楊湛曄,毛建容,馬紅偉,周逢權(quán),傅美平
(許繼集團(tuán)智能電網(wǎng)研究中心,北京100085)
作為普及新能源的一種方式,微電網(wǎng)將在未來(lái)電網(wǎng)中扮演至關(guān)重要的角色。微電網(wǎng)是由分布式發(fā)電設(shè)備、儲(chǔ)能設(shè)備及負(fù)荷組成,可與配電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行,也能脫離配電網(wǎng)獨(dú)立運(yùn)行的小型配電系統(tǒng)。由于分布式發(fā)電設(shè)備的特點(diǎn)和儲(chǔ)能設(shè)備的使用,微電網(wǎng)的保護(hù)控制亟需考慮一些新因素[1,2]。
微電網(wǎng)系統(tǒng)發(fā)生故障分為系統(tǒng)內(nèi)故障和系統(tǒng)外故障,無(wú)論是發(fā)生系統(tǒng)內(nèi)故障還是系統(tǒng)外故障,都要迅速切除微電網(wǎng)與外界電網(wǎng)的聯(lián)系,以免事故擴(kuò)大。
微電網(wǎng)內(nèi)部故障分為:微電網(wǎng)與配電網(wǎng)接口故障,微電網(wǎng)支路故障,微電網(wǎng)儲(chǔ)能設(shè)備、分布式發(fā)電設(shè)備、負(fù)荷故障等。分布式發(fā)電設(shè)備和儲(chǔ)能設(shè)備的接入位置、容量等也會(huì)對(duì)微電網(wǎng)的穩(wěn)定造成影響,需分類區(qū)別保護(hù),因此針對(duì)微電網(wǎng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)特性提出了相互配合的三層微電網(wǎng)保護(hù)控制體系[3,4]。
微電網(wǎng)保護(hù)包括設(shè)備級(jí)保護(hù)、內(nèi)部支路級(jí)保護(hù)、系統(tǒng)級(jí)保護(hù),見圖1,三級(jí)保護(hù)之間需要及時(shí)通信和配合動(dòng)作。
圖1 微電網(wǎng)多級(jí)保護(hù)控制體系示意Fig.1 Schematics of multi-step protection control in micro-gird
微電網(wǎng)系統(tǒng)級(jí)保護(hù)包括對(duì)微電網(wǎng)公共連接點(diǎn)PCC(point of common coupling)處的電壓、電流的采樣與計(jì)算,實(shí)時(shí)進(jìn)行過壓、欠壓、過頻、欠頻、過載、短路等基本保護(hù)。
微電網(wǎng)系統(tǒng)級(jí)孤島檢測(cè)要求在微電網(wǎng)與配電網(wǎng)公共連接點(diǎn)處檢測(cè)微電網(wǎng)工作狀態(tài)。孤島一旦產(chǎn)生,將會(huì)危及電網(wǎng)輸電線路上維修人員的安全;影響配電系統(tǒng)保護(hù)開關(guān)的動(dòng)作程序,沖擊電網(wǎng)保護(hù)裝置;影響傳輸電能質(zhì)量,電力孤島區(qū)域的供電電壓與頻率將不穩(wěn)定;當(dāng)電網(wǎng)供電恢復(fù)后會(huì)造成相位的不同步;單相分布式發(fā)電系統(tǒng)會(huì)造成系統(tǒng)三相負(fù)載欠相供電。因此孤島檢測(cè)的準(zhǔn)確性及與支路級(jí)保護(hù)、設(shè)備級(jí)保護(hù)的信息互通的實(shí)時(shí)性直接關(guān)系到微電網(wǎng)的穩(wěn)定。檢測(cè)中為了減弱對(duì)微電網(wǎng)產(chǎn)生的擾動(dòng),微電網(wǎng)系統(tǒng)級(jí)孤島檢測(cè)通常采用被動(dòng)檢測(cè)法。
微電網(wǎng)離網(wǎng)獨(dú)立運(yùn)行期間,因分布式發(fā)電的不穩(wěn)定性,可能會(huì)產(chǎn)生電壓頻率降低、升高現(xiàn)象,且一旦波動(dòng)范圍超越調(diào)節(jié)范圍,則可根據(jù)需求,實(shí)施切除負(fù)荷或分布式發(fā)電設(shè)備。可細(xì)分為離網(wǎng)低頻減載、離網(wǎng)低壓減載、離網(wǎng)過頻解列、離網(wǎng)過壓解列。
