,由于分布式發(fā)電的興起,當(dāng)前需要建立相應(yīng)的法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)范,建立一個(gè)普遍適用的DG與配電網(wǎng)的并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn);同時(shí),為了實(shí)現(xiàn)DG系統(tǒng)間以及DG系統(tǒng)與配電網(wǎng)之間的相互協(xié)調(diào)和對(duì)分布式電源的調(diào)度,需要涉及到通訊技術(shù)、GPS技術(shù)、DsP技術(shù)以及電力系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)測(cè)量和在線(xiàn)檢測(cè)技術(shù)在分布式發(fā)電中的應(yīng)用研究等。同時(shí),有時(shí)候DG會(huì)對(duì)電力系統(tǒng)可靠性產(chǎn)生不利的影響,如大系統(tǒng)停電時(shí)有些DG的燃料會(huì)中斷,或供給DG輔機(jī)的電源會(huì)失去,DG也會(huì)隨之停運(yùn),仍無(wú)法提高供電的可靠性;DG與配電網(wǎng)的繼電保護(hù)配合不好的話(huà),可能使繼電保護(hù)誤動(dòng)作,反而降低系統(tǒng)的可靠性;不適當(dāng)?shù)陌惭b地點(diǎn)、容量和連接方式會(huì)使配電網(wǎng)可靠性變壞,等等。

4結(jié)論

本文介紹了分布式發(fā)電技術(shù)及其對(duì)電力系統(tǒng)的影響,隨著公平競(jìng)爭(zhēng)的電力市場(chǎng)逐步建立,分布式發(fā)電將擁有越來(lái)越大的市場(chǎng)份額,并將與現(xiàn)有的電力系統(tǒng)結(jié)合形成一個(gè)高效、靈活的電力系統(tǒng),提高整個(gè)社會(huì)的能源利用效率,提高整個(gè)供電系統(tǒng)安全性、穩(wěn)定性和可靠性。然而,分布式發(fā)電的接入必將給現(xiàn)代電力系統(tǒng)的運(yùn)行與控制帶來(lái)巨大的影響,必須分析和研究這些影響,從而制定相應(yīng)的控制措施,為更好地發(fā)揮分布式電源的優(yōu)勢(shì)提供指導(dǎo)。

雖然我國(guó)的現(xiàn)狀是集中式大電網(wǎng),但是未來(lái)電力發(fā)展方向?qū)⑹欠植际桨l(fā)電,歐美一些國(guó)家已經(jīng)認(rèn)清了形勢(shì),對(duì)分布式發(fā)電開(kāi)展了廣泛的研究,我國(guó)對(duì)此的研究還處于剛剛起步的階段,當(dāng)前應(yīng)該鼓勵(lì)更多相關(guān)人員加大對(duì)分布式發(fā)電的研究力度。
 

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