考虑DG接入位置和容量的配电网保护综合改进方案.pdf

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考虑DG接入位置和容量的配电网保护综合改进方案1 考虑DG接入位置和容量的配电网保护综合改进方案2 考虑DG接入位置和容量的配电网保护综合改进方案3 考虑DG接入位置和容量的配电网保护综合改进方案4 考虑DG接入位置和容量的配电网保护综合改进方案5 考虑DG接入位置和容量的配电网保护综合改进方案6 考虑DG接入位置和容量的配电网保护综合改进方案7
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第44卷第l7期2016年9月1日电力系统保护与控制PowerSystemProtectionandControlVo1.44NO.17Sep.1,2016D0I:10.7667/PSPC151584考虑DG接入位置和容量的配电网保护综合改进方案黄大为,潘波(东北电力大学电气工程学院,吉林吉林132000)摘要:为了解决分布式电源(distributedgenerations,DG)接入配电网后引起的传统配电网继电保护拒动、误动、灵敏度降低等问题,提出一种适应DG大量接入配电网的改进保护方案。从DG接入位置和容量角度,分析接入母线和馈线对传统配电网三段式电流保护和反时限过电流保护的影响,并计算传统配电网三段式电流保护允许接入容量。通过配置低电压加速反时限过电流保护,以及加装少量方向元件对传统配电网继电保护进行改进来满足含大量DG的配电网保护要求。利用PSCAD/EMTDC对含DG的10kV配电系统进行了仿真分析,仿真结果表明,该改进方法能够满足不同容量的DG接入配电网保护要求,具有很好经济性和实用性,符合我国当前配电嘲发展现状。关键词:分布式电源;配电网;接入位置;三段式电流保护;低电压加速反时限过电流保护ImprovedmethodsofdistributionnetworkprotectionschemeconsideringconnectionlocationsandcapacityofDGHUANGDawei,PANBo(SchoolofElectricalEngineering,NortheastDianliUniversity,Jilin132000,China)Abstract:Whendistributedgenerationsareconnectedintodistributionnetwork,itwillbringaboutmanyproblemsintraditionaldistributionnetwork,suchasprotectiverelaysrefusingtooperate,mal-operation,de-sensitivity,etc.Therefore,animprovedprotectionschemeadapttomassDGaccesstodistributionnetworkisputforward.FromtheperspectiveofDGconnectinglocationandcapacity,t—heimpactofconnectedbusandfeederontraditionalthreestagecurrentprotection—andinversetimeover-currentprotectionisanalyzed,andtheallowedaccessingcapacityofthree-stagecurrentprotectioniscalculated.Verse-timeover-currentprotectionbasedonlowvoltageaccelerationandafewdirectionalcomponentsareconfiguredtomeettheprotectionrequirementsofthedistributionnetworkwithmassDG.A10kVdistributionsystemwithDGissimulatedandanalyzedbyPSCAD/EMTDC.SimulationresultsshowthattheimprovedmethodcanmeetprotectionrequirementsofdistributionnetworkwithdifferentcapacityDGaccess,hasgoodeconomyandpracticality,andconfirmstothedevelopmentstatusofcurrentdistributionnetwork.