摘 要:分布式發(fā)電直接影響當(dāng)前的配電網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),同時還影響配電網(wǎng)中短路電流的大小與方向,進(jìn)而對當(dāng)前的配電網(wǎng)運行與控制產(chǎn)生較大的影響?;诖耍疚慕Y(jié)合分布式發(fā)電的概念,以10kV配電網(wǎng)饋線保護(hù)為例,深入分析當(dāng)前分布式電源接入配電網(wǎng)對繼電保護(hù)裝置帶來的問題,明確其產(chǎn)生的影響,為實際生產(chǎn)提供參考分析。
關(guān)鍵詞:分布式發(fā)電;配電網(wǎng);繼電保護(hù)
隨著時代不斷發(fā)展,我國逐漸對配電網(wǎng)進(jìn)行優(yōu)化建設(shè),促使當(dāng)前的分布式發(fā)電技術(shù)被廣泛的應(yīng)用。分布式發(fā)電技術(shù)自身具有良好的環(huán)保性與高效性特點,其系統(tǒng)的大量應(yīng)用可以改變配電網(wǎng)電源網(wǎng)絡(luò)布局,由單電源輻射變成雙電源或者多電源輻射網(wǎng)絡(luò),進(jìn)而改變了配電網(wǎng)的故障電流的大小、方向及系統(tǒng)潮流,增加了配電網(wǎng)饋線保護(hù)的定值整定計算的難度,同時影響配電網(wǎng)饋線繼電保護(hù)裝置對故障的判斷。
一、分布式發(fā)電概念
當(dāng)前,我國發(fā)電與輸配電技術(shù)不斷創(chuàng)新應(yīng)用,以滿足新時期人們的需求。分布式發(fā)電技術(shù)是當(dāng)前較為先進(jìn)的發(fā)電技術(shù),又被人們簡稱為“DG”,主要是指當(dāng)前為滿足部分特殊用戶自身的需求進(jìn)行設(shè)計的小型發(fā)電機(jī)組,其自身支持當(dāng)前原有的配電網(wǎng)的經(jīng)濟(jì)運行。目前分布式發(fā)電可分為風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、燃料電池發(fā)電、小水電以及燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電等。在實際的應(yīng)用過程中,分布式發(fā)電自身具有較強(qiáng)的優(yōu)勢,首先可以彌補(bǔ)大電網(wǎng)安全穩(wěn)定性的不足,在意外災(zāi)害發(fā)生時繼續(xù)供電,已成為集中供電方式不可缺少的重要補(bǔ)充,可靠性較高;其次可以提高資源利用效率,降低對環(huán)境造成的污染;最后輸配電損耗很低,無需建配電站,降低建設(shè)及安裝的費用。相對來說,分布式發(fā)電并網(wǎng)運行是當(dāng)前時代發(fā)展的必然,也是主要的方向,利用其自身的優(yōu)勢性能對電力系統(tǒng)的運行進(jìn)行強(qiáng)化,但在實際的應(yīng)用過程中,難免會對當(dāng)前的配電網(wǎng)繼電保護(hù)裝置產(chǎn)生影響。[1]
二、配電網(wǎng)結(jié)構(gòu)及保護(hù)配置
現(xiàn)階段,當(dāng)前我國城鄉(xiāng)大多數(shù)配電系統(tǒng)主要是以放射式結(jié)構(gòu)為主,故配電網(wǎng)繼電保護(hù)也是以此為基礎(chǔ)進(jìn)行設(shè)計與保護(hù)。我國配電網(wǎng)傳統(tǒng)上的保護(hù)配置是在變電站內(nèi)斷路器保護(hù)設(shè)置為三段式電流保護(hù)、過流后加速、三相一次重合閘;主干線設(shè)置斷路器;支路上設(shè)置熔斷器。這種保護(hù)方式以電流判據(jù)為基礎(chǔ),利用時間極差配合切除配網(wǎng)線路故障;但也有一定局限性,需要站內(nèi)斷路器保護(hù)三段式電流保護(hù)預(yù)留時間裕度給配網(wǎng)主干線的斷路器,容易出現(xiàn)保護(hù)失配而越級跳閘的情況,同時限制了主干線的斷路器的安裝數(shù)量。
隨著配電網(wǎng)供電可靠性要求的提升以及配網(wǎng)自動化的發(fā)展,配電網(wǎng)保護(hù)配置有所優(yōu)化,主干線設(shè)置自動化負(fù)荷開關(guān)或者斷路器;支路上設(shè)置自動化斷路器或者熔斷器。下文將以放射式配電網(wǎng)結(jié)構(gòu)為例子來分析分布式發(fā)電對配電網(wǎng)繼電保護(hù)的影響。
三、分布式發(fā)電對配電網(wǎng)繼電保護(hù)的影響
分布式發(fā)電對配電網(wǎng)繼電保護(hù)影響較大,具體而言,主要體現(xiàn)在以下幾方面:
(一)對主饋線保護(hù)的影響
