秦蘇亞 薛永端 劉礫鉦 郭雨豪 徐銘銘
有源配電網(wǎng)小電流接地故障暫態(tài)特征及其影響分析
秦蘇亞1薛永端1劉礫鉦2郭雨豪1徐銘銘3
(1. 中國石油大學(xué)(華東)新能源學(xué)院電氣工程系 青島 266580 2. 廣西電網(wǎng)有限責(zé)任公司南寧供電局 南寧 530031 3. 國網(wǎng)河南省電力公司電力科學(xué)研究院 鄭州 450052)
隨著“雙高(高比例清潔能源、高比例電力電子裝置)電網(wǎng)”的普及,逆變型與旋轉(zhuǎn)型分布式電源(DG)接入配電網(wǎng)的滲透率越來越高,其對小電流接地故障暫態(tài)特征及暫態(tài)檢測的影響尚需進(jìn)一步明確。該文建立了有源配電網(wǎng)接地故障等效電路,研究了不同DG類型(旋轉(zhuǎn)型、逆變型)、接入位置及接入數(shù)量時(shí)接地故障暫態(tài)特征的變化規(guī)律,并分析其對暫態(tài)選線/定位原理與裝置性能的影響。結(jié)果表明,由于DG接入不改變故障零模網(wǎng)絡(luò),現(xiàn)有利用暫態(tài)零模信號的選線與定位方法在原理上仍能適用;旋轉(zhuǎn)型DG將使故障暫態(tài)電流的主諧振頻率及幅值增大,衰減時(shí)間分布范圍擴(kuò)大,相應(yīng)地,接地故障檢測裝置的采樣頻率與電流測量范圍應(yīng)適度增加。仿真驗(yàn)證了該文結(jié)果的正確性。
有源配電網(wǎng) 分布式電源 小電流接地故障 暫態(tài)特征 暫態(tài)選線 暫態(tài)定位
對于不含分布式電源(Distributed Generation, DG)的常規(guī)不接地與諧振接地方式配電網(wǎng),現(xiàn)階段關(guān)于單相接地(即小電流接地)故障穩(wěn)態(tài)及暫態(tài)特性的研究已較為成熟,并提出了一系列接地故障選線及定位方法,其中利用暫態(tài)信號的選線與定位裝置近年在現(xiàn)場得到了廣泛應(yīng)用[1-6]。隨著逆變型、旋轉(zhuǎn)型DG在配電網(wǎng)中的應(yīng)用范圍越來越廣泛、滲透率越來越高[7-12],亟須明確有源配電網(wǎng)中小電流接地故障的暫態(tài)特征如何變化、已有選線定位方法是否繼續(xù)適用、已有檢測裝置性能能否繼續(xù)滿足要求等一系列問題。
關(guān)于DG接入對小電流接地故障特征的影響方面,文獻(xiàn)[13]認(rèn)為DG的接入會影響故障后各相之間的工頻與暫態(tài)電容電流的分布,對于各條線路出口的零序電流幾乎不影響;文獻(xiàn)[14]提出DG并網(wǎng)變壓器高壓側(cè)采用三角形聯(lián)結(jié)時(shí),不影響系統(tǒng)零序電流分布,采用星形聯(lián)結(jié)并中性點(diǎn)接地時(shí),零序電流大小和分布均受DG容量影響,但由于會改變系統(tǒng)接地方式,現(xiàn)場很少應(yīng)用;文獻(xiàn)[15]提出,單DG接入配電網(wǎng)時(shí)僅改變了系統(tǒng)正序網(wǎng)絡(luò)拓?fù)洌瑢α阈蚓W(wǎng)絡(luò)沒有多大影響,零序電流在系統(tǒng)中的分布與常規(guī)配電網(wǎng)相同。綜合上述文獻(xiàn),關(guān)于有源配電網(wǎng)中小電流接地故障,可以得到定性結(jié)論:DG接入不會影響零模網(wǎng)絡(luò)中的暫態(tài)電氣量分布,但會改變線模網(wǎng)絡(luò)的暫態(tài)電氣量分布。上述分析均未區(qū)分逆變型DG和旋轉(zhuǎn)型DG的不同作用,未就接地故障暫態(tài)電氣量自身的特征(如主諧振頻率、幅值、衰減速度等)變化給出量化結(jié)論,也未涉及已有暫態(tài)檢測方法與檢測裝置性能的適用性問題。
本文建立了有源配電網(wǎng)單相接地故障等效電路,分析了不同DG類型、接入位置及接入數(shù)量對接地故障等值網(wǎng)絡(luò)的影響,研究了DG接入對故障暫態(tài)過程及暫態(tài)電氣量分布特征的影響,進(jìn)而分析了DG接入對接地故障暫態(tài)選線、定位裝置適應(yīng)性的影響,并利用數(shù)字仿真和現(xiàn)場數(shù)據(jù)進(jìn)行了驗(yàn)證。
如圖1所示為典型的含DG的10kV小電流接地系統(tǒng)配電網(wǎng)示意圖。其中,T1為110kV/10kV主變壓器;T2為接地變壓器;p為消弧線圈電感;開關(guān)S閉合為經(jīng)消弧線圈接地系統(tǒng)、打開為不接地系統(tǒng);共有條出線L1、L2、…、L;設(shè)單相接地故障發(fā)生在L1上,F(xiàn)為故障點(diǎn)位置;DG1與DG2為線路L1故障點(diǎn)上游、下游的分布式電源,DG為健全線路接入的分布式電源;T3、T4、T為DG并網(wǎng)變壓器,為了不改變系統(tǒng)接地方式,其高壓側(cè)均采用不接地方式;PCC1、PCC2、…、PCC為并網(wǎng)連接點(diǎn)。
圖1 有源配電網(wǎng)示意圖
