分布式电源接入对江门配电网保护的影响研究
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分布式电源对配电网保护的影响及对策的开题报告
一、研究背景及意义
随着新能源技术的发展和应用,分布式电源逐渐融入配电网中,其接入数量呈现快速增长的趋势,分布式电源逐渐成为电力系统中不可忽视的重要组成部分。
然而,分布式电源的接入对配电网的保护产生了诸多影响,如何解决这些影响是当前电力系统领域需要关注和研究的重要课题之一。
二、研究目的和内容
本文旨在研究分布式电源对配电网保护的影响及相关对策,具体研究内容包括:
1. 分析分布式电源接入对配电网保护的影响,包括过电流保护、过电压保护、短路保护等方面的影响;
2. 探讨分布式电源接入对配电网保护产生的问题,包括灵敏度、速度、可靠性等等;
3. 提出分布式电源接入时的相关保护技术,如采用改进的过电流保护、微网控制策略等;
4. 通过仿真实验验证所提出保护技术的有效性和可行性;
三、研究方法和流程
本研究主要采用文献研究和仿真实验相结合的研究方法,具体流程如下:
1. 搜集分布式电源对配电网保护研究的文献资料,并做系统分析;
2. 根据分析结果,建立分布式电源接入对配电网保护的实验模型;
3. 设计相关保护技术并开展仿真实验,对所提出技术进行验证;
4. 分析实验结果,并对研究结论进行总结和讨论。
四、预期成果
本研究旨在探究分布式电源对配电网保护的影响及相关对策,预期成果包括:
1. 对分布式电源接入对配电网保护的影响进行深入分析,并提出相关建议;
2. 针对分布式电源接入的保护问题,提出一些有效的保护技术,并进行仿真实验验证;
3. 形成具有一定理论意义和参考价值的研究成果,为未来电力系统中分布式电源接入保护的研究和应用提供参考。
分布式电源对配电网继电保护影响的分析关键词分布式电源;配电网;继电保护;影响分析1 分布式电源对配电网继电保护的影响和传统的发电方式相比,分布式电源对于配电网的控制方式、并网方式的要求是不同的,因而,随着分布式电源总体容量的增加,会对配电网继电保护带来一些影响。
分布式电源的发电形式不同,带来的影响也不完全相同:1)分布式电源为燃气轮机。
燃气轮机作为分布式电源的一种,在实际应用中还是较为广泛的。
燃气轮机接入配电网中的方式一般为同步发电机方式,而同步发电机配备有励磁系统,一旦发生电路故障,造成电路无法正常工作时,励磁系统可以在故障发生之后为故障发生点提供一定的短路电流。
短路电流的多少,和故障发生时的电压、同步发电机的电抗和励磁性质有关。
2)分布式电源为异步风力发电机。
风力发电在分布式电源发电中的应用也非常广泛。
分布式风力发电机接入配电网时,由于其接入配电网的方式为异步发电机方式,而异步发电机没有励磁系统,所以一旦配电网发生故障,异步发电机提供的短路电流会逐渐递减直至完全可以忽略。
这期间耗时大约为十个周期。
异步发电机提供短路电流是通过残余电压提供的动力,所以和传统的短路保护相比,会缩小短路保护的程度。
另外,异步风力发电机接入配电网后,发生电路故障时短路电流衰减程度和故障种类、故障发生点、风力发电机容量等有关。
异步风力发电机的容量和短路电流成正比,故障发生点和风力发电机的距离越大,故障电流的衰减速率就越快。
3)分布式电源为光伏电源或燃料电池。
光伏电源和燃料电池接入配电网的方式和燃气轮机、风力发电机不同,应用的是逆变器的方式,应用电子装置。
光伏电源和燃料电池的逆变器原理基本相同。
和同步发电机和异步发电机相比,逆变器在配电网系统故障时,故障电流更加小,因而表示起来也相对简单,用最大电流和电流存在时间即可表示。