—Keywords:DG;distributionnetwork;connectionlocation;threesectioncurrentprotection;UAITOC0引言传统配电网主要是以单电源供电的辐射状网络为主,采用的继电保护以三段式电流保护L1J为主。DG接入后配电网变成了多电源供电的有源网络,当系统发生故障时,短路电流大小、方向等都会发生变化,因此传统单纯基于故障电流大小而动作的三段式电流保护已经不能满足DG大量接入【2J。DG种类多样,按照并网方式可以分为两类pJ:基金项目:吉林省科技厅科技发展规.划项目(20130102026JC)一类是变压器直接并网的电机型DG;一类是通过逆变器并网的DG简称逆变型DG(inverterinterfaceddistributedgeneration,IIDG)。在故障分析时,电机型DG故障电流特性类似于同步电机可以等效成电压源和电抗串联的形式rjj;IIDG故障电流取决于控制方式可以等效成电流源【4J,其最大故障电流一般为额定电流1.2倍J。现有的含DG配电网保护主要可以分为两类:第一类对传统配电网保护的改进,第二类利用发达通讯网络实现配电网保护信息交换的智能保护。文献[9.11】根据DG容量大小、接入位置,以及电网运黄大为,等考虑DG接入位置和容量的配电网保护综合改进方案.65.行状态,对保护整定值在线实时进行整定,但是没有考虑DG故障时的电流特性;文献[121在DG上游线路两侧分别配置带方向的三段式电流保护,由于风电、光伏等利用可再生能源发电的DG具有波动性,保护整定难度增加,降低了保护的可靠性;文献[131通过比较线路两端故障分量电流方向,判断故障发生位置,但该方法线路两端需要配置通讯装置。文献[14.151提出了一种基于通讯的区域保护方案,把配电网划分成多个区域,通过比较流过保护正序电流分量的方向,判断故障位置;文献[161提出了一种基于SDH的EOS板卡通信技术的区域保护方案。文献[17] ̄JJ用配电网自动化SCADA系统的通讯功能和各Agent之间的协作能力,提出了含DG配电网白适应保护方案,该方案需要对全网保护实时同步采样,通信信息量大,投资成本较高。相对于智能保护,从经济性和实用性角度考虑,对传统配电网保护进行改进更能适应我国当前配电网发展现状。本文以DG接入配电网位置和容量为切入点,分析DG接入对三段式电流保护和反时限过电流保—护(inversetimeovercurrentprotection,ITOC)的影响。计算了满足三段式电流保护要求DG最大允许接入容量的此基础上,提出了含DG配电网继电保护综合改进方案。1DG接入对配电网保护影响分析我国配电网保护主要以三段式电流保护为主,部分采用反时限过电流保护[18-1,本文按DG接入母线和馈线两种情况,分析DG对配电网三段式电流保护和反时限过电流保护的影响。1.1DG对三段式电流保护影响DG例如风电、光伏等可再生能源发电具有很大的随机性。图1为DG接入配电网母线的情况,本文以保护K2为例对其电流I、II和III段保护影响进行分析。DG接入后缩短了保护K2保护范围,有可能造成保护K2的I段不能满足最小保护范围要求,一般为被保护线路全长的15%~20%。保护K2电流I段满足最小保护范围约束如式f1)。:。≤:(1)式中:.为DG接入后保护电流I段整定值;,为保护所要求的最小保护范围处发生短路,保护K2可能流过的最小电流,即系统以最小方式运行,DG输出故障电流最小,最小保护范围处发生两相短路故障,流过保护K2的故障电流。DG接入后保护K2灵敏度会降低,可能造成保护K2的II段灵敏度不满足保护灵敏度要求,一般。1.3~1.5。保护I(2电流II段灵敏度约束如式(2)。,=K(2)』K2set2式中::为DG接入后保护K2电流1I段整定值;,K,为线路L2末端发生短路,保护K2可能流过的最小电流,即系统以最小方式运行,DG1输出故障电流最小,DG2输出故障电流最大时,线路L2末端发生两相短路故障;为保护K2电流II段保护灵敏度要求的最小值。保护III段是按照可能流过的最大负荷电流进行整定的,因此DG接入母线对馈线保护影响不大。R111图1DG接入母线的配电网系统Fig.1DistributionsystemwithDGaccesstobusBUS1图2DG接入馈线Fig.2DistributionsystemwithDGaccesstofeeder图中K1-K5为配电网保护,Zl~Z为线路L1-L5线路阻抗。