根據(jù)圖1建立有源配電網(wǎng)單相接地故障等效電路如圖2a~圖2c所示,分為故障線路不含DG時(shí)、故障線路下游含DG時(shí)、故障線路上游含DG時(shí)單相接地故障等效電路,后文研究主要基于以上三種等值網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分析。由于并網(wǎng)變壓器高壓側(cè)采用不接地方式,DG的接入對故障等效電路的零模網(wǎng)絡(luò)無影響,僅影響線模網(wǎng)絡(luò)(1模、2模網(wǎng)絡(luò))。其中,f為故障點(diǎn)虛擬電源,1f、2f、0f分別為其1模、2模和零模分量;f為故障點(diǎn)過渡電阻;1a1、1a2分別為PCC1點(diǎn)到母線和故障點(diǎn)的1模阻抗,1b1、1b2分別為PCC2點(diǎn)到故障點(diǎn)和線路末端的1模阻抗,1Ln1、Z1Ln2分別為PCC點(diǎn)到母線與到線路末端的1模阻抗,1L2為不含DG的健全線路L2的1模阻抗,1T為主變壓器的1模阻抗,1d1、1d2及1dn分別為故障線路及健全線路L2、L負(fù)荷的1模阻抗,1DG1、1DG2、1DGx分別為故障線路上游、下游及某條健全線路的DG與其并網(wǎng)變壓器的綜合1模阻抗;0a、0b分別為故障線路故障點(diǎn)上游區(qū)段和下游區(qū)段的零模阻抗,0a、0b分別為故障線路故障點(diǎn)上游區(qū)段和下游區(qū)段的零模分布電容,02、0n分別為健全線路L2和L的零模分布電容,0L1、1L2分別為健全線路L2和L的零模阻抗。
圖2 有源配電網(wǎng)單相接地故障等效電路
圖2d為小電流接地故障復(fù)合網(wǎng)絡(luò)模型:從故障點(diǎn)看,1a(1b)、2a(2b)、0a(0b)分別為故障點(diǎn)上游(下游)1、2、0模阻抗;1a(1b)、2a(2b)、0a(0b)分別為故障點(diǎn)上游(下游)1、2、0模電流。
DG及并網(wǎng)變壓器的線模等效電路如圖3所示,其中,T、T分別為并網(wǎng)變壓器的漏感和漏阻,m、m分別為并網(wǎng)變壓器的勵磁電感和勵磁電阻,s、s分別為DG的等效線模電感和電阻。
圖3 DG及并網(wǎng)變壓器線模等效電路
DG及并網(wǎng)變壓器的綜合等值線模阻抗1DG為
式中,T=T+jT、m=m+jm分別為變壓器的漏阻抗和勵磁阻抗;s=s+js為DG等效阻抗。
因此由式(1)可得,旋轉(zhuǎn)型DG接入時(shí)有
也即,其在線模網(wǎng)絡(luò)的作用類似于小容量電源(即主變壓器),將影響故障點(diǎn)上游、下游或健全線路的線模阻抗。
因此由式(1)可得,逆變型DG接入時(shí)有
那么,其在線模網(wǎng)絡(luò)的作用類似于大容量負(fù)荷,幾乎不影響線模網(wǎng)絡(luò)。
同時(shí),由于接地故障電流較小,系統(tǒng)正序電壓仍處于DG正常運(yùn)行范圍(一般為0.9(pu)~1.1(pu))之內(nèi),且DG本身必須要具有一定的低電壓穿越能力,此時(shí)DG運(yùn)行狀態(tài)不調(diào)整,其等效阻抗在接地前后保持不變。
本節(jié)以下分析中主要針對旋轉(zhuǎn)型DG。
此時(shí)式(4)可表示為
也即,當(dāng)DG接入容量較小或者當(dāng)DG接入位置遠(yuǎn)離母線時(shí),其對系統(tǒng)暫態(tài)電氣量的影響基本可忽略不計(jì),因此本文主要分析了DG靠近母線且容量較大時(shí)對故障暫態(tài)電氣量的影響。
當(dāng)DG總?cè)萘吭龃?,特別是接近系統(tǒng)容量時(shí),系統(tǒng)阻抗與DG等效阻抗相同,兩者等效并聯(lián)后整體變?yōu)?.5倍的系統(tǒng)等效阻抗,即母線處的線模阻抗(式(4)中的最后一項(xiàng))將減小接近一半,將使故障點(diǎn)上游線模阻抗明顯減小。
當(dāng)DG接在故障線路下游時(shí),故障線路含DG時(shí)單相接地故障等效電路如圖2b所示,此時(shí)故障點(diǎn)上游線模阻抗與故障點(diǎn)下游線模阻抗發(fā)生些許變化。
而故障點(diǎn)下游線模阻抗變?yōu)?/p>
由于|1DG2|遠(yuǎn)小于負(fù)荷與線路的線模阻抗,故障點(diǎn)下游線模阻抗可近似為故障點(diǎn)與DG之間線路的線模阻抗與DG及并網(wǎng)變壓器的綜合線模阻抗之和,即
特別地,當(dāng)DG接在母線出線口時(shí),式(13)變?yōu)?/p>
當(dāng)DG接在母線末端時(shí),式(13)可簡化為
綜合上分析可知,DG接入對零模網(wǎng)絡(luò)無影響,僅旋轉(zhuǎn)型DG接入故障線路時(shí)或接入健全線路靠近母線位置時(shí),將使線模阻抗減小。當(dāng)DG接入之后接地故障暫態(tài)等效電路如圖4a所示,其中1、1為DG接入后的線模電感、電阻,等于故障點(diǎn)上游線模電感/電阻與下游線模電感/電阻的并聯(lián);0、0與常規(guī)電網(wǎng)相同,包含了故障點(diǎn)到母線間的線路零模電感、電阻與接地變壓器的零模電感、電阻;∑為系統(tǒng)對地零序分布電容之和;3p為消弧線圈等效電感。
