胡萌
摘 要:現(xiàn)如今,同步相量測量單元(PMU)在生活中的應(yīng)用越來越廣泛,它以全球定位系統(tǒng)所提供的精確時間為基準(zhǔn),能夠?qū)崟r采集電力系統(tǒng)在工作狀態(tài)下的各種參數(shù),從而實現(xiàn)各個節(jié)點的同步測量。隨著配電網(wǎng)的不斷發(fā)展和進(jìn)步,同步相量測量單元在配電網(wǎng)中的應(yīng)用備受重視。文章首先介紹了PMU在配電網(wǎng)中的應(yīng)用,包括診斷應(yīng)用以及控制應(yīng)用,然后介紹了配電網(wǎng)中PMU的配制方法,闡述了模塊功能設(shè)計和整機測試。
關(guān)鍵詞:同步相量測量單元;配電網(wǎng);應(yīng)用;配制方法
1 PMU在配電網(wǎng)中的應(yīng)用
1.1 診斷應(yīng)用
診斷應(yīng)用又包括故障定位與檢測、孤島檢測、狀態(tài)估計、電壓穩(wěn)定性監(jiān)測、電能質(zhì)量監(jiān)測以及事故后分析幾個方面。故障定位與檢測高效且準(zhǔn)確的運行是保證電網(wǎng)安全運行的必要條件,孤島運行是一種特殊的運行模式,狀態(tài)估計就是根據(jù)電壓的角度和大小,增大狀態(tài)估計的準(zhǔn)確性,對于配電網(wǎng)狀態(tài)估計等問題有很大的幫助。根據(jù)PMU在配電網(wǎng)中的應(yīng)用,電壓穩(wěn)定性監(jiān)測找到了新的思路,目前相關(guān)部門正在研究電壓穩(wěn)定的分析方法和評估指標(biāo)。電壓、頻率以及波形能夠衡量電能質(zhì)量的好壞,事故后分析就是指電網(wǎng)在發(fā)生事故之后,尋找事故的起因,如何有效的解決相關(guān)問題,從而防止再出現(xiàn)類似的事故。
1.2 控制應(yīng)用
控制應(yīng)用包括保護(hù)與控制、電壓無功優(yōu)化、微電網(wǎng)協(xié)調(diào)以及電力系統(tǒng)恢復(fù)四個方面。隨著配電網(wǎng)引入分布式能源,其中出現(xiàn)了雙限功率流和旋轉(zhuǎn)負(fù)荷使重合閘無法重合,PMU的應(yīng)用有效的解決了這一問題。電壓無功優(yōu)化是提高系統(tǒng)的穩(wěn)定水平的重要手段,隨著分布式能源的引入,微電網(wǎng)的并網(wǎng)問題的重要性逐漸表現(xiàn)了出來,由于各個微電網(wǎng)的內(nèi)部功率可能不等,因此很有可能會引起重大事故而造成大量財產(chǎn)損失,引入PMU方法有助于解決相關(guān)問題,減少了不必要的損失。此外,由于電力系統(tǒng)容易受到外界因素的影響,從而發(fā)生諸如停電等事故,所以為了減少事故帶來的損失,促進(jìn)電網(wǎng)的穩(wěn)定運行且及時有效的恢復(fù)其功能是十分重要的。
1.3 其他應(yīng)用
由于PMU可以實時的測量節(jié)點的電壓相量等參數(shù),而且測量結(jié)果精度很高,近些年在配電網(wǎng)中也在逐漸開始安裝,并且相關(guān)專家也發(fā)表了有關(guān)論文,提出了基于大擾動事件的負(fù)荷建模方法以及基于PMU計算配電網(wǎng)合環(huán)潮流的新方法等等。
2 配電網(wǎng)中PMU的配置方法
本文提到了一種適用于配電網(wǎng)線路的小型化以及低成本的PMU裝置,與主網(wǎng)的PMU裝置相比,將某些功能進(jìn)行了簡化,主要保留了電流以及電壓的同步測量和通信等功能。該裝置通過自取能模塊來從線路中獲取能量,作為驅(qū)動電源,并且使用鋰電池作為后備電源,電流傳感器和電壓傳感器分別實現(xiàn)了抗干擾性能以及低成本化并且保證了測量的精度。整個裝置具有體積小、重量輕且成本較低的優(yōu)點,適用范圍較為廣泛,為新型配電網(wǎng)線路PMU的研制提供了新的思路。
2.1 模塊功能設(shè)計
感應(yīng)取電模塊應(yīng)用的是電流互感原理,把線路中的電流轉(zhuǎn)化成功率再將結(jié)果輸出,由于該裝置要長期懸掛在架空線路,所以整體重量不宜超過1.5千克,磁芯重量不超過500克。通過計算得知,最后選取的磁芯的尺寸是內(nèi)徑55毫米,外徑85毫米,高度為30毫米,匝數(shù)為200。由于配電網(wǎng)的負(fù)荷波動較大,線路電流有時會較低,從而不能是PMU裝置一直運行,因此設(shè)計一個鋰電池模塊作為后備電源,此外,設(shè)計了保護(hù)電路,防止電流變化較大時損壞裝置。裝置結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。
取能磁芯套裝于線路上,進(jìn)行功率控制以及過壓保護(hù)后濾波,經(jīng)過第一級DC/DC轉(zhuǎn)換器得到輸出為5伏,然后經(jīng)過第二級DC/DC轉(zhuǎn)換器后輸出為3.3伏,從而給負(fù)載進(jìn)行供電。當(dāng)取能充足時,輸出的5伏電壓可以通過充電管理對后備電源進(jìn)行充電。
整個裝置中還包括電流傳感器、電壓傳感器以及通信模塊,通信模塊主要包括相間短距離通信以及遠(yuǎn)距離通信,采用這種短距離通信和遠(yuǎn)距離通信相結(jié)合的方法可以滿足裝置的成本以及功耗要求。
2.2 整機測試
為了測試裝置的性能以及精度,分別進(jìn)行了電流線性度測試、電壓傳感器線性度測試。
由以上測試結(jié)果我們得知,原電流和擬合電流最大誤差為0.32%,說明電流線性度良好;電壓的最大百分比誤差為0.35%,顯然電壓傳感器的線性度測試也滿足精度要求。
3 結(jié)束語
本文首先介紹了PMU在配電網(wǎng)中的應(yīng)用,并對其中的診斷應(yīng)用以及控制應(yīng)用做了簡要的描述,也提出了PMU在配電網(wǎng)中的一些其他應(yīng)用,然后配電網(wǎng)中PMU的配置方法,包括模塊功能設(shè)計以及整機測試,并且給出了電流傳感器以及電壓傳感器的線性度測試結(jié)果,且滿足要求。
PMU在我國的配電網(wǎng)中已經(jīng)有了非常多的應(yīng)用,但是因為目前的測量系統(tǒng)體積較大成本較高等因素,不能達(dá)到全面覆蓋,從而也限制了其在監(jiān)測領(lǐng)域的應(yīng)用,完善并改進(jìn)目前遇到的難題,必將對我國經(jīng)濟的發(fā)展有著深遠(yuǎn)的影響。
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