中文名 | 含微電網(wǎng)的配電網(wǎng)協(xié)同保護研究 | 項目類別 | 青年科學基金項目 |
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項目負責人 | 吳在軍 | 依托單位 | 東南大學 |
微電網(wǎng)的概念的提出有效的協(xié)調(diào)了大電網(wǎng)與分布式電源間的矛盾,但微電網(wǎng)靈活的運行方式與高質(zhì)量的供電服務,離不開完善的控制與保護系統(tǒng)。針對含微電網(wǎng)的配電網(wǎng)保護,本申請?zhí)岢鲆环N分層分布式協(xié)同保護方案。主要內(nèi)容包括:(1)建立微電源的仿真模型,分析微電網(wǎng)中微電源和負荷容量對保護的影響、不同類型微電源如基于變流器和不基于變流器對保護的影響,以及微電網(wǎng)不同運行方式和不同設計結構對保護的影響等。(2)研究微電網(wǎng)接入以后對配網(wǎng)繼電保護的影響,探討含微電網(wǎng)的配網(wǎng)繼電保護的配置、整定和配合原則,提出含微電網(wǎng)的配網(wǎng)繼電保護協(xié)同工作的基本方案。(3)研究本地保護代理、微網(wǎng)控制代理和全局控制代理之間信息交換和管理算法,建立適用于配網(wǎng)協(xié)同保護的多代理系統(tǒng)基本框架。(4)研究分散控制與集中管理的基本策略,利用全局信息綜合判斷、協(xié)同工作的保護原理和算法,由此形成分層分布式協(xié)同保護在含微電網(wǎng)的配網(wǎng)保護中應用的基本框架。
批準號 |
50807008 |
項目名稱 |
含微電網(wǎng)的配電網(wǎng)協(xié)同保護研究 |
項目類別 |
青年科學基金項目 |
申請代碼 |
E0704 |
項目負責人 |
吳在軍 |
負責人職稱 |
教授 |
依托單位 |
東南大學 |
研究期限 |
2009-01-01 至 2011-12-31 |
支持經(jīng)費 |
19(萬元) |
配電網(wǎng)絡的拓撲分析是根據(jù)配電電氣元件的連接關系,把整個配電網(wǎng)絡看成線與點結合的拓撲圖,然后根據(jù)電源結點、開關結點等進行整個網(wǎng)絡的拓撲連線分析,它是配電網(wǎng)絡進行狀態(tài)估計、潮流計算、故障定位、隔離及供電恢...
這個圖上是不是前段為高壓配電網(wǎng),中段為中壓配電網(wǎng),后段為低壓配電網(wǎng)?
中段也是高壓(配電網(wǎng)),即;變電站...箱變、臺變。
輸電網(wǎng)是發(fā)電廠發(fā)出的電經(jīng)過升壓后輸送到用戶的網(wǎng)絡,配電網(wǎng)是把發(fā)電廠來的高壓電用變壓器在變成低壓輸送給用戶的網(wǎng)絡。
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頁數(shù): 未知
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基于微電網(wǎng)視角研究了其對配電網(wǎng)自動重合閘的影響。從負荷運行狀態(tài)和電源運行狀態(tài)分別進行分析,建立了配電網(wǎng)模型和復雜微電網(wǎng)模型,在模型仿真的基礎上進行驗證探討,最后提出相應改進對策。
國網(wǎng)嘉興供電公司、國網(wǎng)安徽岳西縣供電公司、國網(wǎng)浙江海鹽縣供電公司的研究人員殷軍、方國保、徐光年、屠楚明,在2016年第3期《電氣技術》雜志上撰文指出,隨著太陽能、風能等新能源接入配電網(wǎng),顛覆了傳統(tǒng)配電網(wǎng)單向潮流的特征,配電網(wǎng)的饋線保護與重構成為了實際生產(chǎn)中亟待解決的難題。
本文結合常規(guī)饋線自動化的保護方式,提出一種智能饋線終端單元(FTU)的設計方案。從工程實現(xiàn)角度,提出了基于智能FTU的配電網(wǎng)饋線保護與重構方案,用于提高饋線保護的選擇性和重合成功率,保證電網(wǎng)供電可靠性。