光伏电源由于逆变器的特点,在发生不对称故障时,会形成三相效力相同的电动势,导致负序等效电动势的产生。
分布式电源对配电网保护的影响分析及对策的开题报告一、选题背景与研究意义随着分布式能源的迅速发展和普及,分布式电源系统已经成为当今电力系统的重要组成部分。
然而,相比于传统的中心化发电方式,分布式电源系统在对配电网保护的影响方面存在很多问题。
例如,分布式电源在电力系统中具有较高的电压波动和频率波动等问题,这些问题如果不加以解决,将对配电网保护产生较大的影响,导致配电设备的故障率增加,电力系统的安全性受到威胁。
因此,对分布式电源对配电网保护的影响进行深入分析和探究,并提出相应的对策和建议,对于保障电力系统的安全运行,提高电力系统的可靠性和稳定性,具有非常重要的意义。
二、研究内容和目的本文将从分布式电源对配电网保护的影响和对策两个方面进行探究。
具体地,本文研究内容包括以下几个方面:1. 分布式电源对配电网保护的影响及其机理分析:本部分将首先介绍分布式电源在电力系统中的作用和优势,然后分析分布式电源对配电网保护的影响机理,找出对配电网保护的主要影响因素。
2. 分布式电源对配电网保护的现状和问题分析:本部分将分析分布式电源对配电网保护的现状和存在的问题,探究主要问题的产生原因。
3. 分布式电源对配电网保护的对策和建议:本部分将从配电网保护的角度,提出相应的措施和建议,以应对分布式电源对配电网保护带来的挑战,从而提高电力系统的可靠性和稳定性。
通过对以上三个方面的研究,本文旨在分析分布式电源对配电网保护的问题,提出相应的对策和建议,为电力系统的安全稳定运行提供有益参考。
三、研究方法和步骤本文将采用文献综述、案例分析和理论分析等方法进行研究。
具体步骤如下:1. 收集和整理相关文献资料,包括国内外相关论文、期刊、标准和政策等。
2. 根据文献综述和案例分析的结果,初步分析分布式电源在电力系统中的作用和优势,同时分析分布式电源对配电网保护的影响机理。
3. 根据分析结果,进一步评估分布式电源对配电网保护的现状和存在的问题,找出主要问题产生的原因。
分布式发电对配电网继电保护的影响摘要:分布式发电技术和以往其他的发电技术相比,具有显著的优势,无论是在发电效率还是环保效能上都能达到较高的水平,随着在实践中的推广和应用,已经占有了一定的市场空间。
因此本文将主要围绕分布式发电对配电网继电保护的影响展开,对其发电原理以及发电技术类型进行详细分析,在此基础上,从五个方面探讨它对继电保护的重要影响,以此进一步提高继电保护效果,保障电力系统可以持续稳定运行。
关键词:分布式发电; 配电网; 继电保护 ;重要影响引言:分布式发电作为一种全新的发电技术,具有显著的技术优势,由于其发电效率高,在现代社会已经实现了较高的推广和应用,而且这一技术在使用中可以将对环境的负面影响降到最低,从而达到生态环保的目的。
分布式发电往往是独立存在的,使用中用户可以单独操作,而且也不会影响发电站的正常运行,具有较高的安全性和可行性。
而且即使在使用过程中出现意外情况,也可以在短时间内作出调整,使整个供电系统可以持续供电,保持正常的运行状态。
但是需要注意的是,分布式发电在实际应用过程中会给配电网继电保护产生一定的干扰和影响,在一定条件下还会威胁电网系统运行的安全性,因此在具体的应用过程中,需要重视这些影响,进而制定对应的解决措施,以此促进电力行业的可持续发展。
一、分布式发电原理和发电技术分布式发电技术整体来看,主要由三种技术组成,第一种技术在实际运用中,需要借助太阳光伏电池进行发电,从本质上看,要想发挥作用,要求以半导体材料作为整个发电的前提和基础,在此背景下,利用材料的特点制造光电效应,之后再依靠光伏效应实现太阳能的高效转化,使其可以作为光能继续发挥作用。
