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摘要:在电网运行中进行有效的继电保护是一项非常重要的工作。但是,随着电网的发展水平的提升、分布区域的扩大,分布式电源接入了电网之中,它对于电网的继电保护产生了重要的影响。本文主要就分布式电源的接入特性、分布式电源接入对电网继电保护的影响、有效的应对策略三个方面的内容进行论述。
关键词:继电保护;分布式电源;技术;装置;检测
引言
分布式电源接入电网后,对于电网的电能质量、电网规划、电网的潮流散布、电网的继电维护等方面都会产生出重要的影响。尤其是对于电网的继电维护来讲,对于电网的结构、电网的线路、电网的维护动作以及装备的方法都会产生非常大的影响。因而,我们需求对于分布式电源的接入特性、分布式电源对于电网继电维护的影响问题、对于这些问题的有用处理战略进行科学分析与论说研讨,以便于提高电网运转的质量与功率,使具有高质量与高效化功能的电网为我国工农业生产的开展与大众的日常生活供给保证。
1分布式电源系统的基本概述
分布式电源是一种具有良好节能性、环保性、小功率的新型电源系统,通常在用电负荷周围呈分布式布置,且布置规模较小,能够很好地适应周边环境。分布式电源系统通常用于用户及电力企业,对高负荷用电需求加以满足。分布式电源的实现形式、实现技术较为丰富,例如分布式太阳能技术、分布式生物质能源技术、燃料电池技术等,改变了传统电源单一形式的不足,有效提升用电质量。在分布式电源系统中,继电保护装置检测是一项重要技术,对于电网运行、分布式电源的使用安全等都有着重要影响。在设计当中,应降低电网受到分布式电源系统的影响,对继电保护进行改善,对分布式电源与主电网之间的关系进行协调,对分布式电源保护监测技术进行研发。通过对分布式电源及其保护装置的应用,能够对分布式电源继电保护问题进行有效解决,确保分布式电源得到更好的应用。
2分布式电源系统继电保护装置检测技术
2.1系统保护装置检测
相关人员在继电保护装置的实际运行过程当中需要重视电压情况,保证电力系统在10kV足压下运行。如果电网系统需要强电压运行,相关人员需要将电压水平控制在35kV。在电压的实际运行过程中,相关人员需要根据具体的等级针对电网系统的电流改变情况来对继电保护装置进行控制处理,在目前应用十分广泛的电流当中,光纤电流十分常见,在继电保护装置的控制当中,可以对传统性质的运行需求进行科学的替换。相关人员在实际控制当中,需要不断提高技术的可靠性,根据实际水平选择恰当的技术,从而提高继电保护装置在运行过程中的灵敏程度。相关人员可以根据继电保护装置的实际速度,分析其运行的具体质量,并且在某种程度上实现分布式电源系统运行的基础数据支持。对于电路线路的控制而言,相关人员需要在不同的线路之间进行科学的对接处理。对线路的科学对接可以使分布式电源系统进行差异保护,并且根据其实际的应用需求等对继电保护装置的自身电压值进行调整处理,从而提高系统自身的运行效率。
2.2并网检测
分布式电网若发生脱网的状况,则会对电网的电压和频率产生波动,并会对电网的正常运行造成影响。而分布式电网的并网有一定的时间限制。而继电保护系统在这个时间段内,能对系统受到的干扰进行判断,不会混乱分布式电源的正常运行。在等到电网电压和频率回复到正常运行范围的情况下才能重新对分布式电源进行并网。需要恢复的时间根据电压等级的情况,电压越高,电压和频率恢复的延时时间越长,并且电网调度机构根据实际情况进行干预和调度。部分电压则必须恢复到电网和频率正常运行后,相关部门允许的情况下才能重新并网。而在电压在被电网控制的情形下,可以自动恢复当前电压。电业通过自动重合闸来保护分布式电源。但电压的状态出现了不太的稳定情况下,可以对分布式电源进行了并网,电压通过频率的调节运行效率得到大幅提升。电压的频率不能随便进行调整,要在分布式电源允许的范围内进行。并网可以能提升自动重合闸的运行效率,可以对电压的正常运行进行保留,规范并网的检测。
2.3防孤岛保护装置检测
分布式电源系统防孤岛保护装置检测,是继电保护装置检测技术中的重要部分,操作人员应当有效控制继电保护装置的运行效率,满足电压装置与其他配合性装置同步化使用的要求。在实际应用当中,对电机种类进行调节,就能够通过调整分布式电源系统的运行效率,有效地控制电源装置质量。在孤岛式保护装置检测当中,应以分布式电源系统运行特征为基础,在电源应用当中,有效地在不同时间点进行管理,从而在线路配合下,确保电源对不同线路间的有效搭配加以完成。针对孤岛式保护装置,应对相应的控制机制进行专门设计,从而在应用分布式电源系统的时候,能够确保电源装置良好的稳定性。在不同线路之间,可以更好地连接分布式电源系统,这样,在固定的时间内,继电保护装置能够对分布式电源系统的质量进行良好控制,防止运行当中发生合闸的现象。在分布式电源系统质量控制中,要对变流器装置进行充分应用,如果系统检测发现存在孤岛保护装置,应对既定技术方案进行立即执行,确保继电保护装置能够切断处理电网,使电网对孤岛的情况进行良好的处理,同时可保护相关保护装置,有效结合继电保护装置和周边位置线路,提升继电保护装置的保护性能。
2.4对备自投装置的检测
变电站备自投装置大多以检测母线无压、进线无流作为备自投启动依据,经整定延时后跳工作断路器,确认跳开进线后合上备用电源断路器,恢复对负荷的供电。当变电站低压侧母线接有带分布式电源的线路时,在系统侧发生故障或上级线路失压后,如分布式电源检孤岛策略失效,并向变电站提供电源,可能有短路电流或系统母线残压的存在,导致备自投装置的启动条件无法满足。如备自投装置正常起动,由于与系统失去联络的分布式电源孤岛系统的电压和频率变化一般较快,若此时备自投装置将分布式电源强行并入系统,非同期合闸将对分布式电源带来较大冲击,造成停机或设备损坏。即使分布式电源的检孤岛策略未失效,如果分布式电源在检孤岛时间内残压足够大,也会影响备自投的动作时间。
结语
分布式电源接入电网对于其继电保护会发生非常大的影响,我们关于这种影响以及详细改进的战略进行科学分析,有利于全面提高电网的质量与电路的运转功率,关于电网的建设作业,特别是我国进行智能电网的提前构成具有活跃的促进效果。一起,关于分布式电源接入电网改进办法的研讨,会使得电网的结构得到优化,关于我国的工农业与百姓生活的用电安全、质量等作业具有良好的保护效果,关于我国经济的开展与社会的前进也具有一定的促进作用。
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