电力系统第5章反孤岛保护的基本原理课件.ppt
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1、,第五章 分布式发电系统孤岛检测,5-1 反孤岛保护的基本原理,5-2 远程孤岛检测,5-3 分布式同步发电机孤岛的本地检测,5-4 基于逆变器的分布式发电系统本地 孤岛检测方法,5-5 孤岛检测标准和测试技术,9/24/2022,第五章 分布式发电系统孤岛检测 5-1 反孤岛保护的基本,5-1 反孤岛保护的基本原理,反孤岛的能力是指分布式发电设备探测其是否处于孤岛运行状态并及时地从孤岛系统中断开连接的能力。,一、分布式发电系统孤岛的形成,当一部分配电系统从电力系统中隔离开来,但仍继续由分布式发电设备供电时,则形成了孤岛。,若不能有效地将处于孤岛状态的分布式发电设备从系统中解列,则有可能导致发
2、电设备和负荷出现问题。,孤岛是一个没有调节控制的电力系统,由于发电和供电之间的不平衡且孤岛电网中可能没有电压、频率控制,其特性是不可预知的。,9/24/2022,5-1 反孤岛保护的基本原理 反孤岛的能力是指分布式发电设,5-1 反孤岛保护的基本原理,由于电力系统不再控制孤岛系统中的电压和频率,如果孤岛系统中的分布式发电机不能提供电压和频率调节,没有限制电压和频率偏移的继电保护,则用户得到的电压和频率将波动很大,将可能引起用户设备的损坏。,当一条线路本应该没有电而由孤岛中的分布式发电机供电时,将使线路维修的工作人员或其他人员有触电的危险。,当孤岛系统重新与电力系统并列运行时,有可能损坏孤岛系统
3、中的分布式发电设备,这是因为并列时分布式发电机可能与系统不同步,并列时的电压相位差将对发电机产生非常大的冲击电流,另外也可能导致系统的重新解列。,孤岛可能干扰邻近用户正常服务的手动或自动恢复。,目前电力系统对孤岛的处理是立即停止所有分布式发电机的运行,使得整个线路都处于无电状态,防止可能对设备造成的损害,消除潜在的安全隐患。,9/24/2022,5-1 反孤岛保护的基本原理 由于电力系统不再控制孤岛系统,5-1 反孤岛保护的基本原理,二、孤岛的检测,当孤岛形成后,应能立即检测出来,要成功地探测到孤岛,基本需要为:,孤岛检测方案应能对任何可能的孤岛都有效。,孤岛的检测应在允许的时间内完成。,当选
4、择反孤岛的方法时,主要应考虑分布式发电机的特点,几乎所有的分布式发电机都能归纳为下述三种类型:,同步发电机:这种类型的分布式发电机一般连接在主干母线上,其容量可达30MW。,感应式发电机:该类型的分布式发电设备一般连接在主母线上,其容量一般也较大,在1020MW左右。,基于逆变器的发电设备:该类型的分布式发电设备一般连接在二次母线上,这主要是因为其容量相对比较小,一般在数百瓦到1MW。,根据目前提出的分布式发电系统孤岛检测的工作原理,可将孤岛检测分为两种类型,即远程检测方法和本地检测方法。,9/24/2022,5-1 反孤岛保护的基本原理 二、孤岛的检测 当孤岛形成后,5-1 反孤岛保护的基本
5、原理,本地检测方法取决于分布式发电系统一侧电压和电流信号,如果检测到的信号超过一定阈值,则可检测孤岛运行状态。,本地检测方法也可分为两种类型:,9/24/2022,5-1 反孤岛保护的基本原理 本地检测方法取决于分布式发电,5-1 反孤岛保护的基本原理,无源的检测方法:该方法主要是基于所测量的电压和电流信号在孤岛发生后的参数变化是否超过给定的阈值来判断孤岛是否产生。,有源检测方法:该方法对系统加入扰动信号,然后根据检测到的系统响应来判断孤岛是否发生。,三、非检测区和孤岛危害分析,上述所有孤岛检测方法都存在某些局限性,如:投资费用高,需要分布式发电系统和电力系统之间的相互配合,误动作,在某些情况
