分布式电源的接入对配电网继电保护产生了显著影响。分布式电源,即DG(Distributed Generation),它是一种小型的、模块式的、与环境兼容的发电方式,主要安装在用户附近。分布式电源的特点是发电功率在5kW至50MW之间,它以非规划的、分散式的电力生产方式存在,并通常与配电网相连接。
随着分布式电源技术的发展,其接入配电网使得电力系统变得更加高效灵活。然而,分布式电源的接入会改变配电网的潮流分布,从一个单电源网络变成一个多电源网络,潮流方向不再是单向的,而是可能出现反向。这种潮流的非单向性将对配电网继电保护产生影响,可能导致保护装置出现拒动和误动等问题,从而影响配电网供电的可靠性。
在分布式电源自身保护要求方面,接入配电网的DG主要包括风电、太阳能发电、生物质能发电、燃料电池和家用小型发电机等。这些电源类型又可分为同步发电机、异步发电机和DC-AC逆变型电源。同步发电机对故障电流有着直接的影响,故障电流的波形在故障后第一时间由发电机的参数决定。逆变型电源一般会有欠电压保护,当电压过低时会自动切断与电网的联系,所以其故障电流一般不会超过额定值的2倍。因此,在分布式电源的保护中,需要考虑自身故障以及由配网外部故障造成的可能影响,并需针对内部故障设置如负荷不对称保护、欠电压保护、过电压保护、频率保护和零序过电压保护等。
继电保护的基本要求是保证配电网络在安全运行过程中遇到的各种故障和不正常运行状态能够得到及时响应。系统的故障电流在故障情况下可能很大,会对故障设备和非故障设备造成损害,影响用户正常工作。如果不及时发现并切除故障线路和设备,可能导致事故扩大,甚至导致系统震荡和电压崩溃等严重后果。在不正常运行状态,如系统频率异常、过电压、过负荷、系统震荡等,若不及时排除原因,也会对配电网络的安全稳定运行造成影响。因此,配电网络需要配备继电保护技术和继电保护装置来保护电气元件和电路系统。
分布式电源对配电网继电保护产生的影响主要体现在以下几个方面:
1. 潮流的非单向性:传统配电网为单电源网络,潮流方向从系统侧流向负荷侧。分布式电源接入后,形成多电源网络,潮流方向有可能发生改变,导致保护装置在某些情况下可能出现误动或拒动。
2. 配电网结构的变化:分布式电源使得配电网由辐射状网络转变为点状电源直接与用户负荷相连的网络,这种结构变化也给继电保护带来了新的挑战。
3. 继电保护配置的调整:为了应对上述变化,继电保护的配置需要调整,以适应新的潮流分布和网络结构,保证系统的稳定性和可靠性。
分布式电源接入对配电网继电保护提出了新的挑战和要求。随着分布式电源技术的不断发展和广泛的应用,相关行业需要对继电保护技术进行深入研究,制定出科学合理的保护策略和应对措施,以确保配电网的稳定运行和供电可靠性。