这种技术在应用中相对比较环保,对环境影响较低,而且整个技术的灵活性较高,在后期进行维护时比较方便快捷,但是缺点就是在进行转化的时候需要耗费大量的时间,发电效率较差。
第二种技术主要是依托风力发电,使风能在一定条件下可以转化为电能,和第一种发电技术一样,该技术同样属于清洁能源技术,而且整个发电效率和风力大小息息相关,呈现出明显的正相关。
分布式电源接入对配电网的影响研究电112 李博210717分布式电源的广泛应用,使得国家能源政策、能源规划等直接渗透到与分布式电源有关的电力系统规划中,并影响规划的决策过程。
分析了分布式电源并网对电力系统的影响,综述了分布式电源并网准入功率的计算方法,分析了分布式电源的最优容量计算方法,探讨了分布式电源规划问题的研究方向。
分布式电源作为一种高效、可靠、经济的发电方式,近年来得到了国内外的广泛关注。
分布式电源的快速发展给传统的电力系统注入了新的活力,同时也带来了新的挑战。
多数的配电网尤其是农村配电网其结构为单电源、放射状,配电网的继电保护是以此结构为基础设计运行的。
分布式电源的接入使配电网的结构发生了很大的变化,配电网的潮流分布和短路电流分布也将随之改变,因而也将影响配电网继电保护装置的正常运行。
一般来说,分布式发电(DistributedGeneration,DG)指的是安装在用户附近的发电设施。
分布式发电技术具有供电方便、安装灵活、环保等特点,引起了世界各主要国家的关注。
大力发展分布式发电技术,在传统的集中式发电和大电网基础上建立混合型供电网络是未来电力系统发展的趋势。
关键词:分布式电源;配电网;继电保护;并网保护;准入容量近年来,全球能源形势比较严峻,能源工业所面临的经济增长、环境保护和社会发展的压力愈来愈大。
虽然许多工业化国家能源消耗已经基本趋于稳定,但是发展中国家由于工业化进程速度加快,使得能源消耗呈增加的态势,导致全球能耗平均呈指数增长趋势,其后果将非常严重,不仅使地球气候变暖,造成生态环境恶化,引发自然灾害,同时还将加速消耗常规化石能源储量。
分布式电源并入电网后将给配电网带来一系列影响,分布式电源对配电网产生的影响与配电网和分布式电源的运行情况相关。
配电网的特点是呈放射形结构并由单电源供电,配电网的继电保护是以此为基础设计的。
当分布式电源接入配电网后,配电网的结构将发生改变。
当配电网发生故障时,除了系统向故障点提供故障电流外,分布式电源也将对故障点提供故障电流,改变了配电网的节点短路水平。
分布式电源接入对配电网影响及策略研究一、引言随着清洁能源的快速发展和能源转型的需求,分布式电源作为一种新兴的电力供给方式,正在逐渐成为能源行业的热点。
分布式电源接入配电网不仅可以提高电网的容量和可靠性,还可以减少电力输送损耗,实现资源共享和低碳环保等目标。
因此,研究分布式电源接入对配电网的影响及相应的策略具有重要的理论和实践意义。
二、分布式电源接入对配电网的影响1.电网供电可靠性提高:分布式电源接入后,电网的供电点变得更加丰富和分散,减少了供电单一节点失效造成的故障范围,从而提高了供电可靠性。
2.电网容量增加:分布式电源的接入可以使配电网的传输容量增加,提高了电网的承载能力,在高负荷时期能够更好地保障供电质量。
3.输电损耗降低:传统的中央发电方式需要输送电力到远距离使用地点,存在较大的输电损耗。
而分布式电源接入配电网后,能够减少输电过程中的损耗,提高电能利用效率。
4.节约建设成本:传统的大型发电站需要进行大规模的建设与投资,而分布式电源具有灵活性和可扩展性,可以根据实际需求分布布设,从而节约了建设成本。
三、配电网改造策略1.网络规划优化:为了更好地接纳分布式电源,配电网的规划需要进行调整和优化。