6、下可能存在非检测区以及对电力系统供电质量、电压和频率稳定性的影响等。,本地检测方法的主要缺点是存在非检测区(Non-Detection Zone,NDZ),某些方法的NDZ很小,可以忽略,但其他方法的NDZ可能非常大。,基于频率的孤岛检测方法常用于同步发电机中,下面采用此方法来说明NDZ的大小造成的影响。,9/24/2022,5-1 反孤岛保护的基本原理 无源的检测方法:该方法主要是,5-1 反孤岛保护的基本原理,基于频率的反孤岛方法通过测量本地频率的变化来判断孤岛是否发生。,在孤岛系统中,母线频率随着负荷与发电机的功率是否匹配而变化,发电机输出功率过大将使频率增高,反之,将使频率降低。,如果
7、在孤岛中存在较大的功率失衡,基于频率的孤岛检测方法可快速地检测到孤岛的发生;,如果功率失衡较小,则需要较长的时间检测到孤岛。,在最坏的情况下,即孤岛系统中发电机和负荷的功率非常接近时,此方法可能在允许的时间内检测不到孤岛状态。,孤岛中发电机和负荷功率的失配决定了NDZ。,孤岛中显著地影响能量失配程度的因素有两个:第一个因素是线路日负荷曲线的变化。依据运行特征的不同,线路负荷会在平均日负荷的上下有20%波动;第二个因素是分布式发电系统中可能形成不同的孤岛,每个孤岛的负荷大小都不相同。,9/24/2022,5-1 反孤岛保护的基本原理 基于频率的反孤岛方法通过测量,5-1 反孤岛保护的基本原理,基
8、于逆变器的分布式发电系统,其孤岛形成的可能性和与孤岛的形成相关的危险比基于同步发电机的分布式发电系统的要小。,无意的孤岛可能造成的危害:,电力系统中的设备不能控制孤岛的电压和频率,可能会对处在系统不能进行控制情况下的用电设备产生一定的损害,9/24/2022,5-1 反孤岛保护的基本原理 基于逆变器的分布式发电系统,,5-1 反孤岛保护的基本原理,孤岛的重合闸可能导致线路再次跳闸或损坏分布式发电设备,或损坏其他连接的设备。,孤岛可能干扰由电力设施进行的正常的手动或自动恢复供电操作。,孤岛的形成可能对电力线路的维护人员或其他人员造成伤害,因为系统停电后,本应不带电的线路和设备由于分布式电源的作用
9、而带电。,与孤岛相关的人员安全危害故障树来分析。,9/24/2022,5-1 反孤岛保护的基本原理 孤岛的重合闸可能导致线路再次,5-2 远程孤岛检测,在孤岛形成后,远程孤岛检测方法是依靠无线电通信来进行报警和使分布式发电系统跳闸,它们的性能通常与分布式发电机的类型无关。,一、传输断路器跳闸信号,传输断路器跳闸信号孤岛检测方法的基本思想是监视配电系统中所有能够使分布式发电系统与电网断开的断路器和自动,重合闸的状态,当一个开关操作产生了到变电站的断路时,中央算法可确定孤岛的范围,然后给分布式发电机的断路器发出跳闸信号。,9/24/2022,5-2 远程孤岛检测 在孤岛形成后,远程孤岛检测方法是依
10、靠,5-2 远程孤岛检测,如果系统中有很多自动重合闸并且配电线路的拓扑结构发生变化,则传输断路器跳闸信号的孤岛检测方法将很复杂。,传输断路器跳闸信号的孤岛检测方法需要大量的通信支持。,该方法最大的缺点是费用较高以及潜在的复杂性。,二、电力线路载波通信,电力线路载波通信的孤岛检测采用输电线传输信号。,9/24/2022,5-2 远程孤岛检测 如果系统中有很多自动重合闸并且配电线,5-2 远程孤岛检测,该方法主要优点是只采用一个信号发生器,而且信号接收器只是检测信号的连续性,因此非常可靠。另外不必考虑配电网络的拓扑结构的变化,因此很容易实现。,该方法有两个主要缺点:第一个是信号发生器的费用,这是一