圖4 簡化后的有源配電網(wǎng)單相接地故障等效電路
由于逆變型DG對于暫態(tài)過程的作用與大容量負(fù)荷相近,旋轉(zhuǎn)型DG接入健全線路且遠(yuǎn)離母線時(shí)對線模阻抗影響也較小,可忽略它們對接地故障暫態(tài)過程的影響。以下主要分析旋轉(zhuǎn)型DG接入故障線路及健全線路靠近母線處的情況。
暫態(tài)電流的衰減因子可表示為
故障點(diǎn)暫態(tài)電流的主諧振頻率可表示為
上節(jié)分析的衰減因子表征接地故障暫態(tài)過程的持續(xù)時(shí)間,越大,衰減速度越快,對于故障檢測的影響越不利。而電纜線路的衰減速度快于架空線路[20],又因?yàn)閷σ淮_定系統(tǒng),相同故障距離,電纜線路故障時(shí)的主諧振頻率高于架空線路,因此電纜線路對故障檢測裝置采樣頻率的要求高于架空線路。
由式(16)可得DG接入小電流接地系統(tǒng)接地故障時(shí)主諧振分量最大故障點(diǎn)暫態(tài)電流幅值表達(dá)式為
當(dāng)故障初相角=π/2時(shí),暫態(tài)電流幅值最大,可表示為
DG接入后,線路上電壓被抬高[21-22],即故障點(diǎn)虛擬電源幅值m將增大,同時(shí)線模阻抗將減小,上述兩個(gè)因素都將使暫態(tài)電流幅值增大。
再考慮到母線電壓將有適度增大,暫態(tài)電流幅值將提高40%及以上。
上述關(guān)于衰減因子、諧振頻率及暫態(tài)電流幅值極限值變化的分析中,往往需要較為極端的條件,如DG總?cè)萘拷咏谙到y(tǒng)容量且接入位置靠近母線、故障點(diǎn)位于母線等。實(shí)際中,由于DG容量有限、DG接入位置和故障點(diǎn)位置的分散性,再考慮到本文簡化模型的誤差,上述參數(shù)的變化將較理論值偏小。
設(shè)典型情景1:架空線路配電網(wǎng),系統(tǒng)電容電流為3A,故障點(diǎn)距母線15km,故障點(diǎn)過渡電阻為5Ω,對應(yīng)較小的衰減因子(較大的衰減時(shí)間)和較小的電流幅值。典型情景2:電纜線路配電網(wǎng),系統(tǒng)電容電流為100A,故障點(diǎn)距母線1km,過渡電阻為10Ω,對應(yīng)較大的衰減因子(較小的衰減時(shí)間)和較大的電流幅值。設(shè)典型情景3:電纜線路配電網(wǎng),系統(tǒng)電容電流為100A,故障點(diǎn)距母線1km,故障點(diǎn)過渡電阻為200Ω。典型情景4:電纜線路配電網(wǎng),系統(tǒng)電容電流為100A,故障點(diǎn)距母線1km,過渡電阻為1kΩ。
在上述典型情景下,分別計(jì)算不含DG時(shí)的接地故障暫態(tài)參數(shù)(衰減時(shí)間、主諧振頻率和暫態(tài)電流幅值)及DG接入后暫態(tài)參數(shù)的變化范圍,結(jié)果見表1。
表1 不同情景下接地故障暫態(tài)參數(shù)及其變化范圍
Tab.1 Ground fault transient parameters and their range of variation under different scenarios
由表1可以看出,在非極端條件下,DG總?cè)萘枯^?。?MW)且故障點(diǎn)位置不在母線上時(shí),由于暫態(tài)衰減過程中衰減時(shí)間與衰減因子成反比,衰減速度越快,衰減因子越大,越不利于故障檢測,DG接入后衰減時(shí)間有所減小,因此衰減因子有所增大。同時(shí),主諧振頻率及暫態(tài)電流幅值雖然有所增大,但增大幅度有限。當(dāng)故障點(diǎn)到母線距離一定時(shí),衰減因子會隨過渡電阻的增大而增大(衰減時(shí)間減?。?,主諧振頻率與暫態(tài)幅值會隨著過渡電阻的增大而減小。
對比情景2與情景4,可發(fā)現(xiàn),對于有源配電網(wǎng)高阻接地故障,從原理上來講,當(dāng)過渡電阻達(dá)到幾千歐姆甚至上萬歐姆時(shí),暫態(tài)選線與定位方法的原理繼續(xù)適用;從具體選線與定位裝置來講,高阻故障檢測方法的范圍既要取決于電壓互感器、電流互感器的傳變精度大小,還要取決于不同廠家的采樣頻率和測量精度的不同,目前主流廠家針對高阻接地故障能檢測到2kΩ,部分廠家能夠做到更高甚至達(dá)到5kΩ。
由于逆變型DG對暫態(tài)過程的作用接近于大容量負(fù)荷,已有的利用暫態(tài)線模信號的方法也能繼續(xù)適用于僅含逆變型DG的有源配電網(wǎng)。正常運(yùn)行時(shí)逆變型DG可能向系統(tǒng)注入諧波電流,并進(jìn)一步轉(zhuǎn)換為接地故障的諧波電流,轉(zhuǎn)換機(jī)理和過程與非線性負(fù)荷相同[23],將有利于利用諧波電流或暫態(tài)電流的檢測技術(shù)。
旋轉(zhuǎn)型DG接入健全線路時(shí),故障線路(含故障點(diǎn)上、下游)與不含DG的健全線路線模電流幅值基本相同;由于從系統(tǒng)電源分得更多的電流,DG所在健全線路的線模電流幅值將增大,但仍明顯小于故障線路。