需要对配电站的位置、容量和布局进行评估和调整,以适应分布式电源的接入需求。
2.储能技术应用:分布式电源接入配电网后,由于其不稳定性和波动性较高,可能会对配电网造成一定的影响。
因此,引入储能技术可以平衡供需之间的差异,提高电网的稳定性和可靠性。
3.智能微网建设:智能微网是一种能够独立运行的小型电力系统,可以实现局部供电和互联互通。
通过建设智能微网,可以实现分布式电源的自动接入和管理,提高能源的局部利用效率。
4.法规政策支持:为了鼓励分布式电源接入配电网,需要制定相关的法规政策支持措施。
包括给予分布式发电的减税优惠、补贴政策和购电优惠等,以推动分布式电源行业的发展。
四、结论分布式电源接入对配电网具有积极的影响,可以提高电网的供电可靠性、传输容量和能源利用效率,减少电力输送损耗,节约建设成本。
分布式电源接入配电网的继电保护影响分析和解决方案前言分布式电源的接入使配电网由单电源辐射型网络变成多电源的互联网络,当配电网发生短路故障时,分布式电源配电网产生的故障电流电压大小、故障电流电压的故障特征,将对配电网原有的继电保护系统产生严重的影响。
本文以分布式电源接入单侧电源的110kV 终端变电站为例,分析分布式电源的接入对线路保护、自动重合闸、备用电源自动投入装置的影响及解决方案。
1、单侧电源辐射型配电网的继电保护配置未接入分布式电源前,配电网为单电源辐射型供电网络,如图1 所示(除虚线框外)。
图1 分布式电源接入前后的系统接线图虚线框内为接入分布工电源)因单侧电源配电网发生故障时,其短路电流从电源到故障点单向流动,继电保护配置如表1 所示,能快速地隔离故障,满足电网设备的安全稳定运行。
表1 单侧电源的继电保护配置2、对继电保护的影响及解决方案2.1对线路保护的影响及解决方案无分布式电源接入的单侧电源线路,其短路电流从电源到故障点单向流动,在电源侧配置线路保护,负荷侧不配置保护,如表1 所示。
分布式电源侧不配置保护,如图1 所示的断路器1(或2)。
当线路内部发生故障时,分布式电源继续向故障点提供短路电流,使瞬时性故障发展成永久性故障,造成系统电源侧线路重合闸重合不成功。
接入分布式电源后,原单侧电源线路,变为双侧电源线路,分布式电源侧断路器3、4位置应配置110kV 线路距离保护。
2.2对自动重合闸的影响及解决方案分布式电源接入后,自动重合闸不动作的情况时有发生。
应根据不同的故障特征,采用针对性的自动重合闸方式:2.2.1 逆变型分布式电源及异步发电机型分布式电源对逆变型分布式电源,因其在配电网发生故障时,逆变器将动作关断分布式电源。
异步发电机通过配电网获得励磁电流,在配电网发生故障时失去励磁,经过10 个周波后,其输出的短路电流衰减到很小的数值。
因此,当双侧电源线路发生故障,线路两侧断路器跳闸后,系统侧重合闸通过“检线路无压”方式先重合,分布式电源侧通过“检母线无压线路有压”方式。
分布式电源接入对配电网继电保护的影响及对策的研究摘要:分布式电源具有灵活性、环保性、经济性、就地平衡等多种特点,具有良好的市场前景。
分布式电源接入配电网之后改变了电网内的电源分布,使原有用户侧的无源网络转变为有源网络,因此会对电网的继电保护方面会产生明显冲击,这种冲击会影响原有电网的继电保护设置以及相关设备配置。
为了消纳分布式电源使其进一步推动电网发展,电网公司需采取一系列措施以适应分布式电源的接入。
经过分析得出分布式电源的接入会对下游接口的保护产生很大的影响,本文会通过一些仿真的结构来证明识别保护区内部外部故障,就减少对电流保护的影响,尤其是要减少分布式电源的接入。
我们通过仿真实验验证了距离保护来弥补电流保护的不足,准确的识别保护区的故障,且活动的计算精准度较高,尽量的消除保护的影响。