图2为DG接入配电网馈线的情况,DG接入馈线最大不同在于DG上游发生故障时,存在的逆Ⅱ向潮流可能造成上游保护电流I段误动作。图2保护K2电流III段不误动作约束如式(3)。(3)式中:为DG接入后保护K2电流TII段整定值;为可能的最大逆向潮流,即DG2输出电功率最大,K2上游发生故障时,流过保护K2的电流值。1.2DG对反时限过电流保护影响以图2为例进行分析,DG接入配电网后反时限过电流保护存在的问题主要有以下几点:(1)两个DG中游L2或DG下游L3发生短路垫盏麓.66.电力系统保护与控制故障时,DG会对保护K1故障电流有分流作用,若DG容量较大可能造成保护K1动作延时过长。f2)DG下游L3发生故障时,DG1对保护K2故障电流有助增作用,DG2对保护K2故障电流有分流作用,且故障点距离DG2接入点越远分流作用越明显,因此保护K2故障电流改变大小不能确定,当DG容量较大时可能造成K2和K3保护配合失效。(31两个DG下游L3发生故障时,两个DG都会对保护K3故障电流有助增作用,若保护K3动作时限低于保护K3的固有动作时限,可能导致保护K3和K1、K2配合失效。2含DG的配电网保护改进方案当DG接入容量较小时,对配电网三段式电流保护进行重新整定即可满足配电网保护要求。当DG容量较大时,通过对ITOC进行改进和配置方向元件满足配电网保护要求。当DG接入母线容量大于下游保护电流I或II段最大允许接入容量时,可以采用UAITOC解决三段式电流保护容量限制和反时限过电流保护动作时问过长的问题。当系统以最小方式运行且DG输出功率最小,线路发生相问短路时,流过保护的电流最小,有可能保护延时时间过长,不能满足保护速动性要求,这种情况下保护安装处故障电压也较小,且保护安装处距离故障点越近,电压跌落越明显,所以本文在反时限特性曲线的基础上乘以故障相相电压标幺值甜,这样就解决了因DG输出功率减小,故障电流减小,保护延时过长的问题。含随机性DG配电线路故障时电流变化较大,且需要与上下级保护配合,应该采用反时限特性曲率较大的曲线l2川,所以本文采用曲线形状为1的反时限特性曲线。低电压加速反时限特性曲线数学模型如下。/Ip)-1㈣f一=警(5)式中:J一为正常运行时最大负荷电流;一Kill为可靠系数;K。为启动系数,数值大于,应由网络具s1体接线和负荷性质确定;Kre为电流继电器返回系数。图3取=0.14;启动电流为最大负荷电流的1.47倍;分别取0.9、0.7、0.5、0.3;横坐标,为故障电流值,纵坐标为保护动作时间t。DG输出功率越小,故障时流过保护的电流就越小,此时保护安装处电压跌落越大,UAITOC能够自适应DG容量的变化,即DG输出功率越小,低电压加速反时限特性曲率越大,从而缩短了保护动作时间。因此UAITOC能够解决电流I或II段最大允许接入容量限制和ITOC保护动作延时问题。,图3低电压反时限过电流保护曲线—Fig.3CurveoflowvoltageaccelerationversetimeovercurrentprotectionDG接入馈线时以图4为例进行分析,接入点上游L1和中游L2线路相当于两端供电网络,所以线路两端都需要配置保护,当DG接入容量小于游保护K1电流III段保护允许接入容量时,DG对上游电流I段和II段保护影响不大,.日.没有超电Ⅲ流段保护允许接入容量,原先的三段式电流保护就能满足继电保护要求,线路对侧保护可以采联动的动作方式,即靠近电网侧保护K1动作则线路对侧保护K5同时动作,这样就能隔离故障。当DG接入容量大_j上游保护K1电流III段允许接入最人容量时,上游靠近电网侧保护K1加装方向元件,只有电流由电网侧流向下游馈线时保护才启动,线路对侧保护K5也是和电网侧保护联动方式动作,从而隔离故障线路。若DG1的接入容量小于保护K2I流I、lI最大允许接入容量,.DG2接入容量小0保护K2电流III段最大允许接入容量时,只需要对K2三段式电流保护重新整定即可。若DG1的接入容大于保护K2电流I、II段最大允许接入容量,且DG2接入容量小于保护K2电流III段最大允许接入容量时,Ⅲ保护K2则采用UAITOC,同时保护K2配置电流段保护与之配合使用。若DG1的接入容量小于保护K2电流I、1I最大允许接入容量,且DG2接入容量大于保护K2电流III段最大允许接入容量时,需要对保护K2三段式电流保护重新整定和配置方向元件。若DG1的接入容量大于保护K2电流I、II黄大为,等考虑DG接入位置和容量的配电网保护综合改进方案.67.