微電網(wǎng)系統(tǒng)級(jí)保護(hù)需對(duì)內(nèi)部負(fù)荷分類,區(qū)分重要負(fù)荷和非重要負(fù)荷,在發(fā)生孤島微電網(wǎng)離網(wǎng)運(yùn)行后,能切除部分非重要負(fù)荷,以維持重要負(fù)荷的不斷電運(yùn)行。微電網(wǎng)離網(wǎng)運(yùn)行后,當(dāng)微電網(wǎng)內(nèi)外故障解除后,系統(tǒng)級(jí)微電網(wǎng)能夠比較內(nèi)外電壓幅值頻率等,條件滿足就并網(wǎng)運(yùn)行,保證分布式發(fā)電能源的充分利用和非重要負(fù)荷的供電穩(wěn)定性。
同時(shí),由于微電網(wǎng)潮流的雙向流動(dòng)性,為確保保護(hù)動(dòng)作的可靠性,需考慮方向性電流保護(hù)。
微電網(wǎng)支路級(jí)保護(hù)主要負(fù)責(zé)微電網(wǎng)內(nèi)部支路上的電壓、電流進(jìn)行采樣和計(jì)算,對(duì)負(fù)荷支路、儲(chǔ)能設(shè)備支路、發(fā)電設(shè)備支路及混合支路進(jìn)行獨(dú)立保護(hù)。支路級(jí)保護(hù)通常采用傳統(tǒng)過流保護(hù)、過壓保護(hù)、過負(fù)荷保護(hù)、漏電保護(hù)、不平衡保護(hù)等。
微電網(wǎng)設(shè)備級(jí)保護(hù)主要針對(duì)分布式發(fā)電、儲(chǔ)能設(shè)備及電力電子控制器件,通常具有過壓、欠壓、過載、短路、過熱保護(hù)等功能。另外針對(duì)不同設(shè)備及特定使用環(huán)境,衍生了一些其他保護(hù)功能,如直流發(fā)電設(shè)備、蓄電池的自動(dòng)穩(wěn)壓、反接保護(hù)和市電切換等……當(dāng)電壓在欠壓點(diǎn)和過壓點(diǎn)之間波動(dòng),負(fù)載在額定功率內(nèi)變化時(shí),設(shè)備能自動(dòng)穩(wěn)壓輸出。反接保護(hù)功能能有效避免直流供電設(shè)備的正負(fù)極接線故障,以免損壞蓄電池和設(shè)備。在蓄電池欠壓或逆變出現(xiàn)故障的狀態(tài)下,設(shè)備可將負(fù)載自動(dòng)切換到市電供電,保障了系統(tǒng)的供電穩(wěn)定性。在逆變正常工作后,又會(huì)自動(dòng)切換到逆變供電[5,6]。
河南分布式光伏發(fā)電及微電網(wǎng)運(yùn)行控制試點(diǎn)工程是國(guó)內(nèi)首個(gè)包含光伏發(fā)電、電力儲(chǔ)能,并具有微電網(wǎng)特性的試點(diǎn)工程,該項(xiàng)目以河南財(cái)政稅務(wù)高等??茖W(xué)校屋頂380kW光伏項(xiàng)目為依托結(jié)合開展,由380kW光伏發(fā)電系統(tǒng)、2×100kW/100kW·h磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)、約34路用電負(fù)荷、微電網(wǎng)控制和保護(hù)單元構(gòu)成光儲(chǔ)聯(lián)合微電網(wǎng)系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)微電網(wǎng)并網(wǎng)到離網(wǎng),離網(wǎng)到并網(wǎng)的平滑過渡。圖2展示了試點(diǎn)項(xiàng)目的三級(jí)保護(hù)控制體系。
圖2 試點(diǎn)項(xiàng)目接線圖示Fig.2 Wiring diagram of the project
微電網(wǎng)目前已運(yùn)行8個(gè)多月,通過多方機(jī)構(gòu)認(rèn)證。圖3展示了驗(yàn)證保護(hù)與控制功能的試驗(yàn)流程。
圖3 微電網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目試驗(yàn)流程Fig.3 Flow chart for the project