关键词:分布式电源保护配电网当前的现代化社会出现的环境危机主要体现在能源危机和生态环境问题,将国内外发达国家中,将能源结构调整,把分布电源视为重要的能源之一。
分布式电源是一种非常具有发展前景的环保型多利用能源技术,分布式电源在发电的过程中无污染,是可再生能源的一种,与传统发电过程不同的是传统发电过程产生温室气体,对环境造成污染,通过燃烧不可再生资源来获取发电功能。
在用户居住附近建设分布式发电装置,可一定程度实现发电负荷就地平衡,降低由于远距离运输产生的损耗,提升了电网运行经济性。
传统的电力运输是通过的高压输电线路、变电设备将集中大型的发电设备生产的电能量经过远距离传输和分配,逐步送到用户家中,一旦有某个环节出现问题就会影响整个系统的运输电力的功能。
由此可见,在工业发展的进程当中,分布式电源系统发展的前景是客观有效的。
一、现阶段存在的问题以及解决方案我国现有资源状况分布不均匀,我国土地辽阔但资源总量丰富,但是人口众多,所以人均总量较少,近年工业发展为了经济发展而导致的环境污染,但大部分工业都是高能耗产业,污染环境状况严重,为了改变目前状况,需加强新能源、清洁能源的研发。
分布式发电对配电网继电保护的影响摘要:随着我国社会主义市场经济的快速发展,科学技术的不断进步,传统的发电方法已经不适应现代配电网发展的需要,因此分布式发电作为一种高效、节能、环保的技术应用而生。
电力配网作为我国整个电网的重要环节,它不仅肩负着供电的重要使命,同时还承担着促进我国电力事业不断发展的重要作用,可见在新形势下对配电网继电进行保护是十分必要的。
本文针对分布式发电对配电网继电保护的影响,以及在应用过程中存在的问题和不足,进行深入的探讨,提出几点有效地措施和意见,促进我国电力事业的蓬勃发展。
关键词:分配式发电;配电网;继电保护前言:为了满足人们的用电需求,我国的发电技术正在不断的创新,分布式发电技术是目前相对先进的发电技术之一。
使用分布式发电可以解决一些危害电网安全方面的因素,在发生意外时,能够及时并继续供电。
分布式发电有着的可靠性较强,已经成为了集中供电方式中的重要部分。
除此之外,分布式发电的输配电能耗较低,它还能够提升资源的利用效率,减少对环境的污染。
分布式发电已成为未来发电主要方向之一,它能够利用自身的优势强化电力系统,然而在应用分布式发电的过程中,会对配电网继电保护产生一定的影响。
1、分布式发电的优势相对于传统的供电方式,分布式发电在整个配电系统中的优势主要体现在以下几个方面:第一,使用分布式发电,电力更加稳定;分布式发电实现冷热联产的效果较好;分布式发电技术可以很好地保护环境,提高能源的利用率;第二,分布式发电技术的经济性较好,通过避免架设相应的配电站和输电线路,节约资源;第三,分布式发电在电路运行的稳定性更好,配电系统出现故障时,分布式发电系统仍然能够正常运行,降低电路问题对整个电路系统的影响。
除此之外,分布式发电技术还具有调峰作用,可以有效减少整个配电系统的压力和困境,缓解电力系统巨大的电荷功率。
分布式电流技术的引入会在一定程度上影响配电系统的电流大小和分布,对整个配电系统电流的稳定性也有一定影响,因此需要对其进一步研究,保证电力供应。
分布式电源(DG)对配电网继电保护的影响研究摘要:分布式发电作为一种对传统电力输送网的补充,其与现有电力系统的配合可有效提高系统的能源利用率,改善系统稳定性、可靠性和经济性。
但是随着大量的分布式电源接入配电网,传统的单电源辐射网结构发生了变化,系统中同时存在大量的发电机和负荷使得系统的潮流方向也不再是单一的,这对于发展了多年的传统配电网继电保护的灵敏性、选择性等产生很大影响。
