110kV及以下新能源并网继电保护配置及整定研究
新能源发电并网对继电保护的影响及对策分析

新能源发电并网对继电保护的影响及对策分析
1.引言
1.1 研究背景
1.2 目的与意义
2.新能源发电并网技术及特点
2.1 新能源发电并网技术概述
2.2 新能源发电并网技术的特点
3.继电保护的基本原理与分类
3.1 继电保护的基本原理
3.2 继电保护的分类及其功能
4.新能源发电并网对继电保护的影响
4.1 新能源发电并网对保护距离的影响
4.2 新能源发电并网对保护动作速度的影响
4.3 新能源发电并网对保护选择的影响
4.4 新能源发电并网对保护灵敏度的影响
5.新能源发电并网对继电保护的挑战
5.1 大规模新能源发电并网对继电保护的挑战
5.2 高频率电力系统对继电保护的挑战
5.3 高电压直流输电系统对继电保护的挑战
5.4 多级电力系统对继电保护的挑战
6.提升继电保护技术以应对新能源发电并网的对策
6.1 继电保护技术的创新与发展
6.2 提升继电保护设备的可靠性与稳定性
6.3 加强继电保护设备的智能化和自主性
6.4 建立新能源发电并网继电保护系统的标准化与规范化
7.案例分析:新能源发电并网对继电保护的实际影响与对策
7.1 光伏发电系统并网对继电保护的影响与对策
7.2 风力发电系统并网对继电保护的影响与对策
7.3 潮汐发电系统并网对继电保护的影响与对策
7.4 生物质能发电系统并网对继电保护的影响与对策
8.总结与展望
8.1 研究总结
8.2 存在问题与未来发展趋势
8.3 继电保护技术研究的展望
以上是一个大致的论文框架,根据具体研究内容和论文需要,可以进一步详细拆分每个章节,并增加相应的子章节来充实、完善论文。
含小发电机组并网的110kV终端变电站保护配置探讨

作 者简介 : 李 雷 (9 3 )男 , 东 澄 海 人 , 级 工 程 师 , 要 从 事 电 力 系 统 16 一 , 广 高 主 稳定控 制系统方 面的研究 、 发 与应用工作 : 开
范
越 (9 0 , , 1 7一)男 湖南 邵 阳人 , 士 , 博 主要从 事 电力系 统稳 定分
收 稿 日期 : 0 6 1 —2 20 — 2 6
1 1 0k 1 V万 寿 主 变跳 闸 事 故 经 过
南京 10k 万 寿变 一次 系统接 线如 图 1所示 。 1 V
参考 文献 :
[] DL7 5 2 01 力 系 统 安 全 稳 定 导 则 [ ] 1 5 - 0 .电 S. [] 袁 季 修 . 力 系 统 安 全 稳 定 控 制 开 发 应 用 调 查 综 述 [] 电 力 2 电 J. 系 统 自动 化 。9 8 2 ( ) 19 。2 9 . [] 孙 光 辉 . 域 稳 定 控 制 中 若 干 技 术 问 题 []电 力 系 统 自 动 化 . 3 区 J.
文章 编号 :0 9 0 6 (0 7 0 — 0 4 0 10 — 6 5 2 0 )3 0 3 — 3
为 保 证供 电 . 多 电力 用 户 自备 了小 发 电机 组 许
(0 2 MW 以下 )此 类小 机组 多通过 10k . 1 V终 端 变 电 站 ( 称 终端 变 ) 系统并 网 。小 发 电机 组 并 网后 . 简 与 在 很 大程 度 上增 加 了小 区域 电 网的 复杂 性 . 时也 同
维普资讯
江
3 4 20 0 7年 5月
苏
电
机
工
程
第2 6卷 第 3期
毕业设计_论文110kv变电站继电保护整定与配置

110kV环形网络继电保护配置与整定(二)摘要:继电保护是保证电力系统安全稳定运行的重要组成部分,而整定值是保证保护装置正确动作的关键。
本文结合给定110kV电网的接线及参数,对网络进行继电保护设计,首先选择电流保护,对电网进行短路电流计算,确定电网的最大、最小运行方式,整定电流保护的整定值。
在电流保护不满足的情况下,相间故障选择距离保护,接地故障选择零序电流保护,同时对距离保护、零序电流保护进行整定计算。
本设计最终配置的保护有:电流速断保护、瓦斯保护、纵差动保护等。
关键词:继电保护,短路电流,整定计算Abstract:Relay protection is important part to guarantee the safe and stable operation of the power system, and setting value is the key to ensure the protection correct action. In this paper, with given the wiring and the parameters of 110kV power grid to design 110KV network protection of relay, first ,select the current protection, calculate