11、个中压装置,需要有一个降压变压器来连接并且必须安装在变电站中。第二个缺点是信号发生器发出的孤岛检测信号有可能干扰其他电力线路载波通信设备的信号。,9/24/2022,5-2 远程孤岛检测 该方法主要优点是只采用一个信号发生器,5-3 分布式同步发电机孤岛的本地检测,一、基于频率的无源孤岛检测方法,1. 工作原理,有三种基于频率的继电器可用于检测分布式发电系统的孤岛,分别为频率继电器(OFR/UFR)、频率变化率继电器和相位突变继电器。,频率继电器测量分布式发电机端电压波形频率,根据测量的频率是否高于或低于频率阈值来判断孤岛是否形成。,频率变化率继电器测量发电设备的频率变化速率。当测量的频率变化
12、速率超过设定阈值时停止分布式发电机向系统供电。,相位突变继电器检测发电机端电压波形与参考电压波形之间的相位角偏移。,9/24/2022,5-3 分布式同步发电机孤岛的本地检测 一、基于频率的无源,5-3 分布式同步发电机孤岛的本地检测,2. 性能特点,当在孤岛中存在较大的功率不平衡时,将引起孤岛中频率的快速变化,从而减小了检测孤岛的时间。,评价基于频率的反孤岛继电器性能的方法是掌握跳闸(或检测)时间和功率不平衡之间的关系。,9/24/2022,5-3 分布式同步发电机孤岛的本地检测 2. 性能特点当在,5-3 分布式同步发电机孤岛的本地检测,对于基于频率的继电器孤岛检测方法,影响其性能的方面主
13、要有分布式发电机的惯性、母线上随电压和频率变化的负荷以及同步发电机的励磁控制。,频率变化率继电器(整定值:1.2Hz/s),相位突变继电器(整定值:10),相位突变继电器检测孤岛时间可用下式估算:,9/24/2022,5-3 分布式同步发电机孤岛的本地检测 对于基于频率的继电,5-3 分布式同步发电机孤岛的本地检测,负荷随电压变化的参数k由下式定义:,如果孤岛中有多个分布式发电机,基于频率的继电器可能相互干扰。,基于频率的继电器的最大缺点是非检测区大,如果孤岛中的负荷功率缺额低于10%30%,继电器就不能提供有效的反孤岛保护。,二、其他无源孤岛检测方法,系统中过剩无功功率将使系统电压升高,无功
14、不足将使电压下降。通过电压变化或变化率,就有可能检测到孤岛状态。,9/24/2022,5-3 分布式同步发电机孤岛的本地检测 负荷随电压变化的参,5-3 分布式同步发电机孤岛的本地检测,有功功率输出变化:这种方法监测分布式发电机输出的有功功率,由于有功功率变化直接导致系统频率变化,因此该方法的性能和基于频率的继电器相似。,孤岛中,电压变化比频率变化快很多,因为电压变化和机械惯量无关,所以电压继电器能够迅速动作。,无功功率输出的变化:该方法监视分布式发电机输出无功功率的变化,它的性能可能比电压继电器的好,这是因为在分布式发电低渗透的配电网中,要得到可探测的电压的变化,系统中无功功率变化必须很大。
15、,功率因数(P/Q)和(df/dP):发电机的有功功率和无功功率的变化都将影响功率因数。,三、有源孤岛检测方法,有源孤岛检测方法是将干扰信号注入到供电系统,并测量本地系统的响应来检测孤岛是否形成。,1.有源阻抗测量孤岛检测,9/24/2022,5-3 分布式同步发电机孤岛的本地检测 有功功率输出变化:,5-3 分布式同步发电机孤岛的本地检测,有源阻抗测量孤岛检测是将干扰信号注入到系统中,通过测量由干扰信号产生的响应来测量系统阻抗。,如果分布式发电系统与大电网相连,分布式发电机端的等效系统阻抗将很小,反之如果分布式发电系统形成孤岛,则等效阻抗将很大。,该方法的突出优点是孤岛中的功率不平衡大小不会
16、影响它的性能,主要缺点是系统有多个分布式发电机时,注入的各扰信号之间将互相冲突,因此很难获得相当精确的测量,阻抗。另外,某些负荷的频率响应可能正好将干扰信号滤除掉,不能产生相应的电压和电流响应。,2.改变发电机端电压的孤岛检测方法,使分布式发电系统的自动电压调整器设置小的电压变化并且监视发电机无功功率输出值变化来检测孤岛。该方法比直接测量阻抗更实用,它的实现只需改变发电机的励磁系统。,9/24/2022,5-3 分布式同步发电机孤岛的本地检测 有源阻抗测量孤岛检,5-3 分布式同步发电机孤岛的本地检测,当分布式发电机并网运行时,如果感应电动势E0增加,则发电机输出的无功功率将增加。,当分布式发