在分析了大量分布式电源接入对配电网产生的影响的基础上,思考了减小分布式电源接入对配电网产生的不利影响的对策,以促进分布式电源与传统配电网的有效结合。
关键词:分布式电源;配电网;继电保护引言配网作为电网系统中直接与用户相关的环节,其运行情况直接影响着电网供电可靠性和用户体验。
分布式发电由于具有建设周期短、接近负荷中心并且十分环保等优点,分布式电源在配电网中的应用也越来越广泛。
随着越来越多的分布式电源接入传统配电网,改变了传统配电网的拓扑结构,对传统配电网的既有继电保护特性产生一定的影响,这对于电力系统的稳定运行是不利的。
因此,有必要对这种分布式电源的接入对电网的影响进行分析,并且急需找到合理、科学的方案去解决大量分布式电源的接入对于配电网的不利影响,而在保证系统稳定的基础之上最大限度的发挥分布式电源对于现有配电网的优化补充作用。
1 分布式电源简介分布式电源一般是指服务于用户附近、接在用户附近的小型发电机及储能系统的联合系统,我国在相关规定中,分布式电源的概念包含以下几个方面:(1)安装位置:位于用户附近;(2)主要功能:所发电能就地利用;(3)并网电压:10kV 及以下电压等级;(4)并网容量:单个并网点总装机容量不超过 6MW;(5)能源类型:天然气、生物质能、太阳能、风能、地热能等类型。
2 分布式电源接入对配电网继电保护的影响传统的配电网主要是单电源辐射型结构,其功率由发电设备流向负载,当电网发生故障时不需要判断方向,因而保护方案的配置相对简单。
分布式电源接入对江门配电网保护的影响研究
【摘要】分布式电源是当今科技发展和提升供电可靠性的研究热点。
本文介绍了传统配电网保护的工作原理,传统的配电网一般都是单一电源的辐射型网络,DG接入后,单辐射网络变成双端或多端网络,配电网中的潮流分布及故障时短路电流的大小和流向会发生根本性变化,从而给继电保护的设置和动作值的整定增加一定的难度。
本文对分布式电源的接入对传统的配电网保护的影响作了分析研究,并提出了改进建议。
【关键词】分布式电源;配电网;保护
0 引言
随着国民经济结构的调整和电力行业的飞速发展,当今社会对能源和电力供应的质量以及安全可靠性要求日益提高,而目前电力工业在向“大电网、大机组”模式发展的过程中,不可避免的存在着系统不稳定的弊端,不能灵活跟踪负荷变化,对于偏远地区的负荷不能进行理想供电,局部事故极易扩大为大面积的电网事故,严重影响着重要用户供电;同时,大量地消耗以煤为主的化石能源所带来的日益严重的污染,以及对生态环境的破坏,使得研究利用清洁能源和可再生能源发电成为迫在眉睫的课题。
在此背景下引发了社会各界对分布式发电的关注。
1 分布式电源的概念
分布式发电(Distributed Generation,简称DG)是指区别于集中发电、远距离传输、大互联网络的传统发电形式,其功率在几十千瓦到几十兆瓦范围内,分布在负荷附近的清洁环保的,经济、高效、可靠的发电方式。
它可以起到节约能源、削峰填谷、缓建输配电设备、减少线损、提高供电可靠性等经济效益。
由于DG容量小,电压低,一般直接通过变压器在配网接入电力系统,因此对配网系统的运行影响最大,而配网又是和电力用户联系最为紧密的环节,因此研究分布式电源对继电保护关键问题的影响,对实际配电网的运行与控制有着很现实的意义。
2 配网结构及保护简介
配电网的拓扑结构类型较多,主要包括放射式接线、树干式接线和环网式接线方式,其形式主要取决于对供电可靠性的要求。
中国城乡大多数的配电系统仍然以放射状链式结构为主。
这种结构的网络有许多优点,比如接线可靠、保护整定容易、扩容简单等。
目前江门中、低压配电网主要是单侧电源辐射型供电网络,其电流、功率的方向是恒定的,因此继电保护的配置也是基于单端电源系统设计的。