旋轉(zhuǎn)型DG接入故障線路時(shí),故障出線口的線模電流將有較明顯的減小,而健全線路的線模電流略微減小,但故障線路的線模電流仍明顯大于健全線路。故障點(diǎn)上、下游線模電流的分布特征與DG接入位置相關(guān),DG接入故障點(diǎn)下游時(shí),故障點(diǎn)上游的線模電流幅值將減小,而故障點(diǎn)與DG間的線模電流幅值將增大,且可能與上游線模電流幅值相當(dāng);DG接入故障點(diǎn)上游時(shí),DG與母線間各檢測點(diǎn)的線模電流幅值減小,而故障點(diǎn)下游暫態(tài)線模電流幅值略微減小。
鑒于DG高壓側(cè)采用不接地方式,DG接入不改變零模網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),暫態(tài)電氣量在零模網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的分布特征也不受DG影響,已有的利用暫態(tài)零模信號的接地故障選線與定位方法均能適用于有源配電網(wǎng)。
因此,對于含旋轉(zhuǎn)型DG的有源配電網(wǎng),DG的接入會影響暫態(tài)電流在線模網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的分布規(guī)律,但不影響在零模網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的分布規(guī)律。利用暫態(tài)零模量的小電流接地故障檢測與診斷方法,如暫態(tài)零序電流特定頻率分量法[24-25]和暫態(tài)零序容性電流或無功功率方向法[26]、暫態(tài)電流相似性定位方法、暫態(tài)投影定位方法[27]等,仍能適用;但由于DG的接入改變了線模電氣量的幅值,從而利用各相電氣量以及各相之間電氣量幅值的定位方法(如相不對稱法,負(fù)序電流法[28])將不再適用。
綜合第2節(jié)分析可知,DG對暫態(tài)檢測裝置性能可能的影響,主要體現(xiàn)在旋轉(zhuǎn)型DG接入故障線路以及靠近母線處的健全線路時(shí),即相比于常規(guī)配電網(wǎng),含有旋轉(zhuǎn)型DG的有源配電網(wǎng)中,接地故障暫態(tài)電流的持續(xù)時(shí)間、主諧振頻率與幅值的分布范圍均增大。當(dāng)DG容量接近系統(tǒng)總?cè)萘繒r(shí),主諧振頻率在不接入DG時(shí)的范圍為350~2 190Hz[20],接入DG后,根據(jù)上文分析可知主諧振頻率變?yōu)?50~ 3 066Hz,提高40%左右。同樣地,衰減因子將比不接入DG時(shí)增大約1倍、暫態(tài)電流幅值將比不接入DG時(shí)提高40%以上。因此,要求選線與定位裝置的采樣頻率、選取的特征頻段、錄波數(shù)據(jù)長度與電流測量范圍都要適度增加,參考國家電網(wǎng)公司DL/T 872—2016規(guī)約實(shí)施細(xì)則、國家電網(wǎng)公司配電自動化系統(tǒng)安全防護(hù)方案、暫態(tài)錄波型故障指示器技術(shù)條件和檢測規(guī)范等標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)上文分析可知DG接入之后選線與定位裝置的采樣頻率將增加到7~8kHz、選取的特征頻段將增加到3次諧波150~3 000Hz、錄波數(shù)據(jù)長度與電流測量范圍都要增大到原來數(shù)值的2倍以上。
對于系統(tǒng)中已經(jīng)安裝的選線和定位裝置,需要重新計(jì)算DG帶來的影響,影響不大時(shí)也可以不用更換新設(shè)備。
另一方面,暫態(tài)電流幅值增大將有利于提高接地故障檢測的可靠性。
不同廠家的暫態(tài)選線與定位裝置,其采樣啟動方式、采樣頻率、錄波數(shù)據(jù)長度、選取的特征頻段范圍、測量電流范圍等都有所不同,因此,即使已有暫態(tài)選線與定位原理仍能適用,但由于接地時(shí)暫態(tài)信號的頻率、持續(xù)時(shí)間(取決于衰減因子)、幅值的變化,仍有可能使已有裝置失效或者可靠性降低。其中,采樣頻率和測量電流范圍的影響較大,而由于暫態(tài)檢測方法在部分頻段和部分時(shí)間范圍內(nèi)仍有效,錄波數(shù)據(jù)長度和選取的特征頻段范圍的影響較小。
在不同的DG類型、接入位置及接入數(shù)量時(shí),故障點(diǎn)處典型暫態(tài)零模電流波形、暫態(tài)零模電流主諧振頻率及幅值的變化情況如圖5所示,其中雙旋轉(zhuǎn)型DG接入時(shí),DG1固定于故障點(diǎn)上游距母線6km處,DG2接入位置變化。
由圖5可以看出,逆變型DG接入配電網(wǎng)時(shí),對故障點(diǎn)暫態(tài)電流基本無影響。而接入旋轉(zhuǎn)型DG時(shí),暫態(tài)電流的頻率與幅值增大,衰減時(shí)間略有減小,DG位于故障點(diǎn)處時(shí)主諧振頻率最大,DG遠(yuǎn)離母線時(shí)暫態(tài)電流幅值逐漸增大。當(dāng)故障線路接入雙旋轉(zhuǎn)型DG時(shí),諧振頻率主要取決于離故障點(diǎn)近的DG。從圖5d可以看出衰減因子受過渡電阻的影響,當(dāng)故障點(diǎn)到母線距離一定時(shí),衰減因子會隨過渡電阻的增大而增大。