short circuit current on the grid, determine the Maximum and minimum operating mode of the grid, set the setting value of the current protection. Second ,Selecting the distance protection if the current protection does not meet the case, the phase fault choose the distance protection and the ground fault select zero sequence current protection .while setting calculation the distance protection and zero sequence current protection, . The final configuration of the protection of this design include: current speed trip protection, gas protection, the longitudinal differential protection and so on.Keywords: protection of relay, short-circuit current, setting calculation目录1、前言 (1)1.1电力系统继电保护作用 (1)1.2继电保护的基本原理及保护装置的组成 (2)1.3电力系统继电保护整定计算的基本任务及步骤 (2)1.4继电保护整定计算研究与发展状况 (3)1.5本次设计的主要内容 (3)2、继电保护的原理 (4)2.1线路保护的原理 (4)2.2变压器保护的原理 (5)2.3母线保护的原理 (7)3 、短路电流计算并确定运行方式 (8)3.1阻抗标幺值的计算 (8)3.2短路电流计算 (9)3.2.1电力系统所有设备均投运且闭环情况下短路电流的计算 (9)3.2.2只有G1、G2投运且可能存在开环情况下短路电流的计算 (12)3.2.3只有G1、G3投运且可能存在开环情况下短路电流的计算 (18)3.3系统运行方式的确定 (23)4 、继电保护的设计 (25)4.1母线保护的整定计算 (25)4.2变压器保护的整定计算 (28)4.3线路保护的整定计算 (37)4.4其他元件的保护与保护结果 (40)5、结论 (42)6、总结 (44)谢辞 (45)参考文献 (46)附录一:110KV环网继电保护配置图 (47)附录二:外文资料翻译 (48)1、前言电力系统继电保护的设计作为电气工程及其自动化专业的核心内容,它不仅包括了电力系统分析理论中的短路电流的计算还包括了电力系统继电保护中的整定计算。
110KV变电站继电保护配置及其整定计算电网学专业

摘要对于电力系统而言,其在实际运行的过程中,将会不可避免的出现多样化故障。
其中尤为典型的即出现各种类型的短路现象。
针对这一问题,本文旨在针对电力系统进行科学合理的综合分析和深入计算,力求深入掌握各类配置所发挥的保护作用,以此来获得某特定的恒定数值,并据此切实保障相关装置的稳定运行。
经过细致计算,将能得知,此系统所涉及的多样化装置,均能彼此结合并保持正常运行。
在本篇论文中,主要基于实际需求,针对110千伏变电站所涉及的各项电力负荷数据,进行相对深入的细致设计。
并且遵循国家以及行业出台的基本规范,针对变电站所应配备的多样化继电保护装置等,进行科学合理的综合设计。
与此同时,本文还针对短路电流进行科学精准的计算,并选择恰当适宜的继电保护设备。
在此设计过程中,本文首先基于变电站所涉及的基本数据,从性价比方面进行综合考量,以此来选择恰当适宜的变压器,并由此绘制出与之相匹配的110KV电气主接线图。
在此之后,本人还依次秉持最大以及最小的运行方式,针对短路电流进行科学有效的精准计算。
此外还针对变压器以及若干线路,依次配备相对应的继电保护装置。
