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大型光伏電站匯集系統(tǒng)的故障特性及其線路保護(hù)

2017-6-5 10:02:18??????點(diǎn)擊:

新能源電力系統(tǒng)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(華北電力大學(xué))的研究人員賈科、顧晨杰、畢天姝、魏宏升、楊奇遜,在2017年第9期《電工技術(shù)學(xué)報(bào)》上撰文指出,集中式與分布式光伏系統(tǒng)在拓?fù)浜涂刂粕系娘@著區(qū)別,造成兩者故障特性的不同,導(dǎo)致現(xiàn)有含分布式光伏的配電網(wǎng)故障分析方法和保護(hù)原理在集中式光伏電站匯集系統(tǒng)中無法適用。


為此,針對廣泛應(yīng)用于集中式光伏逆變器中的正負(fù)序雙同步旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系電流控制器,計(jì)及直流側(cè)光伏電池板電源特性影響,推導(dǎo)出不同控制目標(biāo)下故障電流統(tǒng)一表達(dá)式。


在此基礎(chǔ)上,結(jié)合現(xiàn)場短路試驗(yàn)數(shù)據(jù),考察850 MW大型光伏電站內(nèi)35kV匯集線路的電流保護(hù)性能,證明架空線下游電流保護(hù)存在不能正確動作現(xiàn)象,同時提出距離保護(hù)新配置方案。


在PSCAD/EMTDC中搭建光伏電磁暫態(tài)詳細(xì)模型并利用現(xiàn)場實(shí)測數(shù)據(jù)驗(yàn)證了模型的正確性,大量仿真實(shí)例證明了新保護(hù)配置的有效性。研究結(jié)果為大型光伏電站匯集系統(tǒng)保護(hù)配置提供參考。


為了解決日益嚴(yán)峻的能源危機(jī)和環(huán)境問題,并網(wǎng)光伏發(fā)電技術(shù)得到迅速發(fā)展,2015年我國新增光伏發(fā)電裝機(jī)量約15GW,全國光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到約43GW,超越德國成為全球光伏累計(jì)裝機(jī)容量最大的國家,其中超過80%為場站級光伏發(fā)電。


光伏電站采用分散逆變、就地升壓和集中并網(wǎng)的系統(tǒng),站內(nèi)匯集系統(tǒng)包含多條匯集線路,其保護(hù)準(zhǔn)確動作與否直接關(guān)系到光伏電站的發(fā)電效率,具有重要研究意義。


光伏電站接入電網(wǎng)的技術(shù)規(guī)范明確要求大中型光伏電站應(yīng)具備低電壓穿越能力,從而給光伏側(cè)保護(hù)留出充裕的動作時間。光伏自身電源特性和逆變器并網(wǎng)接口的形式,導(dǎo)致其故障電流特征與傳統(tǒng)同步發(fā)電機(jī)差異較大。光伏電源自身出力的間歇性和隨機(jī)波動性造成故障電流難以預(yù)測,電力電子器件的應(yīng)用造成故障電流特征不明確且幅值受限。


上述原因?qū)е铝斯收戏治龇椒肮收嫌?jì)算模型的不明確,給保護(hù)配置帶來了挑戰(zhàn)。掌握光伏電源的故障特性是研究光伏電站內(nèi)保護(hù)的基礎(chǔ),而光伏逆變器作為全功率變流器,其故障電流特征基本取決于采用的故障穿越控制策略。


針對站用光伏逆變器中常用的正、負(fù)序分離的電流控制器,現(xiàn)有文獻(xiàn)根據(jù)不同的控制目標(biāo)提出了相應(yīng)的故障穿越控制策略: ①以抑制有功功率和直流母線電壓波動為控制目標(biāo),并網(wǎng)電流伴有負(fù)序分量,無功功率波動較大; ②以抑制負(fù)序電流為控制目標(biāo),有功功率和無功功率出現(xiàn)等幅波動,波動幅值為文獻(xiàn)[7]中無功功率波動幅值的一半; ③以抑制有功功率和無功功率波動為目標(biāo)[9],但并網(wǎng)電流出現(xiàn)畸變等。


由此可見,現(xiàn)有系統(tǒng)中逆變器控制具有多樣性,現(xiàn)場需要根據(jù)實(shí)際接入情況選擇具體控制來協(xié)調(diào)功率和電流質(zhì)量,給故障分析計(jì)算增加了難度。同時,現(xiàn)有研究逆變器接口電源的文獻(xiàn)大都借鑒了永磁風(fēng)機(jī)的分析結(jié)論,認(rèn)為故障后短時間內(nèi)直流側(cè)等值電源提供的功率不變,忽略了站用單級式光伏系統(tǒng)中光伏電池板對故障的快速響應(yīng)特性,其故障暫態(tài)特性將與永磁風(fēng)機(jī)不同,相比而言暫態(tài)過程極短。


文獻(xiàn)[11]在研究正、負(fù)序電流控制時雖然考慮了光伏電池板特性,但僅說明直流側(cè)不需要額外的卸荷措施,沒有進(jìn)一步分析對故障電流的影響。針對單級式光伏系統(tǒng),現(xiàn)有文獻(xiàn)在分析故障電流的同時均未考慮光伏電池板特性對故障電流的影響。