不同位置與數(shù)量的旋轉(zhuǎn)型DG接入時(shí)(單個(gè)DG分別位于健全線路L2首端、故障點(diǎn)上游/下游距母線6km/18km處;兩個(gè)DG時(shí),DG1和DG2分別位于故障點(diǎn)上游和下游距母線6km和18km處),各出線口的暫態(tài)零模和線模電流及故障線路故障點(diǎn)上、下游暫態(tài)零模和線模電流幅值的分布特征分別如表2和圖6所示。
表2 各出線的暫態(tài)零模及線模電流的分布特征
Tab.2 Distribution characteristics of transient zero-mode and line-mode of each line(單位:A)
由表2和圖6可以看出,旋轉(zhuǎn)型DG接入時(shí),有源配電網(wǎng)中零模電流的分布特征與常規(guī)配電網(wǎng)相同;而各線路出口處及故障線路故障上游、下游線模暫態(tài)電流的分布特征根據(jù)DG接入位置不同有較大變化。由圖6b可以看出,常規(guī)配電網(wǎng)中故障點(diǎn)上游暫態(tài)線模電流幅值明顯大于故障點(diǎn)下游線模電流幅值;當(dāng)DG接入故障點(diǎn)上游時(shí),DG上游側(cè)線模電流幅值明顯減小,而DG到故障點(diǎn)間以及故障點(diǎn)下游各檢測點(diǎn)的線模電流幅值基本不變;DG接入故障點(diǎn)下游時(shí),故障點(diǎn)上游線模電流幅值明顯減小,而故障點(diǎn)下游到DG接入點(diǎn)處線模電流幅值明顯增大,與故障點(diǎn)上游線模電流幅值相當(dāng),DG下游側(cè)線模電流幅值也略有減?。划?dāng)DG同時(shí)接入故障點(diǎn)上游和下游,其對暫態(tài)線模電流幅值的影響是DG分別接入故障點(diǎn)上游和下游時(shí)的疊加,由疊加定理可知此時(shí)由于DG的同時(shí)接入故障點(diǎn)上、下游,使得暫態(tài)線模電流不再滿足無DG接入時(shí)故障暫態(tài)電流在線路上“故障點(diǎn)上游線模電流幅值較大而故障點(diǎn)下游暫態(tài)電流幅值較小”的分布特征,這使得原有利用暫態(tài)線模電流幅值的檢測方式不再有效。
圖6 故障點(diǎn)上、下游零模及線模電流分布特征
針對不同線路結(jié)構(gòu)、故障初相角、故障點(diǎn)過渡電阻以及故障位置等情況,并改變系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與線路參數(shù)(如架空電纜混合),大量仿真結(jié)果均能驗(yàn)證上述分析結(jié)論的正確性。
本文建立了有源配電網(wǎng)接地故障等效電路,研究了不同DG類型(旋轉(zhuǎn)型、逆變型)、接入位置及接入數(shù)量時(shí)接地故障暫態(tài)特征的變化規(guī)律,并分析了其對暫態(tài)選線/定位原理與裝置性能的影響。結(jié)果表明:
1)逆變型DG作用與(非線性)大容量負(fù)荷相似,不影響接地故障暫態(tài)分布規(guī)律,也可近似認(rèn)為不影響暫態(tài)特征,已有暫態(tài)選線與定位的原理和裝置仍能適用。
2)旋轉(zhuǎn)型DG作用與小容量電源相似,盡管不影響暫態(tài)電氣量在零模網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的分布規(guī)律,但會使得接地故障暫態(tài)線模零模諧振頻率、持續(xù)時(shí)間、電流幅值的變化范圍擴(kuò)大,且影響暫態(tài)電流在線模網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的分布規(guī)律。當(dāng)DG容量接近系統(tǒng)總?cè)萘繒r(shí),衰減因子將增大約1倍、主諧振頻率將提高40%左右、暫態(tài)電流幅值將提高40%以上。因此,利用暫態(tài)零模信號的選線與定位方法仍能適用,而利用線模信號的定位方法將可能不再適用,已有選線與定位裝置的采樣頻率、選取的特征頻段、錄波數(shù)據(jù)長度、電流測量范圍需要適度調(diào)整,一般來講選線與定位裝置的采樣頻率增加到7~8kHz、選取的特征頻段增加到3次諧波150~3 000Hz、錄波數(shù)據(jù)長度與電流測量范圍都要增大到原來數(shù)值的2倍以上。
對于DG接入后暫態(tài)量特征變化給不同暫態(tài)選線、定位與分界方法帶來的量化影響需要進(jìn)一步分析、驗(yàn)證。
[1] 程路, 陳喬夫. 小電流接地系統(tǒng)單相接地選線技術(shù)綜述[J]. 電網(wǎng)技術(shù), 2009, 33(18): 219-224.
Cheng Lu, Chen Qiaofu. Summary of single-phase grounding line selection technology for small current grounding system[J]. Power System Technology, 2009, 33(18): 219-224.
