变电站的备用电源自动投入装置(备自投)是电力系统中用来确保供电可靠性的一种自动装置。随着分布式电源的广泛接入变电站,备自投装置的动作时间被延长,影响了其快速响应的能力。因此,研究备自投在分布式电源接入后的应用问题,分析影响因素,提出解决策略,对于提高电力系统运行的可靠性具有重要意义。
分布式电源(Distributed Generation, DG)是指分布于用电负荷附近的小型电源系统,如太阳能发电、风能发电等,它可以提高能源的利用率,减少输电损耗。但同时,分布式电源的接入也给变电站的运行管理带来了新的挑战。
当对侧开关无重合闸功能时,分布式电源的接入可能会导致变电站母线与分布式电源之间的短时孤岛运行,造成备自投装置无法在无电压的条件下及时接入,必须等到分布式电源失稳后才能通过稳控装置切除,从而延长备自投动作时间。
如果对侧开关有重合闸功能,系统电源进线出现瞬间故障时,由于分布式电源的存在,可能导致对侧开关失去检查电压的功能,使备自投装置难以正确重合闸,从而增加了备自投动作的延时。
为了解决这些问题,文章提出以下方案:
1. 使用光纤纵差保护替代原有的进线线路保护方式。这种方法可以迅速切除故障点,使备自投装置能够在无电压情况下快速启动。但该方案成本较高,需要大规模改造。
2. 在开关处安装监控装置,实时监测电流、功率和电压等参数,根据功率流向判断是否切断分布式电源接入开关。这种方法需要设置电流门槛值,以避免误动作,还需要根据上级变电所的母线故障情况对电流门槛值进行调整。
3. 通过方向距离保护方式,根据线路全长对保护动作值进行修正和调整,以降低误动作情况。同时需要对备自投装置进行延长调整,以防止误动作,但这样做会延长备自投的动作时间。
分布式电源的接入确实对变电站的备自投装置造成了延时影响,因此需要根据变电站的具体情况,选择合适的方案。在考虑改造成本和技术难度的同时,采取相应措施确保备自投装置能够有效、及时地响应故障,从而保证电力系统的稳定运行。此外,考虑到分布式电源的特殊性,可能还需要对备自投装置的控制逻辑和动作策略进行优化,以适应新的电力系统运行模式。