大规模风电接入对继电保护的影响与对策

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  摘 要: 当今社会,在能源急剧短缺,生态环境日益恶劣的发展背景下,风电装机技术受到各国的高度重视,我国实行可持续发展战略,大力发展风电装机技术。但是大规模风电接入依然存在很多方面的问题,例如对电网继电保护产生的影响,因此要采取相应的对策来进行解决。基于此,本文主要对大规模风电接入对继电保护的影响与对策进行分析。
  关键词: 大规模风电接入;继电保护;影响与对策
  一、前言
  伴随着风电技术的不断发展,我国风电装机总容量不断升高,这样就很大程度缓解了我国电力能源不足问题。但是大规模的风电接入,对于并网系统中的电力保护造成了严重的影响,这既对整个电网的安全运行造成了一定危害,也限制了风电的进一步发展。因此要弄清楚大规模风电接入对继电保护所造成的影响,并且采取相应的对策对其进行防范,促使风电技术得到更好的发展具有非常大的研究意义。
  二、我国风电并网存在的问题
  1、小电流的选线装置的动作率降低
  我国目前的风电场系统以不接地系统为主,可以带單相接地运行长达两个小时,这样的接地方式主要应用于架空线路,因为架空线路接线电流小,并不适用于电缆和架空电路混合系统,所以较容易导致小电流选线装置动作率低,使得小电流的选线装置出现错误的概率增加,如果相关的技术人员在这种情况下不能迅速找到发生故障的部位,并及时采取措施,将会使得故障加重,进而导致安全事故。该错误在电力系统中比较常见,当产生故障的时候,仅仅只有微小的电流显现,这使得相关的技术人员找到故障点变得困难。
  2、主网继电保护配置必须保持完善
  故障的性质以及产生故障的部位的电气距离,直接地决定了主网发生短路事故时风电场的并网点的电压,目前,其持续的时间大多是少于0.1秒的,而在0.1秒后将重合,但若是在这种情况下,故障持续的时间超过了0.1秒,便会使风电场遭受第二次的损害,而且第一次的故障和第二次的故障是不同的,风机出力的大小左右着风电机组的短路特性。因此,主网的继电保护配置必须持久地保持完善,这样才能降低风电场出现故障的几率。
  三、大规模风电接入对继电保护造成的影响
  1、继电保护配置
  在电力系统的正常运行时,升压变压器必须要进行调整,大规模风力发电接入时,变压器一定接地,但这样进行处置,联络线的零序会被改变,降低了继电保护器的灵敏度。弱电装置的安装对整个电力系统的稳定有重要的作用,但是这种装置的成本比较高,很多企业没有安装这种装置,但这样电力系统的运行就不会稳定。但现在也没有其他的解决办法,所以对继电保护的配置还需要在进行研究。
  2、电力系统的整体设计
  在大规模的风电接入中,整体设计的不完善是其产生问题的主要原因。电力系统本身就有很多的设备设施和执行方案,但这些设施和系统在一个电力系统中运行,并不一定都适合,所以在设计设施和方案时,一定要多方面的进行考虑,不能出现设备与操作方案的不适合的状况,现在的电力系统的规模比较大,如出现问题,那对电网的影响也是很大的,所以在实际的设计中,对电力系统要全面的了解。现在我国的变压器与变电器的连接是先将变压器升压,然后进行电力传输,有关配电网的保护并没有改变,这样,配电网的就有可能出现故障,各方面也容易受到影响,极有可能出现跳闸的情况[1]。
  3、电力运行的稳定
  在风力发电中使用的发电机是异步发电机,而其发出的有用功率就是一个问题。在系统运行时,发电机会从中吸收无用功率,而无用功率对整体系统的运行有很大的影响。这样在电网的运行中就容易出现系统不稳定的现象。而风力的大小对系统的稳定也有影响,因为风力的大小是不可控的,所以在实际的运行中电力的传输也是不稳定的。而谐波受不同发电机型号的影响,频率也受其影响,设备的更换也会造成电力系统的不稳定。
  四、加强大规模风电接入对继电保护的对策
  1、了解各种影响因素,综合设计
  传统的风电系统对大规模的风电接入难以适应,要想电网稳定的运行还需要从业人员对电网运行方面的问题要全面、多角度、深层次的了解,根据电网运行的实际情况进行分析,制定设计方案,改善大规模风电接入对继电保护产生的影响。对于风电接入的每个环节都要考虑清楚,每个环节要有专门的人进行管理,对每个阶段都要有有效的把控,如输电方式的选择、保护措施的调控。对于可能出现的状况要进行分析和预案的制定,避免事故发生时,毫无准备,影响正常的电力输出。
  2、明确故障
  对于风电接入的故障问题一定要明确,故障的发生原因一定要明确并制定适合的方案,这样准备好,将可能出现的问题都列出来,预案的制定不能只制定一套,要准备多种预案,这样才能做到有备无患。如,跳闸是大规模的风电接入一定会出现的情况,这种情况可以根据故障穿越要求来解决。具体的实施办法就是在控制好时间的前提下,多次的零电压穿越,对于这项条件的实施的时间就是100~125ms[3]。这样做就可以使大规模风电接入的影响减小。
  3、保护联跳措施
  对于跳闸现象我们可以采用联跳的措施。在风电机组运行之前,我们可以在风电机组的两侧进行保护联跳装置的安装,将短路电流和继电保护连接,当出现事故时,这种装置就会阻断电流,保护电路。这样装置的设置,使继电保护在出现跳闸的事故时,不会受到影响,电力系统仍能稳定的运行。线路是直接影响用户用电的传输方式,一旦出现事故,可以采用切断线路的方式进行事故处理,避免给其他用户造成影响。而新厂建立时产生的故障可以采取接地的方式解决。
  4、继电保护与风电场操作系统的配合
  风电场的操作系统和继电保护一定要相互配合。风电场的电网保护一定要与电场的操作系统相吻合,避免脱网故障的发生。继电保护与风电场操作系统并不是一个部门,但在工作中要相互沟通,共同构建电力继电保护系统。
  五、结束语
  总而言之,我们应该深刻认识到大规模风电接入对系统继电保护所造成的影响,并且采取有效的措施进行处理,这样不仅能够保证风电系统的安全稳定运行,同时还能促进我国的风电进一步发展壮大。 ■
  参考文献
  [1]廖志刚,何世恩,董新洲.提高大规模风电接纳及送出的系统保护研究[J].电力系统保护与控制,2015(22):41-46.
  [2]喻婷.浅谈大规模风电接入的继电保护问题[J].企业技术开发:学术版,2016(02):56-57.
  [3]郦菊英.大规模风电接入对继电保护的影响与对策[J].科技与创新,2016(21):96-98.
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