[2] 薛永端, 李廣, 徐丙垠. 利用熄弧后暫態(tài)信息測量諧振接地系統(tǒng)的對地電容[J]. 電工技術(shù)學(xué)報(bào), 2020, 35(7): 1521-1528.
Xue Yongduan, Li Guang, Xu Bingyin. Measuring method of capacitance to ground in resonant grounding system based on transient information after arc extinguishing[J] Transactions of China Electrotechnical Society, 2020, 35(7): 1521-1528.
[3] 湯濤, 黃純, 江亞群, 等. 基于高低頻段暫態(tài)信號相關(guān)分析的諧振接地故障選線方法[J]. 電力系統(tǒng)自動化, 2016, 40(16): 105-111.
Tang Tao, Huang Chun, Jiang Yaqun, et al. Fault line selection method in resonant earthed system based on transient signal correlation analysis under high and low frequencies[J]. Automation of Electric Power Systems, 2016, 40(16): 105-111.
[4] Zamora I, Mazon A J, Sagastabeitia K J, et al. New method for detecting low current faults in electrical distribution systems[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2007, 22(4): 2072-2079.
[5] 王曉衛(wèi), 高杰, 吳磊, 等. 柔性直流配電網(wǎng)高阻接地故障檢測方法[J]. 電工技術(shù)學(xué)報(bào), 2019, 34(13): 2806-2819.
Wang Xiaowei, Gao Jie, Wu Lei, et al. A high impedance fault detection method for flexible DC distribution network.[J] Transactions of China Electrotechnical Society, 2019, 34(13): 2806-2819.
[6] 唐其筠, 吳帆, 孫羽寧, 等. 基于中阻抗接地法的諧振接地系統(tǒng)綜合選線策略研究[J]. 電氣技術(shù), 2019, 20(4): 72-75, 81.
Tang Qijun, Wu Fan, Sun Yuning, et al. Research of the comprehensive fault detection method based on moderate value resistance for neutral resonant grounded network[J]. Electrical Engineering, 2019, 20(4): 72-75, 81.
[7] 馬亞輝, 李欣然, 徐振華, 等. 一種逆變并網(wǎng)型分布式電源統(tǒng)一模型[J]. 電工技術(shù)學(xué)報(bào), 2013, 28(9): 145-154.
Ma Yahui,Li Xinran,Xu Zhenhua,et al. A unified model of grid-connected distributed generation throughinverters[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2013, 28(9): 145-154.
[8] 朱吉然, 牟龍華, 郭文明. 考慮并網(wǎng)運(yùn)行微電網(wǎng)故障方向識別的逆變型分布式電源故障控制[J/OL]. 電工技術(shù)學(xué)報(bào)2021:1-13[2021-07-26]. https://doi.org/ 10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.201672.
Zhu Jiran, Mu Longhua, Guo Wenming. Fault control of inverter interfaced distributed generator considering fault direction identification of the grid-connected microgrid[J/OL]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2021: 1-13[2021-07-26]. https://doi.org/10.19595/j.cnki.1000-6753.tces. 201672.