关键词:继电保护;电气主接线;110KV变电站AbstractFor the power system, in the course of actual operation, diversified failures will inevitably occur. Among them, various types of short circuits occur in particular. In response to this problem, this paper aims to make a scientific and reasonable comprehensive analysis and in-depth calculation of the power system, and strive to grasp the protection function of various configurations in order to obtain a certain constant value, and accordingly protect the relevant devices accordingly. Stable operation. After careful calculation, it will be known that the various devices involved in this system can be combined with each other and maintain normal operation.In this paper, based on actual needs, a relatively in-depth and meticulous design is carried out for each power load data involved in a 110 kV substation. And in accordance with the basic norms issued by the state and the industry, scientific and rational comprehensive design for the diversified relay protection devices that should be equipped in the substation. At the same time, this paper also conducts scientific and accurate calculations for short-circuit currents, and selects appropriate and appropriate relay protection equipment. In this design process, this paper firstly considers the basic data involved in the substation from the perspective of cost performance, in order to select the appropriate transformer, and draw a matching 110KV electrical main wiring diagram. After that, I also followed the maximum and minimum operating modes, and scientifically and accurately calculated the short-circuit current. In addition, for the transformer and several lines, the corresponding relay protection devices are sequentially provided.Key words:relay protection; Electrical main wiring; 110KV Substation第1章前言1.1课题研究的意义为了使变电站设备故障最小化,必须对变电站提供可靠、完善的性能保护。
某110kV光伏发电站并网运行接入方案的研究

相 间距 离 、接地 距 离及 零 序 电 流保 护 .满 足 光 伏 发 站 并
网要求。XI 3的 B C侧重合闸投入检同期 及母线 有压线路
无 压 方式 。C B侧 重 合 闸投 入 检 同期 方式 。
l 】 0 k V 变 压 器 的保 护配 置 .应满 足 在 变 器 绕 组 匝 问
短 路 、内/ 外部 相 问 短路 及 接 地 短 路 时 可 靠 动 作 。C 光 伏
太阳能电池扳 汇流箱 直流配 电柜 光伏逆变器
蠢 ¨ - 趣
并网变压 器 中压电网
发电站 1 1 o k V 变 压 器配 置 P C S 9 6 7 1 I ) 型及 P CS 9 6 8 1 D型 保 护 装 置 。主 保 护 P C S 9 6 7 l D型 保护 装 置配 置纵 联 差 动 、差
维护 维修
某1 l O k V 光 伏 发 电站 并 网 运 行 接 入 方 案 的 研 究
马龙 涛 .刘 敏 ,胡 文艳 ! ,刘 高会
( 1 . 国 网 铜 川 供 电 公 司 , 陕 西 铜 川 7 2 7 0 3 1 ;2 . 国 网 西 安 供 电 公 司 . 西 安 7 1 0 0 3 2 )
