張愛蘭
(武漢大學,湖北武漢 430072)
光伏電源的接入對配電網(wǎng)的故障電流以及故障切除時間產(chǎn)生影響,主要與光伏電源的容量和接入地點有關(guān)〔1〕。與同步發(fā)電機的故障電流不同,光伏電源提供故障電流取決于光伏逆變器的最大電流和持續(xù)時間限制,其大小一般為1.2~1.5倍的逆變器額定負載電流。光伏電壓故障電流持續(xù)時間與逆變器的換流方式相關(guān),采用自換流的光伏逆變器其故障電流持續(xù)時間長于電網(wǎng)換流光伏逆變器。而且光伏電源的接入地點不同,對保護裝置的影響也不同,下面針對單個光伏電源接入配電線路不同位置時,對配電網(wǎng)保護動作的影響進行分析。
由于分布式電源接入點不同,對各處保護的影響將不同,分布式電源接入點的情況可以分為饋線始端母線上、饋電線路中間母線上和饋電線路末端母線上,光伏電源對配電網(wǎng)保護的影響可歸納為〔2〕:
1)相鄰饋線故障時,反向故障電流可能導致本饋線保護誤動;
2)光伏電源下游故障時,流過光伏電源下游保護的故障電流增加,有利于保護的動作,但可能使下游保護的電流速斷保護范圍延伸至下一條線路,使電流速斷保護失去選擇性;
3)光伏電源上游故障時,流過光伏電源上游保護的故障電流只由系統(tǒng)提供,此時光伏電源的接入不對上游保護構(gòu)成影響。
受光照強度和溫度的影響,光伏電源的輸出功率并不是始終恒定的,而是隨時變化的〔3〕。光伏逆變器在白天直流母線滿足并網(wǎng)要求時,輸出功率按最大功率點跟蹤 (MPPT)輸出,在夜間一般處于停運狀態(tài)。光伏電站的輸出功率隨機變化,外部故障時提供故障電流,故障電流大小被限制在2倍額定電流以內(nèi),因此當配電網(wǎng)中有多個光伏電站或者其他分布式電源接入時,可以考慮采用距離保護或是基于通信的縱差保護等其它保護原理,從而有效地判別電網(wǎng)故障。
光伏電站所在饋線及相鄰饋線發(fā)生故障時,對各饋線保護的選擇性、靈敏性、可靠性及自動重合閘裝置的正確動作都有較大的影響〔4〕,本文利用PSCAD/EMTDC建立一個10 kV配電網(wǎng)算例模型(如圖1所示),為研究相鄰饋線發(fā)生故障時光伏電站對所在饋線及相鄰饋線的保護的影響,所建立的配電網(wǎng)模型由多條饋線構(gòu)成,圖中饋線3為無故障線路,用于等效于該配網(wǎng)的其他正常并聯(lián)運行的饋線〔5〕。
圖1 配電網(wǎng)算例模型
為進行繼電保護整定計算,需要了解10 kV母線的系統(tǒng)等效阻抗。由于中壓配電網(wǎng)經(jīng)過輸電網(wǎng)、高壓配電網(wǎng)連接到發(fā)電廠,距離系統(tǒng)電源的電氣距離比較遠,因此考慮最大運行方式和最小運行方式下的短路容量時沒有太大變化,以并網(wǎng)光伏電站接入的某變電站為例,其最大運行方式和最小運行方式的系統(tǒng)阻抗值分別為Xsmax=0.424 8Ω,Xsmin=0.510 0Ω;線路的單位阻抗參數(shù)為z=(0.27+j0.35)Ω/km,表1為配電網(wǎng)每段線路的阻抗值,其中線路AG等效于10條并聯(lián)運行的12 km饋線;光伏電站的容量為1 MW;仿真中負荷為恒阻抗模型,最大負荷時每條饋線均帶有3 MVA功率因數(shù)為0.9(滯后)的等效負荷。
表1 配電網(wǎng)線路參數(shù)
距離光伏電站較遠處發(fā)生故障,故障時光伏電站公共接入點電壓不低于50%,仿真時認為光伏電站在故障前后的光照強度不變,而且取光照強度為1 000 W/m2的故障電流最大的情況進行研究,此時光伏逆變型的控制策略是維持故障前后輸出的有功功率和無功功率 (無功為0)不變。圖2至圖4分別是光伏電站相鄰饋線10 km處發(fā)生三相短路故障時,光伏電站的輸出有功功率、公共接入點電壓、公共接入點電流的波形。從圖中可以看到距光伏電站電氣距離較遠處發(fā)生三相故障時,電站公共接入點電壓下降為額定電壓的0.86倍,光伏電站輸出功率僅有2.5%的略微減小,此時光伏電站的輸出電流上升到額定電流的1.15倍左右。
圖2 遠處三相短路時光伏電站輸出有功功率 (1 000 W/m2)
圖3 遠處三相短路時光伏電站公共接入點電壓 (1 000 W/m2)
圖4 遠處三相短路時光伏電站公共接入點電流 (1 000 W/m2)
