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光伏并網(wǎng)對地區(qū)電網(wǎng)繼電保護的影響

2018-09-22 03:04闊,王俊,丁
吉林電力 2018年4期
關(guān)鍵詞:網(wǎng)架重合饋線

蘇 闊,王 俊,丁 浩

(1. 國網(wǎng)吉林省電力有限公司電力科學(xué)研究院,長春 130021;2. 國網(wǎng)吉林省電力有限公司,長春 130021)

當前吉林地區(qū)光伏并網(wǎng)容量逐年攀升,尤其在西部地區(qū)呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長的態(tài)勢。原有的保護配置方案主要建立在單電源的輻射式網(wǎng)架結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上,大量分布式光伏的并網(wǎng)使得地區(qū)配電網(wǎng)變?yōu)槎嚯娫窗l(fā)散式網(wǎng)架結(jié)構(gòu),原有保護方案的可靠性受到了嚴峻挑戰(zhàn)[1-2]。本文利用電磁暫態(tài)仿真(PSCAD)軟件仿真分析了光伏并網(wǎng)前后對配電網(wǎng)保護的影響,并對光伏并網(wǎng)后的保護配置給出了建議。

1 光伏并網(wǎng)后故障位置不同對配電網(wǎng)保護的影響

圖1 配電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)配置及故障點設(shè)置

當前傳統(tǒng)的配電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)是單電源輻射電網(wǎng),通常繼電保護裝置所配置的主保護為不判別方向的三段式過流保護,為了全面分析光伏并網(wǎng)后對原區(qū)域電網(wǎng)潮流分布的影響,引用模型通過PSCAD軟件進行仿真分析,模型采用的網(wǎng)架結(jié)構(gòu)見圖1,圖中B1~B7為線路保護的安裝位置,K1~K5為故障點的設(shè)置位置,Zs為系統(tǒng)等值電抗,I1~I7為電流。系統(tǒng)參數(shù)見表1。

在未接入光伏電源時,系統(tǒng)在正常運行方式下電流I1、I2、I3、I4分別為0.205 kA,I5為-0.205 kA,I6為0.228 kA,I7為2.308 kA。

下面分析光伏并網(wǎng)前后,在不同的故障位置時,各線路流經(jīng)的故障電流情況。本文設(shè)定光伏的接入位置在母線C處,裝機容量為5 MW。

表1 仿真配電網(wǎng)相關(guān)參數(shù)

1.1 故障點設(shè)置在光伏并網(wǎng)所在線路的下游

光伏并網(wǎng)前后,在K2處發(fā)生三相短路故障流經(jīng)各線路保護的故障電流見表2。比較光伏并網(wǎng)前故障電流與光伏并網(wǎng)后故障電流,光伏并網(wǎng)前I2與I3電流為2.322 kA,光伏并網(wǎng)后I2為2.623 kA,I3為1.953 kA, 可以得出光伏并網(wǎng)后對其線路上游有汲出作用,對其線路下游有助增作用。流經(jīng)B2保護的短路電流增加,使得B2保護的電流速斷保護范圍增大,若B2主保護的保護范圍擴大至線路DE,很可能造成B1保護與B2保護無法配合,給保護的選擇性造成影響。與此同時,流經(jīng)B3保護的短路電流減小,使得B3保護的電流速斷保護范圍縮小,可能造成保護的拒動。

表2 K2處發(fā)生三相短路時網(wǎng)架電流分布 kA

1.2 故障點設(shè)置在光伏并網(wǎng)所在線路的上游

光伏并網(wǎng)前后,在K4處發(fā)生三相短路故障流經(jīng)各線路保護的故障電流見表3。光伏并網(wǎng)前后I4電流分別為8.879 kA、8.870 kA,光伏并網(wǎng)并不影響保護B4的速動性和選擇性,而電流I3數(shù)值變?yōu)樨撝?,電流I5數(shù)值變?yōu)樨撝?,光伏并網(wǎng)點及其線路下游形成孤島。