速断保护功能 ;高、低压侧后 备保护 P C S 9 6 8 1 I ) 型保护装
置配 置 复压 闭 锁 过 电流 保护 、方 向 过 电流 保 护 及 零 序 过 电 流保 护 功能 。变 压 器两 侧后 备 保 护 巾 的方 向过 电流 保 护 方 向均 按 指 向变 压 器 整定 .有 利 于快 速切 除 故 障和 与 系统 保
电 源 的线 路 除 采用 解 列重 合 闸 的 单 回线 路 外 .均 应 有 一侧 检 同期 重 合 闸 ,以 防 止 非 同 期 合 闸损 坏 设 备 ;文 献 [ 2 ] 指 出 ,双侧 电源 线路 ,若 两侧 电动 势 相 位 相 差 较 大 ,则 在 合 闸时 会 产生 很 大 的 冲击 电流 。影 响 电气 设 备 寿 命 .还 可 能
考虑新能源接入的配电网继电保护研究

考虑新能源接入的配电网继电保护研究摘要:继电保护装置是维护电力系统安全稳定运行的重要基础,当系统出现故障时,若继电保护装置无法正确可靠动作,则会严重威胁系统运行的安全性与可靠性。
因此,全方位研究电力系统在不同运行环境下的继电保护动作特性,找到合理有效的继电保护控制策略,对提升电力系统稳定运行具有重要意义。
本文对新能源接入的配电网继电保护进行研究。
关键词:继电保护;新能源接入;网络拓扑;故障信息1新能源电源接入对传统保护性能的影响如图1所示,新能源电源经专线接入的典型配网。
配网原有线路采取三段式电流保护方案,假设新能源电源DG1所在线路F2处发生短路故障,DG1为双馈型电源,对新能源接入传统电网后继电保护的变化特性进行分析。
1.1DG1上游线路新能源接入上游线路的电流Ⅰ段保护的动作性能不受影响;电流Ⅱ段保护与线路L2保护相配合,DG1电源会产生外汲电流作用,可能造成Ⅱ段保护失配误动;电流Ⅲ段保护可能受到DG1馈出的短路电流影响,导致远后备灵敏度不足而引起保护拒动。
1.2DG1下游线路新能源接入下游线路的各段电流保护均会受到影响。
对于电流Ⅰ段保护,DG1的接入会使得K2处保护的测量电流增大,引起保护Ⅰ段超越误动;对于电流Ⅱ段保护,可能造成保护失配误动;电流Ⅲ段保护,DG1馈出的助增电流可能导致远后备灵敏度降低。
而对于未接入新能源电源的其他相邻馈线保护的动作性能也可能会受到新能源电源馈出短路电流的影响而导致保护误动。
综上分析,新能源电源的接入对传统配网继电保护造成多种影响,这与新能源电源接入位置以及电源容量直接相关。
因此,需要对其特性进行分析,以采取适当措施,保证继电保护动作的正确性。
图1 含新能源电源接入的配电网典型结构示意图2不同新能源接入条件下的继电保护特性系统短路电流值的大小与并网点、新能源电站以及系统电源三者间的等值阻抗强相关,新能源电站接入配电网位置的不同,其影响也会有所差异。
以图2所示馈线网络结构图为例,图中各线路均安装了电流保护,对新能源电站经专线接入不同位置下配电网的故障特性进行分析。
新能源发电并网及继电保护

新能源发电并网及继电保护摘要:新能源主要以光伏发电、风能发电为主,由于其供电的不稳定性,新能源并网以后会对电网产生一定的影响。
本文主要介绍新能源并网对电网产生的影响、并网系统的功能以及相关的保护问题。
关键词:分布式电源;并网系统;微网保护;电网发展的方向是特高压、智能电网和清洁能源,清洁能源以水电、光伏发电和风力发电为主。
而光伏发电是最主要的分布式电源,其不同的并网方式,对电力系统会产生不同的影响,而且针对新能源并网,目前采用的三段式电流保护并不能够很好的满足并网的要求,进而导致新能源并网的失败。
为了避免新能源电源接入配电网时,对保护和自动重合闸装置产生的不良影响,本文进行必要的介绍。
1新能源并网系统分类结构1.1新能源并网系统的分类新能源并网系统主要分为三种类型:1)逆变器型:主要针对电源输出为直流电的新能源系统,其需要并网需要将直流电转换成交流电,比如光伏发电系统、燃料电池发电系统以及微汽轮机组发出的高频交流电。
2)含有远方调度模块的并网系统:对于大电网而言,一般不需要此类系统,但是随着新能源电源的不断接入,地方电网在输送电时,可以采取此种并网系统,根据实际需要然后对新能源电源采取远方调度,此种并网系统需要加入二次保护设备。
3)具有同步功能的并网系统,此种系统的特点是,新能源电源通过并网系统与并网区域的电网在耦合点实现同步运行。
新能源电源的大量接入会对现有的电网产生巨大的影响,因此需要电力系统的继电保护随着发生变化,以适应新的电网电源形态。
随着我国用户侧分布式电源市场的全面放开,并网保护研究应获得越来越多的重视。
因此新能源并网保护具有积极意义。
2.1 新能源接入造成保护灵敏度下降如图1所示配网系统的示意图,在正常标准下进行整定,当新能源电源退出系统时,从图中可以看出,保护1保护2上的短路电流会随着新能源电源的推出而导致功率降低,功率的降低会造成保护范围的进一步缩小,使得保护系统的灵敏度降低,保护系统的灵敏度降低,会造成电力系统继电保护系统该动作时不动作。
