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摘 要:传统配电网一般呈单电源辐射式潮流从电源流向系统,分布式风场接入当线路发生短路故障后改变了原配网的结构很可能引起潮流逆向,分布式风场提供的短路电流影响继电保护之间的配合。分析了传统电流保护原理及接入分布式风场后对继电保护的影响。提出了限流与电流保护相配合的继电保护方式,并通过PSCAD/EMTDC 建立系统仿真模型,通过仿真数据验证此保护方案的正确性。
关键词:分布式发电,风电,配电网保护,限流器与电流保护
引言
传统配电网一般为单电源辐射式或双电源开环式运行,潮流从系统流向负荷,因此传统配网线路采用电流保护完全满足继电保护要求。随着化石能源的消耗、环境污染问题的严重性、传统大电网事故及世界各国电力事业的发展,因此要求一种高效、绿色、经济的能源[1]。风能是一种可再生无污染的绿色能源。风电开发技术逐渐成熟,而且具有较好的经济效益和社会效益,是现今最具开发前景的新能源之一。但风能的分散接入以及风场容量增大决定了并有风电场的配电网保护成为一个难点[2]。在我国风力发电分散接入配网已经广为重视,但随着风场数量及容量的增加改变了传统配电网潮流结构从而严重影响配电网继电保护。因此系统分析分布式风场接入配网对线路继电保护的影响具有重要的意义[3]。
近年来随着风场大规模的接入由此带来的配网继电保护问题是人们关注的重点。以前对风电的研究大多围绕风电场内部故障分析以及含风电场的配电网电压稳定性控制进行[4],而对风电场提供短路电流大小及整个系统保护的研究却很少,针对分布式风电场并网配网保护方案可行性方面研究更少。但随着风场容量的增大提供的短路电流也随之增大,这就对配电网继电保护的灵敏性和选择性造成影响[5]。
文献[6]对分布式电源接入后非三相短路故障特性分析并给出了快速保护方案,文献[7]提出根据DG接入点得位置,对保护馈线进行了区域划分在DG上游区域配置了方向纵联保护,而整条馈线则保留了过电流保护,文献[8]提出在分布式电源的出口处接入一个限制电阻,当系统发生短路时限流电阻将短路电流限制在很小的范围从而保证保护之间的相互配合。但是出现的问题是限流电阻接入使得分布式发电出口产生了压降,其次是电阻接入消耗了系统中的能量。文章全面分析传统的继电保护方案不足并在此基础上提出了限流电抗与电流保护配合的继电保护方案。通过仿真数据验证了保护方案的可行性。
1 传统三段式电流保护及其特点
配电网广泛应分布于电力系统中,配电网的安全运行直接关系到人民的生命财产安全,所以针对配电网的保护必须简单,安全,可靠。而三段式电流保护恰恰具备这些特点,因而被广泛应用在配电网的保护中,而且在实际应用中得到了认可。三段式电流保护主要包括电流速断保护、限时电流速断保护以及定时限过电流保护[7]。
1.1 电流速断保护
电流速断保护又称无时限电流速断保护即瞬时I段电流保护,反应了短路电流幅值增大而瞬时动作的电流保护,其整定原则为保证在下一级线路出口处发生短路故障时保护不会出现误动,按动作电流按躲过被保护线路外部短路时最大短路电流来整定,整定式如式(1)所示[9]
综上可得电流速断保护的原理图及动作特性 如图1所示。
由此可见传统电流速断保护不能保护线路的全长,并且保护范围受系统运行方式及短路类型的影响较大。
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传统配电网一般呈单电源辐射式潮流从电源流向系统,分布式风场接入当线路发生短路故障后改变了原配网的结构很可能引起潮流逆向,分布式风场提供的短路电流影响继电保护之间的配合。分析了传统电流保护原理及接入分布式风场后对继电保护的影响。提出了限流与电流保护相配合的继电保护方式,并通过PSCAD/EMTDC 建立系统仿真模型,通过仿真数据验证此保护方案的正确性。关键词:分布式发电,风电,配电网保护,限流器与电流保护引言传统配电网一般为单电源辐射式或双电源开环式运行,潮流从系统流向负荷,因此传统配网线路采用电流保护完全满足继电保护要求。随着化石能源的消耗、环境污染
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