倪文思
摘 要:風(fēng)電接入有效地緩解了國內(nèi)電力資源先天不足的情況,但大規(guī)模風(fēng)電系統(tǒng)的應(yīng)用也暴露出一些問題,且對繼電保護(hù)提出了更高的要求。對風(fēng)電接入系統(tǒng)中的繼電保護(hù)配置進(jìn)行了分析,并在此基礎(chǔ)上,就繼電保護(hù)受大規(guī)模風(fēng)電接入的影響以及應(yīng)對策略,僅供參考。
關(guān)鍵詞:風(fēng)電接入;繼電保護(hù);風(fēng)電場;并網(wǎng)線路
中圖分類號:TM774 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.20.084
文章編號:2095-6835(2016)20-0084-01
繼電保護(hù)在整個風(fēng)電系統(tǒng)中的應(yīng)用作用不可小覷,想要保證風(fēng)電系統(tǒng)的正常運(yùn)行,繼電保護(hù)至關(guān)重要。
1 風(fēng)電接入繼電保護(hù)配置分析
1.1 風(fēng)電場
對于風(fēng)力發(fā)電機(jī)組而言,其包括高頻、低頻以及電網(wǎng)故障等保護(hù)形式。當(dāng)保護(hù)裝置運(yùn)行以后,會有動作信號發(fā)出。此時,根據(jù)故障性質(zhì)切除故障。在此過程中,還要將故障位置從發(fā)電機(jī)組內(nèi)有效地退出來。對于箱式變壓器而言,其配置相對先進(jìn)一些,包含了熔斷器,可實(shí)現(xiàn)全范圍的保護(hù)。
1.2 并網(wǎng)線路
對于并網(wǎng)線路而言,其性質(zhì)為單項(xiàng)線路。該種線路上有光纖縱差,需距離、高頻保護(hù)。當(dāng)單線、單壓發(fā)生變化時,電網(wǎng)側(cè)面距離即對單升壓產(chǎn)生保護(hù)作用。
1.3 風(fēng)電短路
通過分析和研究電網(wǎng)側(cè)故障問題可知,風(fēng)電場側(cè)故障電流的特性和常規(guī)放電機(jī)組特性存在著較大的差異。比如,某風(fēng)電機(jī)組內(nèi)采用的機(jī)組有一些是鼠籠機(jī),該種機(jī)組可以定速、定漿;在基地建設(shè)和發(fā)展實(shí)踐中,鼠籠機(jī)的應(yīng)用不斷減少,取而代之的是雙饋機(jī)、直驅(qū)機(jī),尤其以前者為重。從應(yīng)用實(shí)踐看,雙饋機(jī)組可有效利用變頻器,這有利于電機(jī)交流目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),其中,變頻器僅能供給裝差,從而有效減小容量需求。同時,發(fā)電系統(tǒng)能按風(fēng)力機(jī)轉(zhuǎn)速對電流頻率進(jìn)行調(diào)節(jié),使之恒頻輸出。改變勵磁電流以后,其幅值就會發(fā)生一定的變化。此時,便會對發(fā)電機(jī)有功調(diào)節(jié)造成影響。如果發(fā)生風(fēng)電短路故障,電流就會隨之出現(xiàn)變化,根據(jù)規(guī)律遞減,雙饋機(jī)組暫為風(fēng)電機(jī)提供電流。
1.4 機(jī)電保護(hù)
基于以上對繼電保護(hù)設(shè)備分析發(fā)現(xiàn),目前,已有繼電保護(hù)可有效滿足機(jī)組的運(yùn)行要求。在該種情況下深入分析可知,其主要問題在于小電流選線正確率相對較低。一旦小電流選線不正確,則在故障問題發(fā)生時及時切除線路具有難度。此外,機(jī)電保護(hù)的問題還表現(xiàn)在風(fēng)電對并網(wǎng)線路繼電保護(hù)產(chǎn)生的影響非常的大。風(fēng)電場從零至額定值會產(chǎn)生一定的波動。該種情況下,其電流通常局限在20%~30%;保護(hù)電流受到限定以后,風(fēng)電場短路。此時,獲取的電流減少,靈敏度必然會受到影響。
2 繼電保護(hù)風(fēng)電接入產(chǎn)生的影響分析
2.1 小電流故障難選線
國內(nèi)多數(shù)35 kV集電系統(tǒng)均為不接地系統(tǒng),單相接地的實(shí)際運(yùn)行時間一般在1~2 h,該種接地方式主要依賴配電系統(tǒng)。通常情況下,這一系統(tǒng)比較適合于那些接地電流相對較小的線路。實(shí)踐中,如果將這一系統(tǒng)應(yīng)用在架空線路、電纜混用發(fā)電系統(tǒng)之中,則其接線方式就會表現(xiàn)出明顯的不合理性,且難以有效滿足需求。由于系統(tǒng)配置電流設(shè)備選線的正確率較低,因此,相關(guān)人員難以及時察覺單相接地存在的問題和安全隱患,導(dǎo)致故障問題惡化。為了避免故障問題惡化,需要利用暫態(tài)信號完成故障選線,打破傳統(tǒng)的思維模式,達(dá)到小電流故障選線困難降低之目的,且還要不斷提高整個風(fēng)電機(jī)組的安全性、穩(wěn)定性。