110kV变电站继电保护整定方案及其优化探讨

110kV变电站继电保护整定方案及其优化探讨摘要:在整个电力系统中,110kV变电站担负着改变电压、并为不同用电区域传输的职责,影响着我国社会经济的发展。
电力系统有很多组成环节,比如发电、输能、变电、配电、用电等,是电能生产消耗的主要系统。
在制定110kV变电站继电保护的整定方案时,需要结合继电保护整定现状进行,保证电力系统的稳定运行。
关键词:110kV变电站;继电保护;整定;方案;优化随着人们生活水平的提高,供电数量质量得到了提高,我国电网开始向智能化发展。
但是传统电网网架建设环节薄弱,建设速度慢,使得负荷攀升快速提升,过载现象严重。
因此,就110kV变电站继电保护的整定运行现状,探索其继电保护的整定优化措施,提高整定方案的有效性,保证电网的安全稳定运行。
一、110kV变电站继电保护整定运行现状(一)缺乏统一的标准配电网设备规模大,所以线路临时开断改接多,配电变压器容量数量变化频繁,影响着配电网设备基础参数的获取。
随着中小企业的发展,出现了越来越多的配电网保护设备,其对设备整定运行的标准不同,这也增加了型号的复杂性,使得定值标准和定值项目设定不统一[1]。
目前电网行业没有建立电子台账治疗库和报送基础参数标准性的管理流程。
(二)电网运行参数不规范如果配电网整定运行期间参数管理不规范,就会影响保护整定基础的牢固性,这样设备定值的型号就会影响其内容的差异性。
定值整定也受到配电网运行变化的影响,避免越级跳闸,所以多个方面配合才能保证其严密性。
变电站出线开关和开闭出线保护配合需要通过调整调控中心进行,但是实际运行中其缺乏有效配合。
柱上开关、环网设备中多级串供线路只存在几个定值,整定数值和时间计算不是设定的计算依据。
前几级线路必须满足其配合要求,这与多级串供线路间没有时间极差配合有关。
(三)元器件故障因为元器件的质量、使用期限超标、具体操作不够规范等因素,110kV变电站经常发生元器件故障。
而且继电保护措施不足,使得继电保护的变电站不能达到规定标准,继电保护方案的科学性和实效性没有保障。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
110kV及以下新能源并网继电保护配置及整定研究
摘要:风电、光伏等新能源入网成为未来发展的必然趋势,风电场、光伏电站
建设的数量与规模也日益增加,逐渐成为新能源发电的主要部分。
但是在风力、
光伏发电接入电网之后会对原有的电网继电保护产生一定影响,会造成保护灵敏
度的变化,部分保护可能失去选择性,为系统的稳定运行带来了较大的安全隐患。
因此,风电场、光伏电站并网后,探究电网的继电保护配置与整定、自动重合闸
策略等具有重要的价值。
本文针对风电、光伏的短路电流受限特性及弱馈特征,
给出了110kV及以下并网风电场、光伏电站的继电保护配置及整定方案。
关键词:风电场;光伏电站;并网运行;整定方案;保护配置
风电场、光伏电站等新能源并网继电保护要求不同于常规的火电厂。
风电场、光伏电站
从主网脱离后,机组不允许带汇集系统继续孤立运行。
广泛采用的风电场、光伏电站接地方
式为经低电阻接地,低电阻接地通过接于母线上的接地变压器或者带平衡绕组的主升压变压
器实现。
低电阻接地系统每段汇集母线必须且只能有一个中性点接地运行,当接地点失去时,应断开汇集母线所有断路器;汇集线路单相接地故障应快速切除。
风电场、光伏电站并网汇
集系统继电保护整定计算应围绕上述基本要求展开。
风电场、光伏电站为短路电流受限电源系统,电源输出的短路电流通常很小,且其在电
网中所占比例较小,因此可将风电场、光伏电站视为弱馈系统。
同时,在设置重合闸策略时,还应考虑系统发生故障时风电场、光伏电站具备的低电压穿越能力可能造成其不会在短时间
内脱网,会支撑起一定电压,对重合闸进行干扰。
在此基础上,笔者进行了风电场、光伏电
站并网系统相关继电保护配置方案的研究。
1、并网线路保护配置方案
风电场、光伏电站110kV并网线路配置双套保护装置,一套为距离零序后备保护装置、
一套为纵联差动保护装置。
配置纵联差动保护装置的原因是,当110kV风电场、光伏电站通
过110kV系统变电站并网时,由于风电场、光伏电站的弱馈特性,110kV系统变电站电源线
路进线侧的相间距离保护对本线路故障灵敏度不足,在线路发生相间故障时保护可能不启动
动作,故障点不能被有效隔离。
风电场、光伏电站110kV并网线路的相邻上一级110kV线路配置一套纵联差动保护装置,具备距离零序后备保护和差动保护功能,线路保护动作时还应联跳并网线路开关。
配置纵联
差动保护装置的原因是,一方面是考虑风电场、光伏电站并网侧相间距离保护灵敏度不足的
问题,另一方面还考虑到线路发生相间故障时,本侧相间保护不动作,无法联跳风电场并网
