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时间:2020-03-04
《探讨面向智能配电网的保护与控制方法.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、探讨面向智能配电网的保护与控制方法黄龙县供电分公司刘继荣副经理摘要:本文以智能配电网为研究对象,首先针对智能配电网继电保护方式的选取问题迹行了简要分析,进而详细研究了电流弟动保护与电流速断保护这两个方面入手,针对智能配电网屮的保护判据形式做出了详细说明,最示以结合实际案例的方式,论证了面向智能配电网保护与控制的重要意义,希望引起关注与重视。关键词:智能;配电网;保护与控制;判据智能配电网的发展可以说是迅速推进的。智能配电网不但能够实现对配电网运行质量与运行水平的合理提升,同时还能够与我国现阶段清洁型
2、能源发展的目标相契合,对于推动報个电网运行系统的升级式发展而言有着重要意义。大量的实践研究结果表明:智能配电网的M丿U表现出了极为显著的交互性以及自愈性特征。与此同时,在分布式电源接入技术以及微网运行技术等智能化技术的应用过程当中,传统意义上的保护及控制方式早己呈现出明显的不适应性。从这一角度上来说,研究血向智能配电网的保护与控制方法,在合理选取保护方式、确定保护判据的基础Z上,实现对实际工作的指导,已成为報个电网建设行业领域的研究热点。木文试对其作详细分析与说明。一、智能配电网继电保护方式的选取分
3、析输电网对于电流差动保护的应用极为频繁。这是由于:在当前技术条件支持下,电流差动保护方式被证实能够以可靠性且稳定性的动作响应速度,防上输电网继电保护的运行受到电力系统振荡因索的影响。更为关键的一点在于:随着现代意义上配电网光纤化发展与智能化转型的建设与应用,智能配电网在有关继电保护方案的选取方面多以电流差动保护位置。然而,不容忽视的一点问题在于:传统意义上的电流差动保护为确保其相对于整个智能配电网的继电保护优势能够得到稳定发挥,要求在每段线路的两侧位置均配备有独立运行的电流互感器以及断路器设备,此项
4、措施也在很大稈度上导致了整个智能配电网的投入成本显著增加。从这一角度上来说,现阶段面向智能配电网的保护与控制丁•作应当将研究与实践的重点放在对传统电流羌动保护的介理改进基础之上。与此同时,考虑到相对于高电阻接地故障状态下,智能配电网的茅动保护性能发挥可能出现严重阻滞,引发极为明显的拒动动作。与此同时,在将电流差动保护作为整个智能配电网继电保护方式的过稈当屮,传输通道所对应的保护数据信息传输难度也明显增加。特别是对于智能配电网小较长的电线线路而言,即便电流速断保护动作的响应速度发挥到最高水平,仍然无法
5、完全解决因网络不畅通因索而引发的保护时延问题。基于以上分析,建立在面向智能配电网的保护与控制过程当屮,实现对电流养动保护工作模式以及电流速断保扩〔丁作模式的充分融合与应用。将上述两类保扩〔工作模式作为整个智能配电网的主保护配置,同时将传统意义上的电流茅动保护工作模式视作整个智能配电网的后备保护。在此种保护模式作用之下,电流差动保护与电流速度保护同时进行输出运算,按照此种方式获取与Z相对应的保护输出数值。从而最大限度的保障智能配电网运行的安全性与稳定性。二、智能配电网保护与控制的判据方式分析传统意义上
6、的电流差动保护确定母线指向线路的方向参照电流正向延伸方向。具体的判据方式如下所示:%1•
7、M节点电流向量+N节点电流向量
8、一制动系数H节点电流向量一N节点电流向量
9、N羌动门槛定值%1・
10、M节点电流向量+N节点电流向最2并动门槛定值上述判据方式屮有关旁动门槛定值的确定参照:避让节点M-N线路电容电流与不平衡电流的報合参数。而对于经过改进后的电流養动保护而言,指定对于电流正向延伸方向的判定参照整个系统电源指向线路末端的方向予以确定。按照电流的延伸方向,可将与系统电源间隔距离较短的开关定义为上游开关,同时
11、将与系统电源间隔距离较长的开关定义为下游开关。特别需要注意的是:在此种划分方式作用Z下,也存在一部分不存在下游开关的开关,将其定义为边界开关。这也正是在整个配电网保护控制过稈屮需要重点关注的问题Z-o具体而言,针对边界开关以及上/下游开关而言,保护过稈屮应采取的判据方式存在一定的差异性:%1•对于边界开关位置而言,继电保护选取为电流速断保护工作模式,具体的判据为:实际短路电流2保护启动电流二保护可靠系数X最小运行状态下,保护线路末端位置两相短路故障所对应短路电流(保护可靠系数取值为1.2)。%1.对
12、于上/下游开关位置而言,继电保护选取为电流速断保护与电流差动保护相结合的保护方式。这也就使得判据方式也存在一定的差异性。首先,对于电流速断保护判据而言,具体的判据方式应当为:实际短路电流上保护启动电流二可靠系数X最大运行状态下,保护线路末端位置三相短路故障所对应短路电流(保护可靠系数取值为1・3);其次,对于电流差动保护判据而言,具体的判据方式应当为:开关m电流相量一以(开关ni连接下游开关序列数量)为上界,Hn序列取值至上界标准X开关m下游第n序列开关所对应的电流相
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