配電自動化(DA, Distribution Automation)利用現(xiàn)代電子、通信、計算機、網(wǎng)絡和圖形等技術對配電網(wǎng)和電力用戶在正常運行下和突發(fā)事故下實行檢測、保護、控制和管理的一門技術[1]。配電自動化主要包括:用戶需求側管理自動化、饋線自動化、變電站綜合自動化、配電管理自動化這四個層次,其中饋線自動化對于改善供電質(zhì)量,提高供電的可靠性起著重要作用[2]。
目前有關饋線自動化的研究與實際應用,一般利用分布安裝于10kV饋線線路各節(jié)點上的饋線終端單元(FTU),對線路電壓、電流等進行實時采集,并通過光纖、無線、載波等通信方法將檢測的各種接地特征電氣量上送到配電自動化子站或主站。
在子站/主站上,綜合應用整個配電線路各節(jié)點的特征量,通過模糊技術、人工智能技術、小波技術等方法尋找故障點,并通過通信方法控制開關,隔離故障區(qū)域[3-5]。然而常規(guī)饋線自動化系統(tǒng)在發(fā)生短路故障時通過饋線出口保護,切除整條饋線;FTU裝置之間沒有相互通訊,無法實現(xiàn)有選擇的切除故障段,擴大停電范圍,降低了供電可靠性。
隨著控制技術的發(fā)展,配電終端FTU的硬件性能足以完成更多的功能,包括RTU功能、保護功能、濾波功能、開關的狀態(tài)監(jiān)測和智能維護功能等[6-7]。因此,本文首先提出了一種智能型FTU,不僅包含了常規(guī)FTU的功能,而且在自動化和智能化方面更加完善,可替代傳統(tǒng)饋線自動化中主站和子站的基本功能。
在此基礎上,本文又著重研究了基于新型智能FTU的網(wǎng)絡故障隔離與自愈技術,它能根據(jù)前后智能FTU裝置間的通訊,變電站出口保護作為后備保護配合動作,實現(xiàn)有選擇的切除故障段,最大限度的減少停電范圍,實現(xiàn)了饋線保護的選擇性要求;同時能夠有效提高分段開關重合與網(wǎng)絡重構的成功率,加快了供電恢復速度,保證供電服務水平。
1 智能饋線終端裝置(FTU)的原理
1.1智能FTU介紹
饋線終端裝置簡稱FTU(Feeder Terminal Unit),安裝在10 kV饋電線路上監(jiān)控柱上開關,完成遙測、遙信、遙控以及故障檢測功能,同時與配電主站進行通信,傳送配電系統(tǒng)運行工況及各種監(jiān)測控制所需信息,包括電能參數(shù)、開關位置、相間故障、接地故障以及故障時的參數(shù),并執(zhí)行配電自動化主站下發(fā)的命令,對配電設備調(diào)節(jié)和控制,實現(xiàn)故障定位、故障隔離和非故障區(qū)域快速恢復供電功能。主要包括監(jiān)視功能、通信功能和自動化功能三個模塊。
智能型FTU涵蓋了上述的常規(guī)FTU功能,其中監(jiān)視功能模塊由數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、遙信遙控、諧波分析和實時顯示組成;自動功能模塊具體為故障檢測定位、故障隔離和恢復控制。智能型FTU的總體功能如圖1所示。
圖1 智能型FTU的總體功能
同時,智能型FTU還設計了增強功能,是指同一控制區(qū)內(nèi)的多個FTU,在通訊系統(tǒng)的支持下,內(nèi)部聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)智能控制系統(tǒng),增加了對配網(wǎng)結構的監(jiān)控以及相應的處理策略。
故障發(fā)生后,F(xiàn)TU系統(tǒng)與饋線繼電保護相配合,不需要變電站配網(wǎng)子站和配電自動化主站系統(tǒng)參與,就可自治實現(xiàn)配網(wǎng)的故障隔離及重合、故障恢復功能。