[9] 涂春鳴, 葛欽, 肖凡, 等. 基于光伏電源支撐的多端口固態(tài)變壓器故障穿越策略[J]. 電工技術(shù)學(xué)報(bào), 2020, 35(16): 3498-3508.
Tu Chunming, Ge Qin, Xiao Fan, et al. Fault ride-through control strategy of solid state transformer with PV power generation[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2020, 35(16): 3498-3508..
[10] 彭克, 張聰, 徐丙垠, 等. 含高密度分布式電源的配電網(wǎng)故障分析關(guān)鍵問題[J]. 電力系統(tǒng)自動化, 2017, 41(24): 184-192.
Peng Ke, Zhang Cong, Xu Bingyin, et al. Key issues of fault analysis on distribution system with high-density distributed generations[J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(24): 184-192.
[11] Morren J, De Haan S W H. Short-circuit current of wind turbines with doubly feed induction generator[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2007, 22(1): 174-180.
[12] 王守相, 江興月, 王成山. 含分布式電源的配電網(wǎng)故障分析疊加法[J]. 電力系統(tǒng)自動化, 2008, 32(5): 38-42.
Wang Shouxiang, Jiang Xingyue, Wang Chengshan. A superposition method of fault analysis for distribution systems containing distributed generations[J]. Automation of Electric Power Systems, 2008, 32(5): 32-36.
[13] 錢虹, 黃正潤, 阮大兵. 含DG的小電流接地系統(tǒng)單相接地故障定位[J]. 電機(jī)與控制學(xué)報(bào), 2014, 18(8): 17-23.
Qian Hong, Huang Zhengrui, Ruan Dabing. Single phase-to-earth fault location of small current grounding system with distributed generation[J]. Electric Machines and Control, 2014, 18(8): 17-23.
[14] 楊志豪, 李彩林, 劉曉祥, 等. 基于高頻零序電流幅相歸一的分布式電網(wǎng)單相接地故障選線方法[J]. 桂林電子科技大學(xué)學(xué)報(bào), 2017, 37(3): 234-239.
Yang Zhihao, Li Cailin, Liu Xiaoxiang. et al. A single-phase earth fault line selection method in distributed power system based on the unity of amplitude and phase of high frequency zero-sequence current[J]. Journal of Guilin University of Electronic Technology, 2017, 37(3): 234-239.
[15] 黃超藝, 蔡金錠, 李天友, 等. 分布式接入配網(wǎng)單相接地故障定位適應(yīng)性分析[J]. 電氣技術(shù), 2015, 16(7): 58-62.
Huang Chaoyi, Cai Jinding, Li Tianyou, et al. The adaptability analysis of single-phase fault location for distribution network with generations[J]. Electrical Engineering, 2015, 16(7): 58-62.
[16] 劉健, 張小慶, 同向前, 等. 含分布式電源配電網(wǎng)的故障定位[J]. 電力系統(tǒng)自動化, 2013, 37(2): 36-42, 48.
Liu Jian, Zhang Xiaoqing, Tong Xiangqian, et al. A new fault location algorithm based on fault component from finite synchronized phasor measurement unit[J]. Automation of Electric Power Systems, 2013, 37(2): 36-42, 48.
[17] 何瑞江, 胡志堅(jiān), 李燕, 等. 含分布式電源配電網(wǎng)故障區(qū)段定位的線性整數(shù)規(guī)劃方法[J]. 電網(wǎng)技術(shù), 2018, 42(11): 3684-3692.
He Ruijiang, Hu Zhijian, Li Yan, et al. A fault line selection method for resonant grounding system considering injected harmonics of distributed generation[J]. Power System Technology, 2018, 42(11): 3684-3692.
[18] 高孟友, 徐丙垠, 張新慧. 基于故障電流幅值比較的有源配電網(wǎng)故障定位方法[J]. 電力自動化設(shè)備, 2015, 35(7): 21-25.
Gao Mengyou, Xu Bingyin, Zhang Xinhui. Fault location based on fault current amplitude comparison for active distribution network[J]. Electric Power Automation Equipment, 2015, 35(7): 21-25.
[19] 李娟. 小電流接地故障暫態(tài)等效電路研究[D]. 淄博:山東理工大學(xué), 2012.
[20] 薛永端, 李娟, 徐丙垠. 中性點(diǎn)經(jīng)消弧線圈接地系統(tǒng)小電流接地故障暫態(tài)等效電路及暫態(tài)分析[J]. 中國電機(jī)工程學(xué)報(bào), 2015, 35(22): 5703-5714.
Xue Yongduan, Li Juan, Xu Bingyin. Transient equivalent circuit and transient analysis of single-phase earth fault in arc suppression coil grounded system[J]. Proceedings of the CSEE, 2015, 35(22): 5703-5714.
[21] 王志群, 朱守真, 周雙喜, 等. 分布式發(fā)電對配電網(wǎng)電壓分布的影響[J]. 電力系統(tǒng)自動化, 2004, 28(16): 56-60.