2.2 風(fēng)電機(jī)組出現(xiàn)短路
從理論上講,電壓配置較高時,系統(tǒng)運(yùn)行會更加的穩(wěn)定、可靠。330 kV及以上主網(wǎng)繼電保護(hù)較為完善,事故切除率可達(dá)到100%.然而,一旦主網(wǎng)出現(xiàn)短路事故,則整個風(fēng)電場并網(wǎng)點(diǎn)電壓就會受故障性質(zhì)、故障點(diǎn)電氣距離影響。如果故障持續(xù)時間不超過0.1 s,則在1 s延遲后會出現(xiàn)重合現(xiàn)象。短路電流、初次故障之間存在著較大的差異,且其本身具有一定LVRT能力的風(fēng)電機(jī)組也不一定可以成功完成二次沖擊。從這一層面看,短路特性與其LVRT能力以及風(fēng)機(jī)出力與控制策略密切相關(guān)。
3 繼電保護(hù)接入大規(guī)模風(fēng)電場的方法
3.1 加強(qiáng)對故障電流波形的研究
對于實(shí)踐中存在的繼電保護(hù)裝置而言,保護(hù)重點(diǎn)在于短路電流本身的衰減特點(diǎn)、最大值等,對保護(hù)產(chǎn)生的影響集中表現(xiàn)在繼電保護(hù)整定以及配合方面的考慮。一般而言,故障暫態(tài)濾波算法、波形特點(diǎn)對繼電保護(hù)產(chǎn)生影響非常大,還會直接影響整個工頻電氣量的計(jì)算效果。因此,應(yīng)對短路故障問題引發(fā)的電流波形變化進(jìn)行分析,并對繼電保護(hù)全面分析。
3.2 加強(qiáng)自動化建設(shè)和對風(fēng)電操控管理
對于風(fēng)電場繼電保護(hù)而言,其時限與繼電保護(hù)方案的制訂應(yīng)結(jié)合電網(wǎng)保護(hù)系統(tǒng)的實(shí)際情況。在風(fēng)電和電網(wǎng)接入管理過程中,對涉及電網(wǎng)保護(hù)以及風(fēng)電場配置的整定應(yīng)由不同部門負(fù)責(zé),且各部門之間應(yīng)加強(qiáng)交流和協(xié)作,這有利于及時發(fā)展和解決因定值問題而造成的意外脫網(wǎng)故障問題。同時,還應(yīng)對加強(qiáng)后備保護(hù)以及電網(wǎng)自動重合閘的管理,在緊急狀況下及時切斷故障點(diǎn),提升保護(hù)與風(fēng)電場管理工作的協(xié)調(diào)性,構(gòu)建高效的繼電保護(hù)體系。
3.3 對集群線路加強(qiáng)繼電保護(hù)
調(diào)查發(fā)現(xiàn),風(fēng)電場機(jī)組所提供的短路電流不連續(xù),導(dǎo)致短路電流的波形很可能會因模塊的影響而產(chǎn)生較大的變化。在該種情況下,如果對電網(wǎng)短路電流情況不予以全面考慮和分析研究,通常情況下很難對故障問題進(jìn)行識別、及時隔離。值得一提的是,如果因電網(wǎng)應(yīng)用而出現(xiàn)短路電流,則應(yīng)對及時對整個系統(tǒng)保護(hù)的延時配合、定值配合等相關(guān)問題進(jìn)行綜合考慮、分析研究。究其原因,主要是因?yàn)楣收蠁栴}的排除時間長,導(dǎo)致整個電力系統(tǒng)、風(fēng)電場系統(tǒng)的穩(wěn)定性較低。因此,應(yīng)及時對風(fēng)電廠線路運(yùn)行過程中的故障問題及其特點(diǎn)進(jìn)行綜合分析,并在此基礎(chǔ)上,不斷完善集群線路以及風(fēng)電場繼電保護(hù)方案。
4 結(jié)束語
總而言之,從國內(nèi)風(fēng)電場的發(fā)展現(xiàn)狀來看,風(fēng)力發(fā)電在電力企業(yè)和事業(yè)發(fā)展過程中起到了非常重要的作用。在電力企業(yè)的發(fā)展過程中,應(yīng)構(gòu)建智能化的電網(wǎng)系統(tǒng),結(jié)合較大規(guī)模的風(fēng)電接入解決繼電保護(hù)問題,從而有效避免電力系統(tǒng)出現(xiàn)脫網(wǎng)問題,保證大規(guī)模風(fēng)電接入,有效提高整個電網(wǎng)系統(tǒng)的運(yùn)行安全性和可靠性,為國內(nèi)電力事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航。
參考文獻(xiàn)
[1]喻婷.淺談大規(guī)模風(fēng)電接入的繼電保護(hù)問題[J].企業(yè)技術(shù)開發(fā),2016(02).