夏瑩+譚江平+劉年

摘要
微電網的應用,能夠有效降低輸配電成本,并增強其可靠性與環保效益,日漸成為電力行業的研究熱點。隨著分布式發電(Distributed Generation,DG)的并入,微電網的潮流特征由傳統配電網的單線流動性轉變為雙向流動性,使傳統配電網的電流三段式保護,無法滿足配電網保護的新標準要求。但微電網孤網運行能夠實現不間斷供電,增強了供電過程的可靠性保障。因此,本文基于微電網孤網運行情況,對繼電保護的相關研究展開簡要分析。
【關鍵詞】微電網 孤網運行 繼電保護
1微電網孤網運行
孤網運行是微電網當中的一項重要特征,它為重要負荷的供電過程提供了更有利的保障。離網運行是在電網故障或者計劃需要時,與主配電系統斷開,再通過負荷、儲能裝置和DG繼續運行的一種運行方式,其主要特征是:通過分布式電源獨立供電;獨立于主電網系統并能夠運行;電壓與頻率保持在允許范圍。微電網的孤網運行,重要作用就是保證離網運行情況下,微電網的穩定,同時最大限度的供給更多負荷電能。
2微電網孤網運行的繼電保護故障形式與故障點
2.1微電網繼電保護故障形式
傳統配電網系統中的供電電源是輻射狀單端電源,這種系統中的饋線保護,不需要方向元件的配置,而且多數為三段式電流保護方式。微電網的接入,短路故障時不僅大電網向故障節點輸送短路電流,微電網也會向故障節點輸送短路電流,這種情況下的配電網系統,就成為了一個過電源供電的配電網,進而改變配電網中的短路狀況。微電網電源類型與運行方式等決定性因素的改變,對網絡繼電保護的有效運行會產生重要影響。微電網接入單向輻射型配電網,對傳統配電網保護造成的改變主要表現在末端故障電流靈敏度降低、相鄰線的故障保護誤動、重合閘不成功等系列問題。
2.2微電網故障點
2.2.1饋線初始位置
如圖1所示,在饋線的初始位置接入DG,會造成全部保護裝置無法運行,需要按照最大運行方式,對繼電保護系數進行全新的整定計算。
2.2.2饋線中間
如圖2所示,在饋線中間位置接入DG,若在相鄰線路2上的kl節點處發生短路故障,則可能發生故障電流有DG向故障節點輸送的現象,進而造成相鄰線路1上的保護裝置3的誤動作。若相鄰線路1上的k2節點處發生了短路故障,則會引起保住裝置3的靈敏度降低,進而導致繼電保護動作,在這種情況下,繼電保護系數需要誠信整定計算。
2.2.3饋線末端
當DG接入饋線末端時,系統與DG之間會轉變為雙電源供電形式,而其他的區段仍保持單電源供電。當相鄰線路2上的kl節點處,發生短路故障時,可能發生故障電流由DG向短路節點輸送的現象,進而造成相鄰線路1上的保護裝置1、2、3誤動作。
3微電網孤網運行狀態下的保護策略
3.1離網運行檢測方法
3.1.1電壓和頻率檢測法
利用過壓或欠壓、高頻率或低頻率的檢測方法,在逆變器并網分布式光伏發電系統當中的離網運行狀態檢測當中,能夠達到預期效果。
3.1.2電壓相位突變法
電壓相位突變的檢測方法,主要檢測逆變器輸出端的電壓與電流之間的相位關系。在正常的并網運行狀態下,兩者保持一致,當相位發生突變,且超過離網檢測的臨界點時,可判定離網運行狀態。
3.2繼電保護策略
微電網常常需要在并網與孤網兩種運行狀態之間反復切換,而微電網保護策略就是處理兩者變換時的故障發生。微電網的接入造成的電源轉換,對微電網孤網運行狀態下的繼電保護造成了更大的挑戰,導致一些更有效的保護措施相繼出現。
3.2.1正、反方向阻抗器對低壓配電網的繼電保護
當低壓配電網當中接入了微電網,在接入DG的饋線區段,安裝正、反方向的阻抗繼電器,能夠達到距離保護的目的。這種方式的應用在出線故障當中,需要無延時出口的正方向的阻抗繼電器;當低壓母線發生故障時,延時0.5s出口的反向阻抗繼電器能夠達到保護效果。
3.2.2電壓擾動保護
在微電網處在孤網運行狀態時,故障電流與并網狀態下的故障電流相比,要小得多,十分不易檢測。這種情況下,可以通過對電源的輸出電壓進行擾動檢測,能夠有效辨別是否發生故障,進而判斷故障類型。通過標準電壓互感器對逆變器出口處三相端電壓進行檢測,然后將繼電器與三相坐標系下分量進行轉換。再由檢測信號與周期更新的參考信號進行比較,得出擾動電壓。由擾動電壓的值能夠準確判斷出故障類型。
4結束語
綜上所述,本文對微電網孤網運行狀態下配電網繼電保護故障進行了簡要介紹,并提出相關孤網運行狀態的檢測方法以及保護策略。隨著微電網在傳統配電網中的接入,傳統電力系統的網絡結構變成了多端網絡結構,使配電網的繼電保護難度相應增加。在接入DG的饋線區段安裝正、反方向的阻抗繼電器,或通過擾動檢測,能夠實現繼電保護。
參考文獻
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