各智能型FTU單元在FTU系統(tǒng)中地位對等,并能實現(xiàn)即插即用功能,具有安裝維護簡單,便于推廣使用的特點。
1.2智能FTU的工作模式
智能FTU的工作模式設計為主控模式和普通模式。主控模式只在重合及重構過程中有效,其設置目是為了加快系統(tǒng)恢復的速度。FTU系統(tǒng)正常工作時,可動態(tài)選出一臺FTU作為主控FTU,進行快速重合;如果沒有主控FTU,系統(tǒng)仍然具備重合功能。
主控模式的智能FTU在硬件上與普通模式的智能FTU相同,且在功能上每個智能FTU均具備主控模式和普通模式兩種運行方式。根據(jù)運行投入的次序,自動選舉出主控模式的智能FTU,其余的智能FTU為普通模式。
在系統(tǒng)運行過程中,任何時刻最多只有一臺FTU運行于主控模式。主控模式的FTU負責協(xié)調(diào)其它普通模式的FTU,共同完成相應的自動化功能。某些情況下,若原有的主控FTU退出運行,則按照一定的排序,有另外一臺普通模式的FTU自動轉變?yōu)橹骺啬J剑犹嬖械闹骺谾TU。
普通模式的智能FTU采集相應開關的運行狀態(tài),包括負荷、電流、電壓、功率和開關實際位置等,同時記錄故障前及故障時的負荷電流等特征信息,將上述特征信息傳至主控模式的智能FTU,并由主控FTU轉發(fā)到其它的FTU。
各個相關的FTU接受主控FTU的指令,進行相應的控制,或在一定范圍內(nèi)自主地進行控制。當然,主控FTU也同時具有普通FTU的功能。本文將指定一臺FTU作為主控FTU。
1.3智能FTU與常規(guī)FTU的比較
區(qū)別于常規(guī)配電網(wǎng)自動化結構,在智能FTU系統(tǒng)不設置專用的子站和主站,而是通過分布式的智能FTU自動完成配網(wǎng)的故障隔離及重合、重構功能,并配置相對簡單的后臺管理機,完成原先配置主站和子站的系統(tǒng)相應的功能;通過對智能FTU的運行模式的設定,使智能FTU基于高速通訊平臺,又不完全依賴于通訊。智能FTU與常規(guī)FTU運行模式的性能概略比較如下表1所示:
表1智能FTU與常規(guī)FTU性能對比表
2基于智能FTU的配電網(wǎng)饋線保護與重構方案設計
配置智能FTU的配電線路在正常運行時,相鄰FTU通過光纖網(wǎng)絡相互交換開關位置、電流/電壓等信息。當線路發(fā)生故障時,故障點電源側配電終端將檢測到故障信號,而負荷側配電終端檢測不到故障信號。
故障點兩側配電終端通過對等通信在收到線路故障信號后,就地判斷故障區(qū)段,進而完成故障區(qū)段有選擇隔離。在故障隔離完畢后,智能FTU裝置,通過點對點通訊(主控模式或對等模式),實現(xiàn)通過鄰近終端上報的故障信息來恢復非故障區(qū)段的供電。
同時,它在運行過程中與變電站保留常規(guī)的饋線保護是完全獨立的,沒有信息交換,確保了兩套系統(tǒng)互為備用。但是,它們在邏輯上需要相互的配合,由于需要FTU系統(tǒng)首先做出故障區(qū)間選擇,因此饋線保護應在時間輪次上延后一級,作為智能FTU的后備保護。同理,原饋線保護的后備保護,如主變的過流保護,也需要順延一級。
智能FTU可適應配網(wǎng)中出現(xiàn)的多分段、多連接的供電途徑的網(wǎng)格化發(fā)展趨勢?,F(xiàn)階段以嘉興地區(qū)的一個手拉手單元(如圖2所示)為例,根據(jù)饋線上發(fā)生瞬時性故障和永久性故障兩種情況,闡述了進行二個輪次跳閘與重構的控制策略,進而對此方案在實際應用中的適應性進行了分析。
圖2 典型的環(huán)網(wǎng)或手拉手單元
2.1饋線發(fā)生瞬時性故障
2.1.1第一輪次跳閘與重構(通過主控FTU協(xié)調(diào)控制)
圖3 K點發(fā)生瞬時故障
(1)故障定位和隔離
假定正常運行時K點發(fā)生瞬時性故障,如圖3所示。為了準確并快速的切除故障,采用FTU之間相互通訊閉鎖的協(xié)調(diào)方式。各個FTU采集故障后的電氣量和開關量,并進行特征量計算,如電流是否越限、電壓是否跌落、實際開關位置等。