Wang Zhiqun, Zhu Shouzhen, Zhou Shuangxi, et al. Impacts of distributed generation on distribution system voltage profile[J]. Automation of Electric Power Systems, 2004, 28(16): 56-60.
[22] 李斌, 劉天琪, 李興源. 分布式電源接入對系統(tǒng)電壓穩(wěn)定性的影響[J]. 電網(wǎng)技術(shù), 2009, 33(3): 84-88.
Li Bin, Liu Tianqi, Li Xingyuan. Impact of distributed generation on power system voltage stability[J]. Power System Technology, 2009, 33(3): 84-88.
[23] 薛永端, 高旭, 蘇永智, 等. 小電流接地故障諧波分析及其對諧波選線的影響[J]. 電力系統(tǒng)自動化, 2011, 35(6): 60-64.
Xue Yongduan, Gao Xu, Su Yongzhi, et al.Analysis of harmonic in non-solidly earthed network and its influences on harmonic-based earth fault protection[J]. Automation of Electric Power Systems, 2011, 35(6): 60-64.
[24] 薛永端, 馮祖仁, 徐丙垠, 等. 基于暫態(tài)零序電流比較的小電流接地選線研究[J]. 電力系統(tǒng)自動化, 2003, 27(9): 48-53.
Xue Yongduan, Feng Zuren, Xu Bingyin, et al. Study on small current grounding line selection based on comparison of transient zero sequence currents[J]. Automation of Electric Power Systems, 2003, 27(9): 48-53.
[25] 薛永端, 徐丙垠, 李天友, 等. 利用暫態(tài)信號的配電網(wǎng)小電流接地故障檢測技術(shù)[J]. 電力設(shè)備, 2001(3): 22-25.
Xue Yongduan, Xu Bingyin, Li Tianyou, et al . Detection technology of small current ground fault in distribution network using transient signals[J]. Electric Power Equipment, 2001(3): 22-25.
[26] 薛永端, 徐丙垠, 馮祖仁, 等. 小電流接地故障暫態(tài)方向保護(hù)原理研究[J]. 中國電機(jī)工程學(xué)報(bào), 2003, 23(7): 51-56.
Xue Yongduan, Xu Bingyin, Feng Zuren, et al. Research on the principle of transient direction protection for small current ground faults[J]. Proceedings of the CSEE, 2003, 23(7): 51-56.
[27] 陳筱薷. 基于暫態(tài)零序電流投影的諧振接地系統(tǒng)高阻接地故障檢測技術(shù)[D]. 青島: 中國石油大學(xué)(華東), 2017.
[28] 曾祥君, 尹項(xiàng)根, 張哲, 等. 配電網(wǎng)接地故障負(fù)序電流分布及接地保護(hù)原理研究[J]. 中國電機(jī)工程學(xué)報(bào), 2001, 21(6): 85-90.
Zeng Xiangjun, Yin Xianggen, Zhang Zhe, et al. Study for negative sequence current distributing and ground fault protection in middle voltage power systems[J]. Proceedings of the CSEE, 2001, 21(6): 85-90.
Transient Characteristics and Influence of Small Current Grounding Faults in Active Distribution Network
Qin Suya1Xue Yongduan1Liu Lizheng2Guo Yuhao1Xu Mingming3
(1. New Energy College China University of Petroleum (East China) Qingdao 266580 China 2. Nanning Power Supply Bureau of Guangxi Power Grid Co. Ltd. Nanning 530031 China 3. Electric Power Research Institute of State Grid Henan Electric Power Company Zhengzhou 450052 China)
With the popularization of "double high (high proportion of clean energy, high proportion of power electronic devices) power grid". The penetration rate, of inverter-type and rotating distributed power supplies (DG) into the distribution network, is getting higher. Its influence on the transient characteristics and transient detection of single-phase grounding faults need to be further clarified. In this paper, the grounding fault equivalent circuit of active distribution network is established. The variation law, of grounding fault transient characteristics under different DG types as well as different access locations and access numbers is studied. Its impact on the device performance and the principle of transient line selection and location method is analyzed. The results show that since the access of DG does not change the faulty zero-mode network, the existing line selection and location method using the transient zero-mode signal can still be applied in principle. The access of rotating DG will increase the main resonant frequency and amplitude of the fault transient current, and expands the distribution range of attenuation time. Correspondingly, the sampling frequency and current measurement range of the grounding fault detecting device should be moderately increased. Simulation and field fault data verify the correctness of the results.
Active distribution network, distributed generation(DG), small grounding fault, transient characteristics, transient line selection, transient fault locating
10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.201716
TM713
國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(52077221)和國家電網(wǎng)總部科技項(xiàng)目(SGHADK00PJJS1900078)資助。
2020-12-30
2021-07-07
秦蘇亞 男,1995年生,碩士研究生,研究方向?yàn)榕潆娋W(wǎng)接地故障檢測與保護(hù)等。E-mail:qinsuya@126.com
薛永端 男,1970年生,教授,博士生導(dǎo)師,研究方向?yàn)榕潆娋W(wǎng)接地故障保護(hù)與電氣安全防護(hù)。E-mail:xueyd70@126.com(通信作者)
(編輯 赫蕾)