通過大量仿真可以得出結(jié)論,當距光伏電站較遠處發(fā)生故障且電網(wǎng)電壓下降小于50%時,由于光伏逆變器的快速響應,將使故障發(fā)生瞬間光伏電站的輸出功率基本保持不變,故障導致光伏電站公共接入點電壓下降后,其供出的電流將與電壓成反比增加,電網(wǎng)電壓降幅小于50%,因而逆變器的輸出電流被限制在2倍的額定電流以內(nèi)。為了計算配電網(wǎng)不同地方發(fā)生短路故障時,光伏電站提供的故障電流大小,以分析其對配電網(wǎng)的短路電流分布改變及對配電網(wǎng)原有的繼電保護方案產(chǎn)生的影響。分析可知,光伏電站接入對配電網(wǎng)保護的影響程度主要由光伏電站的容量和接入點與故障點的距離決定。因此將針對不同接入點情況,在光伏電站的容量發(fā)生改變的時候,對不同的故障點位置系統(tǒng)最大運行方式下發(fā)生三相短路的情況分別進行短路電流計算〔6〕。
如圖1所示,選取線路CD段距離C母線5%處K3點發(fā)生故障時,由于光伏電站對故障電流起到助增作用,保護2的電流速斷保護范圍會增加,有可能延伸到下一段線路,從而失去選擇性。表2是利用PSCAD/EMTDC計算得到光伏電站不同容量時流過保護2的電流以及光伏電站的故障電流。
表2 下游CD線路5%處發(fā)生故障
圖5為K3處發(fā)生故障流過保護2的故障電流、光伏電站的故障電流和保護2的電流速斷保護動作電流,可以看出線路CD的5%處K3點故障時,當光伏電站未接入饋線時,則保護2的保護范圍沒超過BC線路全長,故障位于保護2電流速斷保護范圍外。但光伏電站接入母線C之后,隨著注入容量S的增加,流過保護2的故障電流增大,當光伏電站容量大于15.51 MW時,流過保護2的故障電流超過其電流速斷整定值。此時若K3處發(fā)生故障,保護1,2都將瞬時動作切除線路BC和CD,饋線保護失去選擇性。
圖5 下游發(fā)生故障流過保護2及光伏電站的故障電流
同樣算例中保護3的電流速斷保護范圍為31.9%的CD線路,當保護范圍外 (CD線路的70%處)故障時,經(jīng)過仿真計算得到結(jié)果如圖6所示,當光伏電站容量大于6.93 MW時,流過保護3的故障電流會超過保護3電流速斷的整定值,而當光伏電站容量大于35 MW時流過保護2的故障電流大于保護2的限時電流速斷保護整定值,使保護2的電流二段保護和保護3失去選擇性。通過計算得到的光伏電站不同容量時流過保護2的電流及光伏電站的故障電流見表3。
圖6 下游發(fā)生故障流過保護3及光伏電站的故障電流
表3 下游CD線路70%處發(fā)生故障
圖7 下游發(fā)生故障流過保護1及光伏電站的故障電流
表4 下游BC線路25%處發(fā)生故障
故障點K2在距母線C為線路BC全長的25%處,故障時流過保護1的故障電流以及光伏電站故障電流有效值如圖7所示。保護1的限時電流速斷作為保護2的遠后備保護,應在保護2不能瞬時切除故障時動作,但是光伏電站接入后隨電站容量的增加,流過保護1的故障電流不斷減小,當光伏電站容量超過5.73 MW時,流過保護1的故障電流將小于保護1的限時速斷整定值,此時保護1可能無法作為保護2的后備保護。計算得到的光伏電站不同容量時流過保護2的電流及光伏電站的故障電流見表4。
光伏電源 (PV)發(fā)電作為一種新興的高效、環(huán)保的發(fā)電技術(shù),近年來獲得飛速發(fā)展。然而大量PV的并網(wǎng)運行,將深刻影響配電網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)以及配電網(wǎng)中短路電流的大小和流向,給配電網(wǎng)的繼電保護帶來諸多不利影響。
本文結(jié)合相關(guān)理論和仿真驗證,分析了光伏電站下游發(fā)生故障時對饋線1各個保護的影響,光伏電站下游的電流速斷保護的保護范圍會增大,嚴重時會延伸到下一條線路上,與下一條線路的電流速斷保護沖突,失去選擇性;限時電流速斷保護和下級線路保護的過流保護可能失去選擇性。
同時可以看出,PV對配電網(wǎng)影響與PV容量大小有關(guān),并入系統(tǒng)的PV容量不宜過大,在PV容量較大時,為盡量避免這種不良影響,可以事先校驗各極端情況下的電流保護定值等,必要時還可以考慮為電流保護加設方向元件,有益于分布式發(fā)電在電力系統(tǒng)中的推廣和應用。
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