线路开关,致使风电场、光伏电站不能有效脱网,风电场、光伏电站支撑电压使110kV系统
变电站进线备自投装置不能启动,最终造成110kV系统变电站的全站失压。
并网线路大电源侧保护装置配置三段式相间距离保护、三段式接地距离保护、两段式零
序方向电流保护和差动保护。
相间距离保护用来切除两相短路、三相短路等相间故障,接地
距离保护、零序方向电流保护用来切除单相接地、两相接地等接地故障,接地距离保护作为
接地故障主保护,零序方向电流保护作为接地故障的辅助保护,共同完成本侧的保护任务。
差动保护作为并网线路全线故障的速动保护,是并网线路故障的主保护,在差动保护投运状
态下,并网线路故障均应由差动保护动作跳闸。
大电源侧各级保护应满足上下级保护的逐级
配合要求。
并网线路风电场、光伏电站侧保护装置仅配置两段式零序方向电流保护和差动保护,由
于风电场、光伏电站的短路受限特性及弱馈特性,本侧距离保护躲过线路正常运行最大负荷后,灵敏度严重不足,因此投入的必要性不大。
零序方向电流保护作为接地故障的后备保护,并网线路相间故障通过差动保护来切除。
风电场、光伏电站侧各级保护也应满足上下级保护
的逐级配合要求。
此外,风电场、光伏电站并网110kV线路保护还需要具备联跳功能,为备自投装置的成
功启动提供条件。
虽然风电场、光伏电站具有明显的弱馈特征,为短路电流受限电源系统,
但当大系统失压后,风电场、光伏电站极有可能为变电站提供电压支撑,造成变电站备用电
源自投装置无法启动,最终造成该站全站失压,形成了电网的等级事件。
因此,为了确保系
统变电站备自投装置的成功动作,要求风电场、光伏电站并网线路的相邻上一级线路保护动
作跳闸时联跳风电场、光伏电站并网线路。
2、并网线路重合闸策略
为了提高电网可靠性,110kV并网线路及其相邻上一级110kV线路两侧重合闸均应考虑
投入运行,并应制定适用于风电场、光伏电站运行的合理的重合闸策略。
并网线路的重合闸策略应按两侧电源线路考虑,并应结合风电场、光伏电站的弱馈特征
及低电压穿越能力等。
系统侧投检无压转检同期方式,风电场、光伏电站侧退出重合闸。
整
定两侧重合闸装置的重合闸时间时,应考虑在线路两侧保护相继动作情况下,故障点仍能有
足够的断电去游离时间,以保证瞬时故障能重合成功,时间一般不宜过长。
在这样的重合闸
策略下,当并网线路发生故障两侧跳闸后,系统侧检无压方式满足条件而重合,线路实现有压,风电场、光伏电站侧由调度运行人员下令合闸。
并网线路的相邻上一级线路两侧重合闸应按如下原则考虑:小电源侧重合闸方式为无检
定方式,以较短时限先重合,系统侧重合闸方式为检无压转检同期,以较长时限后重合。
两
侧重合闸时间均应考虑线路两侧保护相继动作情况下,需等待对侧开关也跳开后,本侧重合
闸方可动作。
两侧重合闸时间还应配合一个时间级差,确保两侧重合闸有先后顺序。
同时,
要求小电源侧保护在开关偷跳时不重合,这是为了避免该侧开关偷跳时按照无检定方式直接
重合而造成的电站与系统非同期重合现象。
在这样的重合闸策略下,当并网线路的上一级线
路发生故障两侧保护跳闸后,小电源侧重合闸无检定方式以较短时限先重合;如果此时风电场、光伏电站已脱网,则系统侧重合闸通过检无压方式以较长时限重合,线路重合成功;如
果此时风电场、光伏电站未脱网并支撑起足够电压,则系统侧重合闸通过检同期方式以较长
时限重合,线路重合成功。
3、汇集系统保护配置方案
汇集系统保护包括汇集线路保护、汇集母线保护、无功补偿设备保护、站用变压器保护、接地变压器保护等。
每回汇集线路应在系统侧配置一套线路保护,配置三段式过流保护用来切除相间短路故障,在中性点经低电阻接地系统配置两段式零序电流保护用来切除单相接地故障。
线路保护
应能反应被保护线路的各种故障及异常状态。
汇集系统一般会配置接地变压器,用来形成汇集系统的小接地系统。
接地变压器电源侧
配置电流速断保护、过电流保护作为变压器内部相间故障的主保护和后备保护,配置二段式
零序电流保护作为接地变压器单相接地故障的主保护和系统各元件单相接地故障的总后备保护。
在汇集母线分段断路器断开情况下,接地变压器电流速断保护、过电流保护及零序电流
保护动作跳开所接母线的所有断路器;在汇集母线分段断路器并列情况下,接地变压器电流
速断保护、过电流保护及零序电流保护除跳所接母线的所有断路器外,还应跳另一母线的所
有断路器。
4、结语
由于风电场、光伏电站的馈出短路电流能力相对较差,最好的办法就是设置专业的线路差动保护,以保证线路故障有效隔离。
同时合理利用电网安全自动装置、保护装置的联跳功能等有效的简化保护整定配合,将风电场、光伏电站简化成负荷变电站,忽略其电源属性,达到简化配合的目的。
参考文献
[1]倪文思.继电保护受大规模风电接入的影响与对策探究[J].科技与创新,2016(20):84-85.
[2]隆贤林.低电压穿越对风电场线路保护整定的影响[J].内蒙古电力技术,2011,29(02):8-12.。