表3 K4處發(fā)生三相短路時網(wǎng)架電流分布 kA

2 光伏并網(wǎng)位置不同對配電網(wǎng)保護的影響

以下分析配電系統(tǒng)故障位置不變,光伏并網(wǎng)位置不同時,各線路流經(jīng)的故障電流情況。本節(jié)設(shè)定故障位置為K2,故障類型為三相短路故障,光伏裝機容量為5 MW。

2.1 光伏電源并網(wǎng)點在配電網(wǎng)主母線處

光伏并網(wǎng)點在主母線處,相當于增加電源側(cè)的總?cè)萘浚虼水斚铝骶€路存在故障時,光伏并網(wǎng)對故障線路的短路電流有助增作用。光伏并網(wǎng)點不同時故障電流分布見表4,通過表4中I2數(shù)據(jù)對比發(fā)現(xiàn),光伏并網(wǎng)點距離故障點越近,其對短路電流助增程度越強。

表4 光伏并網(wǎng)點不同時故障電流分布 kA

2.2 光伏電源并網(wǎng)點在配電網(wǎng)相鄰饋線處

在饋線L2母線F處并入光伏電源,光伏并網(wǎng)前后故障電流分布見表5。比較發(fā)現(xiàn)光伏并網(wǎng)在相鄰饋線后,對故障線路的短路電流無顯著影響。

表5 光伏并網(wǎng)前后故障電流分布 kA

3 光伏并網(wǎng)對配電網(wǎng)重合閘的影響分析

假設(shè)光伏并網(wǎng)點為母線D處(見圖1),其所在饋線配置重合閘功能。當K2點發(fā)生瞬時短路故障時,如果保護B2的重合閘時間早于光伏電源的切除時間,即保護B2所在斷路器重合時,故障點所在的電弧并未熄滅,可能造成電弧重新燃燒,絕緣擊穿,從而存在斷路器重合失敗,事故范圍擴大的可能。

4 結(jié)論及建議

本文通過仿真軟件分析了光伏并網(wǎng)后故障位置不同以及光伏并網(wǎng)位置不同時整個配電網(wǎng)架的故障電流的分布情況,通過分析發(fā)現(xiàn),并網(wǎng)光伏對其上游饋線有汲出作用,對下游饋線有助增作用;在特定故障狀態(tài)下,光伏并網(wǎng)點及其下游饋線存在孤島的效應(yīng);光伏并網(wǎng)前后其他饋電線路的短路電流無明顯影響;同時光伏并網(wǎng)后,其所在饋線存在斷路器重合失敗,事故范圍擴大的可能,故提出以下建議。

a.光伏并網(wǎng)后,其相鄰饋線的電流保護無須重新整定,并網(wǎng)饋線的電流保護均需要重新整定,并且需要增加方向性判據(jù),其整定方法可以參考文獻[3-4]。

b.有光伏接入的變電站,建議設(shè)置故障解列保護,遠跳光伏電站的出口斷路器或聯(lián)跳光伏線路的并網(wǎng)斷路器。若饋線線路有線路電壓互感器,不宜采用快速重合閘,且重合閘動作時間應(yīng)與光伏電源切除時間相配合。

c.光伏電源側(cè)的保護配置。光伏的并網(wǎng)線路宜設(shè)置差動保護及方向性的過流保護,若配置重合閘,其動作時間應(yīng)與光伏電源切除時間相配合。

d.制定防孤島措施。光伏并網(wǎng)點及其下游饋線存在孤島的可能性,影響區(qū)域電網(wǎng)的系統(tǒng)穩(wěn)定性。同時若上一級線路重合閘為檢無壓方式,孤島區(qū)域的不穩(wěn)定電壓將導(dǎo)致上一級線路重合閘動作失敗,進而降低區(qū)域電網(wǎng)的供電可靠性,因此需要制定相應(yīng)的防孤島保護策略。

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