配电网馈线保护一般配置为传统的三段式电流保护,即电流速断保护、限时电流速断保护和定时限过电流保护。
电流速断、限时电流速断和过电流保护都是反应于电流升高
而动作的保护方式。
它们之间的主要区别在于按照不同的整定原则来选择起动电流,所谓起动电流是指使保护装置起动的最小电流值,它所代表的意义是:当在被保护线路的一次侧电流达到这个数值时,安装在该处的这套保护装置就能够起动。
电流速断保护按照躲开线路末端故障产生的最大三相短路电流的方法整定,不能保护线路的全长;限时电流速断保护按照躲开相邻元件电流速断保护的动作电流整定,能够保护线路的全长;定时限过电流保护按照躲开线路最大负荷电流来整定,作为相邻线路保护的远后备保护,能够保护相邻线路的全长。
3 分布式电源接入江门配网对保护的影响
3.1 分布式电源接入对保护影响分析
分布式电源对配电网主要的影响是在发生故障时将对故障点提供故障电流。
不同类型的分布式电源提供的短路电流不同。
从研究继电保护的角度而言,分布式电源模型可以用一个电源串联电抗的模型来表示,因此需要考虑的是,在故障发生时分布式电源能够提供多大的故障电流。
不同类型的分布式电源其电抗值是有差别的,它表征了该电源的故障电流注入能力。
此外,在不改变分布式电源接入位置的情况下,随着分布式电源容量的改变,发生短路故障时,配电网中的短路电流有着较大的改变。
与不接分布式电源相比,在同一点发生故障,流过分布式电源下游保护的短路电流增大,在不改变保护定值的情况下,这将使下游保护的保护范围增大;随着容量的增加,分布式电源的助增能力越大,伸入下一段保护的范围越大,继电保护的选择性将得不到满足。
3.2 分布式电源的不同接入点对江门配电网保护的影响
分布式电源相对于保护的位置不同,会有不同的影响效果。
川岛110千伏线路情况:2010年7月8日,总投资5.3亿元的110千伏川岛联网供电工程正式竣工投运。
川岛联网供电工程包括新建110千伏上川、下川变电站两座,扩建大陆侧110千伏海宴变电站,其110千伏输电线路采用架空线路及海底电缆相结合的方式建设,总长66.3千米(其中两段海底电缆共12.182千米),4台有载调压主变压器容量总计10.3万千伏安。
目前,中广核台山川岛风电公司在江门电网运行的风电场有上川岛风电场和下川岛风电场,总装机容量12.775万千瓦,其中上川岛风电场总装机容量8.5万千瓦,以110千伏接入上川站,于2010年8月投运,后续将增加10千伏接入;下川岛风电场总装机容量4.275万千瓦,以10千伏接入下川站。
为分析方便,首先我们对实际情况进行建模,对物理模型进行分析,来比较分布式电源接入点不同位置对江门电网的影响。
以江门台山电网为例进行建模,在下图中,电源S表示铜鼓电厂的等值效果,电源S到LD3之间等值为海上线(海宴站至上川站),其中P2等值为下川站,电源S到LD1之间等值为海宴站外网情况,以下按DG(风电场)接入江门台山
电网系统位置的不同,分两种情况进行讨论分析。
3.2.1 在线路末端并入DG
如图3所示,在线路的末端并入DG(上川风电)。
此时系统S和DG之间的区段由原来的单电源辐射供电变成双电源供电,其他区段仍为单电源供电。
系统短路点位置不同,DG的并入对各保护动作行为的影响也不同,具体分析如下:
1)DG下游F1点发生短路故障
当DG上游F1点发生短路故障时,由于保护P3、P4感受不到故障电流,因而其动作行为不受DG并入的影响。
流过故障点的短路电流由系统S和DG两者共同提供,但流过保护P1、P2的短路电流仅由系统S提供,P1、P2感受到的短路电流的大小和方向均与并入DG前相同,故保护的动作行为不受DG并入的影响,P2能可靠动作并切除故障线路。