17、电机处于孤岛状态时,由于负荷的无功功率不变,分布式发电机发出的无功功率为常数,因此随着感应电动势E0的增加系统电压Ut将增加。,9/24/2022,5-3 分布式同步发电机孤岛的本地检测 当分布式发电机并网,5-4 基于逆变器的本地孤岛检测方法,一、逆变器拓扑结构和控制结构对孤岛危害和保护技术的影响,1.逆变器的工作原理,基于逆变器接口的分布式发电系统按照电力系统的标准其输出功率相对较小,为1kW几兆瓦,另外,它们通常采用不可调的能源,如光伏电池阵列,因此这些电源的安装费用不高,一般不和电力系统的控制系统通信。,基于逆变器接口的分布式发电系统的孤岛检测和保护方法主要采用本地检测技术而不是远程检
18、测技术。,9/24/2022,5-4 基于逆变器的本地孤岛检测方法 一、逆变器拓扑结构和,5-4 基于逆变器的本地孤岛检测方法,2.逆变器分类,3.线路换向逆变器,线路(或负荷)换向逆变器使用半导体晶闸管等开关器件,这些器件可用控制信号开通,但需要一个外部电路或电源,使电路中电流降到零来进行关闭。,在线路换向逆变器中,配电网作为电源来关闭开关器件。,线路换向逆变器能通过孤岛中外部容性电抗换向,或被孤岛中其他分布式发电机换向,因而逆变器将继续运行。,9/24/2022,5-4 基于逆变器的本地孤岛检测方法 2.逆变器分类3.线,5-4 基于逆变器的本地孤岛检测方法,4.自换向逆变器,自换向逆变器
19、采用既能实现导通控制也能实现关断控制的开关器件,如IGBT和MOSFET。,根据直流输入端直流到交流的连接方式,自换向逆变器拓扑可分为电流源逆变器(CSI)和电压源逆变器(VSI)。,电流源逆变器有一个称为可控电流源的直流母线。通常直流母线采用大的串联电感来维持母线上的电流不变。,电压源逆变器有一个称为可控电压源的直流母线。通常直流母线使用大的并联电容来维持直流母线的电压恒定。,由于逆变器的输出连接到恒定电压源特性的配电网,因此对于分布式电源逆变器接口,选择电流源拓扑结构。将电流源直接与电压源连接比两个电压源直接连接较易控制潮流。,目前电压源逆变器接口通常比电流源接口更普遍,这是因为如IGBT
20、和MOSFET这些开关器件更容易满足电压源逆变器的需要,也因为分布式电源更像电压源而不像电流源。,9/24/2022,5-4 基于逆变器的本地孤岛检测方法 4.自换向逆变器自换,5-4 基于逆变器的本地孤岛检测方法,5.逆变器控制结构,逆变器控制器测量端电压Uo和输出电流Io,再加上可从内部计算或从外部电源得到的输出功率设定信号,控制逆变器的输出电流、有功和无功功率。,9/24/2022,5-4 基于逆变器的本地孤岛检测方法 5.逆变器控制结构,5-4 基于逆变器的本地孤岛检测方法,电流控制:在电流控制的逆变器中,受控变量是输出电流。反馈环为输出电流Io,逆变器输出Uac根据测量的输出电流和参
21、考电流控制值之间的误差来调整。,将输出端电压Uo作为电流波形参考,对孤岛检测很有利,因为它产生正反馈,使孤岛状态不稳定。,9/24/2022,5-4 基于逆变器的本地孤岛检测方法 电流控制:在电流控制,5-4 基于逆变器的本地孤岛检测方法,功率角控制:在逆变器的功率角控制中,逆变器通过电感Lo的功率为控制量。,Lo一般很小,功率角即使在输出额定功率时也很小,因此cos接近于1。,电流控制和相角控制的逆变器都没有独立的内部频率和输出电压控制,它们跟随输出端测量得到的频率和电压变化,并且控制输出电流或功率。,如果孤岛出现且逆变器的输出功率和本地负荷之间功率不平衡时,输出频率和/或电压将快速变化。,
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