段最大允许接入容量,且DG2接入容量大于保护K2电流III段最大允许接入容量时,需要对K2配置带方向的UAITOC和电流III段保护。对侧保护K6动作特性同K5。接入点下游保护类似于DG接入母线情况,DG接入容量小于保护K3和K4电流I、II段最大允许接入容量时,对保护进行重新整定就可以满足保护要求。DG接入容量大于保护K3和K4电流I、II段最大允许接入容量时采用UAITOC,保护K3和保护K2存在保护配合失效的问题,可以通过在保Ⅱ护K3除配置电流I段保护来解决。图4为DG1的接入容量小于保护K2电流I、II最大允许接入容量,DG2接入容量大于保护K2Ⅱ电流I段最大允许接入容量,DG1和DG2接入容Ⅱ量大于保护K3和K4电流I、段最大允许接入容量。保护K1采用原有的三段式电流保护,保护K2采用三段式电流保护重新整定和配置方向元件,保护K3和K4配置UAITOC电流III段保护。图4阶段式电流保护的配合和实际动作时间示意图Fig.4Schematicofcoordinationofstagecurrentprotectionandactualoperationtime不同容量DG接入母线和馈线综合改进方法如表1所示。3保护方案仿真验证图5为某市10kV中性点不接地配电网,系统容量为200MVA,额定电压为10kV,最大运行方式电源等效阻抗为0.5Q,最小运行方式电源等效阻抗为0.8Q。线路为架空线路,线路参数为表1保护综合改进方法Table1Comprehensiveimprovedmethodofprotection小于馈线保护电流I、II段允重新整定配电网保IDG接入许接入容量护整定值【母线Ⅱ大于馈线保护电流I、段允采用UAITOC和电许接入容量Ⅱ流I段配合保护小于保小于保护K电流对保护Kf三段式电护Kf电I、II段上游保护流保护重新整定Ⅱ流I段允许接入容量下游最大于保护Kf电流保护Ki采用大允许I、II段上游保护UAI1.()C和电流III接入容允许接入容量段配合保护DG接入馈线大于保小于馈线保护Kf电保护K配置带方向护Ki上流I、II段允许接的三段式电流保护游保护入容量Ⅱ电流I大于下游保护Kf电保护Kf配最大允流I、II段允许接置带方向UAITOC许接入入容量电流III段容量配合保护=0.342D.fkm,=0.33f ̄/km,每段线路长度均为2km。每条母线接有额定容量为2MVA,功率因数为0.85的负荷,DG模型采用随机的IIDG,其输出最大故障电流为额定电路1.2倍,最小为零。利用PSCAD/EMTDC仿真软件对提出的保护方案进行仿真验证。图5DG接入母线配电系统Fig.5DistributionsystemwithDGaccesstobus根据上文分析IIDG接入后对保护K1和K5的I、II段整定值影响最大且相同,对电流III段保护没有影响,表2为Busl母线接入容量分别为:0、3、4.21、6Mw的IIDG时,保护K1电流I段整定值,其中电流I段可靠系数为1.2,电流II段可靠配合系数为1.1。表2保护K1整定值Table2SettingvaluesofprotectionK1图6(a)为系统以最小方式运行,且IIDG输出功率为0时,线路Z1距离Bus1母线15%处;图6(b)一68一电力系统保护与控制线路Z,术端发41路故障流过保护K1电流波形J冬1,』rJ1K1f:UAITOC。lbl图6保护K1仿真波形图Fig.6SimulationwavelbrnlofprotectionK1l1I6(a)1I1DG接入窬为4.21Mw时,2过f护K¨tI流为5.50kA,若采川的电流I段护,lJ1II1j(障IU流小r定恤导敛动,采『}J小丈UAITOC_J』1能II动作。Itjl6(b)5 ̄1I战障电流为3.3kA,:采川iU流II段保护,则不能满足保护线路个K,川小义l,/.jUAITOC则能il确动作。3为护K1j友Bus1线处接仃6Mw的‘IIDGII,J进定。系统以山±小式运行,11.IIDG…‘≈渊输J力为0ti,J,线路Z.Bus1f线15%处和线路z,术端发川l敝分圳采川ITOC干¨UAIT0Cf1。。表3保护K1动作情况¨’rable3l}lotectionK1operationsituation……太3I,采JIJ小文所捉的UAITOC仪能够II除故障。¨1J『f_动f1tic['.Jf刿比常反时过IU流功作【I、『I1。I{LD,l图7DG接入馈线配电系统’Fig.7DishibutionsystemwithDGaccesstofeederl7参数J1I=jI5。I丈l,DG对保护K3和K4ii.