在微電網(wǎng)并網(wǎng)正常運(yùn)行,斷開微電網(wǎng)入口處10kV斷路器,微電網(wǎng)從并網(wǎng)狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)楣聧u離網(wǎng)運(yùn)行。離網(wǎng)后系統(tǒng)級(jí)保護(hù)和設(shè)備級(jí)保護(hù)檢測(cè)到孤島發(fā)生,設(shè)備級(jí)保護(hù)作用短暫停止對(duì)微電網(wǎng)負(fù)荷供電,系統(tǒng)級(jí)保護(hù)執(zhí)行切除微電網(wǎng)380V斷路器動(dòng)作,同時(shí)切除設(shè)定的分布式發(fā)電設(shè)備或負(fù)荷,以維持微電網(wǎng)離網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行。
圖4展示了微電網(wǎng)離網(wǎng)瞬間的電壓波動(dòng)情況。進(jìn)入離網(wǎng)孤島狀態(tài)后,微電網(wǎng)啟動(dòng)主控儲(chǔ)能設(shè)備或主控旋轉(zhuǎn)電源,通過離網(wǎng)能量控制的調(diào)度,合理投入或切除分布式發(fā)電,調(diào)節(jié)儲(chǔ)能設(shè)備出力,逐步恢復(fù)部分微電網(wǎng)負(fù)荷供電,維持離網(wǎng)后微電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行,如圖5所示。
圖4 微電網(wǎng)并網(wǎng)轉(zhuǎn)離網(wǎng)電壓波形Fig.4 Voltage waveform of micro-grid from grid-connection to off-grid
試驗(yàn)執(zhí)行合10kV斷路器動(dòng)作,微電網(wǎng)系統(tǒng)級(jí)保護(hù)執(zhí)行自動(dòng)同期并網(wǎng)動(dòng)作,自動(dòng)合380V斷路器,恢復(fù)微電網(wǎng)所有負(fù)荷的供電。
由圖6波形可看出,當(dāng)微電網(wǎng)由離網(wǎng)狀態(tài)轉(zhuǎn)入并網(wǎng)狀態(tài)時(shí),380V母線電壓瞬間跌落后立即恢復(fù)正常,光伏逆變器實(shí)現(xiàn)了低電壓穿越,保證了光伏不間斷發(fā)電,同時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)在擾動(dòng)后也恢復(fù)了正常工作,實(shí)現(xiàn)了微電網(wǎng)系統(tǒng)由離網(wǎng)到并網(wǎng)的平滑切換。
圖5 微電網(wǎng)離網(wǎng)運(yùn)行電壓波形Fig.5 Voltage waveform of micro-grid under off-grid condition
圖6 微電網(wǎng)離網(wǎng)轉(zhuǎn)并網(wǎng)電壓波形Fig.6 Voltage waveform of micro-grid from off-grid to grid-connection
圖7為微電網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目并離網(wǎng)切換試驗(yàn)全過程電壓趨勢(shì)圖。
試驗(yàn)表明:該項(xiàng)目能達(dá)到預(yù)期目標(biāo),具有合理控制微電網(wǎng)的并離網(wǎng)切換,控制和調(diào)整分布式發(fā)電設(shè)備出力和儲(chǔ)能設(shè)備的充放電,維持微電網(wǎng)離網(wǎng)能量平衡,在微電網(wǎng)交換功率較大時(shí)準(zhǔn)確檢測(cè)出孤島發(fā)生,并及時(shí)同期并網(wǎng)等微電網(wǎng)系統(tǒng)級(jí)、支路級(jí)、設(shè)備級(jí)保護(hù)功能,同時(shí)也發(fā)現(xiàn)下述問題。
問題1 微電網(wǎng)離網(wǎng)轉(zhuǎn)并網(wǎng)期間,由于受分布式發(fā)電設(shè)備的特性限制,出現(xiàn)了短暫停電現(xiàn)象;
問題2 微電網(wǎng)并網(wǎng)期間,分布式發(fā)電設(shè)備發(fā)電與負(fù)荷用電供求平衡,即公共連接點(diǎn)交換功率較小時(shí),孤島檢測(cè)不準(zhǔn)確;
問題3 微電網(wǎng)并網(wǎng)穩(wěn)態(tài)電壓與微電網(wǎng)穩(wěn)態(tài)離網(wǎng)電壓差距明顯,勢(shì)必會(huì)影響各級(jí)保護(hù)動(dòng)作。