實際上,分布式發(fā)電對于當(dāng)前的三段式電流保護(hù)產(chǎn)生的影響較大,尤其是在當(dāng)前以站內(nèi)斷路器保護(hù)為配電網(wǎng)主保護(hù)的背景下,若接入分布式發(fā)電的配電網(wǎng)出現(xiàn)故障時,受分布式電源影響,導(dǎo)致配電網(wǎng)自身的故障電流大小與分布出現(xiàn)明顯的變化,即對電流產(chǎn)生分流或者助增情況,進(jìn)而造成保護(hù)裝置此時流過的電流可能增大也可能降低,直接對其保護(hù)的范圍與靈敏度造成影響,最終導(dǎo)致繼電保護(hù)裝置各部分組成之間的配合出現(xiàn)問題。當(dāng)前分布式發(fā)電對于配電網(wǎng)主饋線三段式電流保護(hù)產(chǎn)生的影響主要體現(xiàn)在以下幾方面:
首先,降低本饋線自身部分靈敏度,甚至嚴(yán)重時將導(dǎo)致其發(fā)生拒動,例如,在下圖中,如果DG1未接入而在BC段接入DG2,當(dāng)在k2發(fā)生故障時,按照當(dāng)前的繼電保護(hù)的選擇性原則應(yīng)由R2動作進(jìn)行切除故障。而實際上故障點k2的故障電流由DG2與系統(tǒng)側(cè)電源共同提供,并且大于接入DG2前的故障電流。同時由于DG2的分流作用,導(dǎo)致R2感受到的故障電流減小,直接影響保護(hù)R2的靈敏性。如果在k3點發(fā)生故障,則R3感受到的故障電流和故障k3的故障電流相等,都是由系統(tǒng)側(cè)電源和DG2共同提供,這個電流比DG2接入前更大,促使保護(hù)R3的靈敏性增加。[2]例如,下圖是案例的配電網(wǎng)分析圖,如下圖所示。
其次,導(dǎo)致本饋線保護(hù)誤動作,分布式發(fā)電在接入過程中,其接入的位置對其產(chǎn)生的影響較為直接。例如,依舊以上圖為例,圖中母線A與DG1之間為雙側(cè)電源供電,而DG1下游部分為單側(cè)電源供電。當(dāng)BC段任意點k1發(fā)生故障時,保護(hù)R3將感受到由DG1流至k1點的反向故障電流。同時由于其未能建立良好的電流方向判斷元件,當(dāng)前其接入點電流量足夠大時,將導(dǎo)致其反向故障電流可能超過電流速斷保護(hù)的整定值,造成一定的影響。[3]
(二)對分支線路保護(hù)電流產(chǎn)生的影響
目前而言,支路上的保護(hù)設(shè)置自動化斷路器或者熔斷器。對于分支線路設(shè)置為自動化斷路器時,因配置為兩段式電流保護(hù),和分布式發(fā)電對主饋線保護(hù)的影響是一致的。熔斷器保護(hù)是當(dāng)前我國配電網(wǎng)常見的保護(hù)形式,常設(shè)置與配電網(wǎng)分支線路,利用熔斷器自身的性質(zhì),即在分支線出現(xiàn)不被允許的大電流時,通過熔斷器電流過大而產(chǎn)生大量的熱量造成熔絲斷裂,從而實現(xiàn)對故障線路進(jìn)行切除,達(dá)到保護(hù)的目的。
(三)對自動重合閘產(chǎn)生的影響
在當(dāng)前的分布式發(fā)電接入配電網(wǎng)前,配電網(wǎng)為單側(cè)電源放射式結(jié)構(gòu),自動重合閘在進(jìn)行恢復(fù)瞬時故障線路供電時,不會對當(dāng)配電網(wǎng)產(chǎn)生影響。但分布式發(fā)電接入后,自動重合閘將對電網(wǎng)系統(tǒng)的穩(wěn)定運行造成嚴(yán)重的威脅。
四、結(jié)論
綜上所述,在當(dāng)前背景下,分布式發(fā)電自身具有較強(qiáng)的優(yōu)勢,在電力系統(tǒng)中具有廣闊的發(fā)展前景,以滿足時代發(fā)展的需求。但實際上,分布式發(fā)電的引入將直接影響當(dāng)前的配電網(wǎng)結(jié)構(gòu)以及配電網(wǎng)的電流流向與大小,影響電網(wǎng)系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。因此,應(yīng)合理對分布式發(fā)電造成的影響進(jìn)行分析,適當(dāng)調(diào)整配電網(wǎng)保護(hù)系統(tǒng),供電可靠性,滿足當(dāng)前需求。
參考文獻(xiàn):
[1]盧曉巖,王明彤,湯繼芹.淺談當(dāng)前分布式發(fā)電對配電網(wǎng)繼電保護(hù)及自動化的影響[J].湖南電力企業(yè),2014,30(07):136-137.
[2]吳曉松,梁鳳霞,梁謝俊.基于新時代背景的分布式發(fā)電對配電網(wǎng)繼電保護(hù)及自動化的影響[J].中國電網(wǎng),2017,36(04):48-50.
[3]張超,計建仁,夏翔,甘德強(qiáng).分布式發(fā)電對配電網(wǎng)繼電保護(hù)及自動化的影響[J].華東電力,2016(09):23-26.
作者簡介:劉澤華(1989-),男,廣東翁源人,本科,助理工程師,專業(yè)方向:繼電保護(hù)及自動化。