目前關(guān)于光伏電源接入電網(wǎng)的保護(hù)研究集中在含分布式光伏的配電網(wǎng)中,對于相同電壓等級的光伏電站內(nèi)匯集系統(tǒng)的保護(hù)研究較少?,F(xiàn)有研究重點(diǎn)考慮分布式光伏出力隨機(jī)波動、短路電流受限的特點(diǎn),以及不同的接入容量、位置對傳統(tǒng)三段式電流保護(hù)的影響。


分布式光伏電源模型多采用基于正序分量的控制策略,視作一個受并網(wǎng)耦合點(diǎn)電壓控制的電流源,在對稱和不對稱故障下均只輸出正序電流。


在此基礎(chǔ)上提出的分布式光伏接入配電網(wǎng)的故障分析方法均認(rèn)為故障前后短時間內(nèi)有功功率參考值保持不變。在基于本地信息量構(gòu)成的保護(hù)原理研究中,文獻(xiàn)[14]在將光伏電源看作壓控電流源的基礎(chǔ)上結(jié)合方向元件提出了自適應(yīng)電流速斷保護(hù)。


文獻(xiàn)[15]針對前者在對稱故障下無法計(jì)算出保護(hù)背側(cè)實(shí)際阻抗的問題提出了自適應(yīng)正序電流速斷保護(hù)。然而,集中式與分布式光伏系統(tǒng)有顯著區(qū)別: ①相較于分布式光伏基于正序分量的控制,集中式光伏采用更復(fù)雜的正、負(fù)序分量同時控制的策略; ②不同于分布式光伏的兩級式拓?fù)?,集中式光伏采用單級式拓?fù)?。因此,兩者的故障特性存在較大區(qū)別。即使大型光伏電站內(nèi)匯集系統(tǒng)與配電網(wǎng)系統(tǒng)有著相似的輻射狀網(wǎng)絡(luò),現(xiàn)有配電網(wǎng)故障分析方法和保護(hù)原理在光伏電站中也難以直接沿用。


同時,上述文獻(xiàn)均認(rèn)為故障后短時間內(nèi)光伏電源輸出有功功率能保持不變,這一點(diǎn)針對單級式光伏系統(tǒng)不再適用,單級式光伏系統(tǒng)需要計(jì)及光伏電池板的故障響應(yīng)特性。由于光伏電池板沒有轉(zhuǎn)動慣量,當(dāng)兩端電壓發(fā)生變化時,輸出功率能夠瞬時變化,對電網(wǎng)故障響應(yīng)迅速。


基于現(xiàn)有文獻(xiàn)對光伏電站故障特性和保護(hù)研究存在的不足,本文推導(dǎo)了站用光伏逆變器在不同控制策略下,適用于對稱和不對稱故障情況的故障電流統(tǒng)一表達(dá)式,與現(xiàn)場短路試驗(yàn)數(shù)據(jù)對比,證明了所提統(tǒng)一表達(dá)式的正確性。


在此基礎(chǔ)上,詳細(xì)分析匯集系統(tǒng)中階段式電流保護(hù)性能,證明了其存在的不足,并提出了距離保護(hù)的新配置方案,所提保護(hù)方案不受背側(cè)光伏電源影響,從而正確動作。

大型光伏電站匯集系統(tǒng)拓?fù)鋱D


圖1 大型光伏電站匯集系統(tǒng)拓?fù)鋱D



結(jié)論


本文首先推導(dǎo)出適用于多種控制目標(biāo)的站內(nèi)光伏逆變器故障電流統(tǒng)一計(jì)算式,結(jié)合現(xiàn)場運(yùn)行采用的控制進(jìn)行故障電流特征分析,在此基礎(chǔ)上分析站內(nèi)現(xiàn)有電流保護(hù)的適應(yīng)性,針對其不足提出了距離保護(hù)新配置方案。


傳統(tǒng)含分布式光伏的故障電流分析方法和保護(hù)整定計(jì)算中認(rèn)為分布式光伏采用基于正序分量的控制,故障前后短時間內(nèi)有功功率參考值不變。而光伏電站內(nèi)光伏系統(tǒng)的逆變器結(jié)構(gòu)、控制與分布式光伏有所不同,故障特性也有所不同,且仿真和實(shí)測數(shù)據(jù)都表明故障期間光伏電池板電源特性有助于抑制故障電流幅值,不能忽略光伏電池板對故障的響應(yīng)特性,導(dǎo)致現(xiàn)有故障分析和保護(hù)整定方法不適用。


對此,本文結(jié)合站用匯集系統(tǒng)故障電流特征提出的距離保護(hù)代替匯集系統(tǒng)架空線下游電流保護(hù)的方案,在解決現(xiàn)有保護(hù)誤動和拒動問題的同時,可以有效避免光伏側(cè)短路電流門檻值整定的問題,且不受光伏出力條件影響,有一定的實(shí)際工程價(jià)值。


附表 1 匯集系統(tǒng)保護(hù)具體整定配合原則

匯集系統(tǒng)保護(hù)具體整定配合原則