圖7 并離網(wǎng)切換全過程電壓趨勢(shì)Fig.7 Voltage variation during the whole process of grid-connection/off-grid
微電網(wǎng)建設(shè)充分利用分布式發(fā)電能源,是智能電網(wǎng)建設(shè)的一個(gè)重要方面;同時(shí)微電網(wǎng)面向用戶,連接電網(wǎng)監(jiān)控和終端用電、發(fā)電、儲(chǔ)能設(shè)備,故障保護(hù)、節(jié)能控制、高效利用都強(qiáng)調(diào)電網(wǎng)各大小部分之間的配合和協(xié)調(diào),而當(dāng)前微電網(wǎng)采用的通訊架構(gòu)基本無(wú)法實(shí)現(xiàn)微電網(wǎng)納入智能電網(wǎng)中的基本作用,所以在微電網(wǎng)通信網(wǎng)建設(shè)方面有很大發(fā)展空間。
隨著因特網(wǎng)協(xié)議是IPV4的升級(jí)換代、光纖通信的普及、電力寬帶的建設(shè)、3G/4G及其他無(wú)線技術(shù)的成熟,微電網(wǎng)的建設(shè)必將打破瓶頸制約,進(jìn)入飛速發(fā)展的時(shí)代。
如圖8所示,并網(wǎng)運(yùn)行時(shí),電網(wǎng)和逆變電源在公共耦合點(diǎn)(PCC)處連接,共同為負(fù)載提供功率,可得到:
圖8 分布式發(fā)電(DG)與系統(tǒng)并網(wǎng)的示意Fig.8 Diagram of distribution generation and system grid-connection
其中:VPCC為公共耦合點(diǎn)(PCC)的電壓;P、Q為逆變電源有功、無(wú)功輸出;Pload、Qload為負(fù)載所消耗的有功、無(wú)功;ΔP、ΔQ為電網(wǎng)提供的有功、無(wú)功。
進(jìn)一步可得:
非計(jì)劃孤島產(chǎn)生后,主系統(tǒng)不再向孤島供入能量,逆變電源的功率輸出不會(huì)瞬間變化,因此在孤島形成的瞬間,孤島內(nèi)部一般會(huì)產(chǎn)生功率缺額,即(ΔP≠0,ΔQ≠0),致使PCC點(diǎn)電壓、頻率發(fā)生相應(yīng)變化。當(dāng)負(fù)載與電源的功率不匹配程度足夠大時(shí),則可引起電壓、頻率超限,從而檢測(cè)出孤島。
基于微電網(wǎng)孤島檢測(cè)原理,孤島檢測(cè)有被動(dòng)檢測(cè)、主動(dòng)檢測(cè)、通信檢測(cè)三大類檢測(cè)方法。被動(dòng)檢測(cè)適用于低滲透率、弱受端微電網(wǎng)系統(tǒng)。主動(dòng)檢測(cè)法通過在分布式發(fā)電設(shè)備或儲(chǔ)能逆變器的控制信號(hào)中加入很小電壓、電流或相位擾動(dòng)信號(hào),并網(wǎng)運(yùn)行時(shí),由于受電網(wǎng)鉗制,擾動(dòng)信號(hào)作用很小;當(dāng)發(fā)生孤島時(shí),擾動(dòng)信號(hào)的作用就較明顯,可通過檢測(cè)PCC點(diǎn)系統(tǒng)的響應(yīng),判斷是否有孤島發(fā)生。開關(guān)狀態(tài)檢測(cè)方法是依靠通信的方式檢測(cè)開關(guān)狀態(tài),與DG(distributed generation)類型無(wú)關(guān),對(duì)于單個(gè)或多個(gè)逆變器的孤島檢測(cè)都有效,也不會(huì)對(duì)電網(wǎng)的正常運(yùn)行造成干擾。
孤島檢測(cè)方法有效性指標(biāo)就是檢測(cè)盲區(qū)和多DG的擾動(dòng)。三種檢測(cè)方案各有利弊,主動(dòng)檢測(cè)盲區(qū)相對(duì)較小,但是對(duì)電網(wǎng)有干擾,有可能擾動(dòng)不同步,且不適用于多DG;被動(dòng)檢測(cè)的盲區(qū)較大且定值難以確定;隨著微電網(wǎng)通信的發(fā)展,基于有線、無(wú)線高效通信技術(shù),且配合主動(dòng)、被動(dòng)檢測(cè)方法的孤島檢測(cè)新方法必定能夠把孤島檢測(cè)的準(zhǔn)確性提到一個(gè)新的臺(tái)階[7~11]。