*1类似,的护也小川,仿真i也}l』j十II川,这0Icq<lIr赘述。ji保护Kl”干_】K2iU流III段定位分0为:0.52kA10.34kA。DG接入jl起的逆洲流r,J能造成I游护K1K2lll流III段以动作,4为DG分别是0、3、6、9MW时,线iI!}}Z,段敞障时流过保护KI和K2I,I,J0攻障【U流表4保护K】、K2故障电流’Table4FaultCuFreiltOfplotectionK1、K2…4I叮I-,I1DG窬JI人J3_35Mw时会引护K2iU流lII段动作。"PlDG人十f游…护IIz ̄{III段最人允接入 ̄i1711。,采川本文提的…护K1利K2‘什,_J丁以避免保护误动作。4结论小义分析JDG拔入线馈线对化统}}IiUI侧段』I流保j,1I反时过电流影响,¨‘满I保护段』I流保护约的最人允接入。…找IU技脱状,从绛济I史JIJPl『JJ曼,If统iiUf{=J、一』J】f,f¨了DGiU‘‘护合进窠。jj】1过埘改i』I窠‘分析_『.f统段Ji川 ̄ ̄2L4{小I[j==J-线允拨入}人J馈线允接入:;DG接入J廿线I埘友入‘线刈1,JffjJL『,义z少,l『^!夕』lII/什济,,川曲,1人l此,从继IU你护‘ffJJ奠水DG,02迅接入线。棠适川r彩个小llclli:DG拔入fI,DG拔入‘‘Itfl=『0定1川i的护,J,从f0决j,f统t段Ji流DG渗透低的。迎过7:例分‘I_岭J案fn丫f效H。参考文献“l1]Ii}1.i,j能,’l,.,l}Uf}JrlJJf1,h0分jiU洲≠IUItIrn,J}1入I例f究I.I1.-1ll州iU4=JlI.,—7:4,20l030(22):3743.WANGJianghai,TAINengling,SONGKai,eta1.‘PenetrationlevelpermissionoffolDGindistributed’netwolkconsideringrelayprotection[J].ProceedingsoftheCSEE,2010,30(22):37-43.12jlK.分J』z乏U刈IUIxIUfj=J、,fnj述『J1.【黄大为,等考虑DG接入位置和容量的配电网保护综合改进方案一69.E33[4][5][6][7][8][9]力系统及其自动化报,2010,22(2):145.151.ZHANGYong.Reviewofimpactofdistributedgenerationondistributionsystemprotection[J].Proceedingsofthe——CSUEPSA:145151.[1O]姚致清,张茜,刘喜梅.基于PSCAD/EMTDC的三相光伏并网发电系统仿真研究[J】.电力系统保护与控制,—2010.38(17):7681.YAOZhiqing,ZHANGQian,LIUXimei.Researchonsimulationofathree・-phasegrid--connectedphotovoltaicgenerationsystembasedonPSCAD/EMTDC[J].Power—SystemProtectionandControl,2010,38(17):7681.毕天姝,刘素梅,薛安成,等.逆变型新能源电源故障[11]暂态特性分析[J].中国电机工程学报,2013,33(13):165.171.BITianshu,LIUSumei,XUEAncheng,eta1.Faultcharacteristicsofinverter.interfacedrenewableenergysources[J].ProceedingsoftheCSEE,2013,33(13):165.171.方景辉,温镇.分布式光伏就地自适应电压控制策略[12]研究[J].电力系统保护与控制,2015,43(23):49.55.FANGJinghui,WENZhen.ResearchonlocaladaptivevoltagecontrolstrategybasedondistributedPVfJ].PowerSystemProtectionandControl,2015,43(23):49.55.『13]王久和,慕小斌,张百乐,等.光伏并网逆变器最大功率传输控制研究[J]_电工技术学报,2014,29(6):49.56.WANGJiuhe,MUXiaobin,ZHANGBaile,eta1.Researchonm 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