隨后,F(xiàn)TU將計算結果發(fā)到相鄰的FTU,如果某個FTU收到了閉鎖信號則閉鎖跳閘,否則經(jīng)過較短延時后跳開相應分段斷路器,從而實現(xiàn)配電系統(tǒng)的故障定位及隔離。故障電流消失后,各FTU將隔離前狀態(tài)及當前狀態(tài)發(fā)送到主控FTU。
(2)故障后恢復
經(jīng)過一定的延時后,由于FTU內(nèi)置了配網(wǎng)拓撲信息,可由主控FTU對各FTU根據(jù)上傳的信息進行分析判斷,對先前跳開的FTU下發(fā)一次重合指令。
對于瞬時性故障,由于短路不復存在,因此一次重合閘即可實現(xiàn)系統(tǒng)的恢復供電。如果主控FTU沒有下發(fā)重合指令,則一側帶電的FTU可過較長延時后就地自動重合。
圖4 第一輪次跳閘邏輯流程圖
(3)動作異常情況分析
當饋線發(fā)生瞬時性故障,基于智能FTU的饋線保護與重構系統(tǒng)實現(xiàn)了故障定位、切除故障、故障后重合直至恢復正常運行。以上整個過程的實現(xiàn)都是從理想狀態(tài)下考慮的,然而在實際現(xiàn)場運行中,由于配電網(wǎng)運行環(huán)境復雜、受干擾因素多,不可避免地出現(xiàn)各種異常情況,因此有必要對這套系統(tǒng)的適應性進行合理分析:
1)若FTU3故障,造成S3拒動;并且不能向FTU2發(fā)出閉鎖信號;則FTU2跳開S2,切除故障;
2)若S3開關損壞,造成拒動;但是FTU3向FTU2發(fā)出了閉鎖信號;則第一輪無法由分段開關切除故障,需要由第二輪出線保護跳開出口斷路器QF1;
3)若通訊發(fā)生故障,最嚴重的情況是所有的通訊都中斷,則S1、S2、S3可能都跳開,喪失了選擇性,但保障了速動性,重合恢復過程較慢。
2.1.2第二輪次跳閘重構(由變電站出線保護配合完成)
(1)故障定位和隔離
若某個FTU出現(xiàn)故障、分段開關拒動或就地跳閘閉鎖時,造成故障不能盡快切除,則由第二輪次的饋線線路保護處理。
在躲過FTU系統(tǒng)快速動作的時間條件下(最長350ms),為了盡快切除故障,由出線保護在第二輪次將整條饋線切除。同樣,所有FTU根據(jù)所采集的失壓前電流及方向信息發(fā)送給相鄰的FTU,用于判斷是否需要閉鎖相應分段斷路器的跳閘。如果沒有邏輯上的閉鎖信息,在失壓后經(jīng)過一段時間延時,由FTU就地跳開相應斷路器。
(2)恢復供電
再經(jīng)過一定的延時后,QF1重合。若QF1重合成功,則由主控FTU對處于斷位的FTU下發(fā)一次重合指令,對于瞬時性故障,由于短路不復存在一次重合閘,即可實現(xiàn)系統(tǒng)的恢復供電。
圖5 第二輪次跳閘邏輯流程圖
(3)動作異常情況分析
以圖3中K點發(fā)生故障為例,假定FTU3故障,造成S3拒動,但同時又向FTU2發(fā)出了閉鎖信號,則延時后由出線保護將QF1跳開。因此,失壓后,S1、S2、S3仍處于閉合狀態(tài)。
a)假定FTU3正常,但S3拒動,則延時后由出線保護將QF1跳開。失壓后,S1、S2、S3仍處于閉合狀態(tài);
b)假定通訊正常,但所有的分段開關都拒動,失壓后S1、S2處于閉合狀態(tài),但是S3有可能隨后跳開。
2.2 饋線發(fā)生永久性故障
2.2.1第一輪次跳閘與重構(通過主控FTU協(xié)調(diào)控制)
(1)故障定位和隔離
原理同上述饋線發(fā)生瞬時性故障第一輪的故障定位和隔離。
(2)重合與重構
經(jīng)過一定的延時后,由主控FTU對先前的FTU下發(fā)一次重合指令,由于是永久性故障,重合不成功,S3立刻就地加速跳閘。隨后,主控FTU指揮S4跳閘,或檢無壓后經(jīng)過一定延時S4跳閘。經(jīng)過一定的延時后,由主控FTU對聯(lián)絡開關的FTU下發(fā)一次重合指令,恢復供電。若主控FTU失效,聯(lián)絡開關經(jīng)較長時間延時后自動重合。