微電網(wǎng)在工作狀態(tài)下,需要對(duì)當(dāng)前微電網(wǎng)內(nèi)部分布式電源工作情況、儲(chǔ)能裝置充放電情況、負(fù)荷情況、微電網(wǎng)與配電網(wǎng)公共連接點(diǎn)(PCC)處交換功率等電壓、電流、有功、無(wú)功進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),制定離網(wǎng)和并網(wǎng)狀態(tài)下兩套最優(yōu)控制模式,一旦微電網(wǎng)發(fā)生并網(wǎng)或離網(wǎng)之間的狀態(tài)轉(zhuǎn)換,可根據(jù)最優(yōu)控制模式調(diào)整負(fù)荷、分布式發(fā)電出力、儲(chǔ)能設(shè)備充放電等,實(shí)現(xiàn)并離網(wǎng)裝換的平滑、無(wú)縫過渡。
微電網(wǎng)平滑離網(wǎng)的關(guān)鍵:①離網(wǎng)后單個(gè)有獨(dú)立運(yùn)行能力的DG(或單元組)基于就近、功率匹配及所有權(quán)統(tǒng)一等原則與周邊的負(fù)荷構(gòu)成功率平衡區(qū)域,是孤島運(yùn)行的最小單元,保證重要負(fù)荷的不間斷供電;②穩(wěn)定運(yùn)行的孤島微電網(wǎng)能啟動(dòng)不能獨(dú)立運(yùn)行的DG,并通過負(fù)荷分析不斷擴(kuò)大供電范圍,組成多DG、多負(fù)荷孤島微電網(wǎng),既能幫助排除微電網(wǎng)內(nèi)故障,又能極大化分布式能源的利用。
微電網(wǎng)平滑并網(wǎng)的關(guān)鍵:①兩端壓差必須接近零;②并網(wǎng)時(shí)電流必須從大電網(wǎng)流向微電網(wǎng)。
在并網(wǎng)條件下,微電網(wǎng)內(nèi)發(fā)生故障時(shí)的故障特性與傳統(tǒng)故障特性類似。但由于多分布式電源的存在,使得故障點(diǎn)存在雙端電源向故障點(diǎn)供電的情況,所以并網(wǎng)條件下保護(hù)配置方案應(yīng)考慮短路電流方向及大小的改變。同時(shí)在并網(wǎng)條件下發(fā)生故障時(shí),不論是微電網(wǎng)側(cè)還是配網(wǎng)側(cè)故障,都以斷開微電網(wǎng)為先,以避免由于微電網(wǎng)的加入使故障特性復(fù)雜化,影響重合閘的策略等。
在孤島離網(wǎng)條件下,由于分布式電源的特殊性,其短路容量較小,當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),故障點(diǎn)的短路電流相對(duì)較小,對(duì)稱故障下保護(hù)安裝處的相電壓跌落明顯,不對(duì)稱故障下保護(hù)安裝處測(cè)得的負(fù)序電壓和負(fù)序電流將會(huì)明顯增大。所以,在孤島條件下饋線上的保護(hù)配置必須做出相對(duì)調(diào)整。
由于微電網(wǎng)在并網(wǎng)和孤島條件下不同的故障特性,微電網(wǎng)保護(hù)必須依據(jù)微電網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài)改變保護(hù)策略,這是基于本地信息量保護(hù)裝置所不具備的能力,因而需在保護(hù)裝置的基礎(chǔ)上建立一個(gè)監(jiān)管系統(tǒng),依據(jù)微電網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài)調(diào)整微電網(wǎng)保護(hù)配置。
在河南分布式光伏發(fā)電及微電網(wǎng)運(yùn)行控制試點(diǎn)工程的建設(shè)及調(diào)試過程中,驗(yàn)證了微電網(wǎng)保護(hù)控制設(shè)計(jì)方案的細(xì)節(jié),總結(jié)了微電網(wǎng)建設(shè)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),促進(jìn)了微電網(wǎng)的發(fā)展。
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電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化學(xué)報(bào)2012年2期