(3)動作異常情況分析
通信完好時,即S2能收到閉鎖信號時,通過FTU3就地斷開S3即可切除故障,經(jīng)延時,S3重合,由于是永久性故障,則S3加速跳閘且閉鎖分閘。如果S2未收到閉鎖信號時,則就地斷開S3,由于S2未收到分閘閉鎖信號,則延時斷開S2切除故障;重合時,先合S2,延時重合S3,由于是永久性故障,重合到故障上,則S3加速跳閘且閉鎖分閘。
2.2.2第二輪次跳閘與重構(由變電站出線保護配合完成)
(1)故障定位和隔離
原理同上述饋線發(fā)生瞬時性故障第二輪的故障定位和隔離。
(2)重合與重構
饋線保護經(jīng)過一定的延時后,QF1重合。若重合成功,則由主控FTU對S3的FTU下發(fā)一次重合指令。若S3收不到重合信號,則S3在感受到一側電壓后,經(jīng)過延時重合。對于永久性故障,S3就地加速跳閘,若S3加速跳閘不成功,則由QF1跳閘,并不再安排重合。若QF1重合不成功,QF1加速跳閘,不再安排QF1再次重合。而重構功能則如第一輪次所述一致。
(3)動作異常情況分析
如果第一輪未能切除故障,則在躲過第一輪FTU系統(tǒng)快速動作的時間后,由第二輪來切除故障。即:S1不動作時,由斷開QF1來切故障,經(jīng)延時重合QF1,由于是永久性故障,則重合到故障上,QF1加速跳閘且閉鎖分閘。經(jīng)延時,S2失電跳閘,經(jīng)延時,L一側失壓合閘,恢復非故障區(qū)的供電。
3 系統(tǒng)方案的特點
與配電網(wǎng)中各種故障隔離的設計相比,基于智能FTU的配電網(wǎng)饋線保護與重構設計采用智能FTU做主站的系統(tǒng)結構,在功能上分為主控和普通兩種;故障隔離在策略上利用兩個輪次的策略,快速、準確且可靠的切除故障。對本文提出的方案特點總結如下:
1)區(qū)別于常規(guī)配電網(wǎng)饋線自動化系統(tǒng),方案中將智能FTU內(nèi)部聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)智能控制系統(tǒng),不需要變電站配網(wǎng)子站和配電自動化主站系統(tǒng)參與,就可自治實現(xiàn)配網(wǎng)的故障隔離及重合、故障恢復功能。在主站只需配置相對簡單的后臺管理功能對智能FTU實現(xiàn)配置管理,在不具備配網(wǎng)自動化主站系統(tǒng)的情況下也能提高饋線自動化水平,因此本系統(tǒng)具備安裝維護簡單,便于推廣使用的特點。
2)實現(xiàn)了智能饋線自動化系統(tǒng),能夠實現(xiàn)饋線保護的選擇性。發(fā)生短路故障時,常規(guī)饋線自動化系統(tǒng)通過饋線出口保護,切除整條饋線;智能饋線自動化系統(tǒng)根據(jù)前后智能FTU裝置間的通訊,變電站出口保護作為后備保護沒有動作,不用整條線路切除,實現(xiàn)有選擇的切除故障段,最大限度的減少停電范圍,提高供電可靠性。
3)具備高可靠性的特點。通過對智能FTU的運行模式的設定,使智能饋線自動化系統(tǒng)基于高速通訊平臺,又不完全依賴于通訊。有光纖通訊的情況下,可以通過高速的光纖通訊,實現(xiàn)保護的選擇性。當通訊中斷或無通訊情況下,智能饋線自動化系統(tǒng)能夠自動退化成“電壓-時間”型的常規(guī)饋線自動化系統(tǒng),通過時間配合,實現(xiàn)故障的自動恢復。
4)恢復供電速度快。由于在恢復供電的過程中,都是通過主控FTU中預置好的恢復策略來進行恢復,不需要主站、子站的配合,因此恢復時間大大縮短,尤其是當配電網(wǎng)網(wǎng)絡龐大的情況下。
4.結語
本文的研究表明,智能型FTU不僅包含了傳統(tǒng)FTU的功能,而且在自動化和智能化方面更加完善,可替代傳統(tǒng)饋線自動化中主站和子站的基本功能。
同時,通過智能FTU實現(xiàn)的配電網(wǎng)故障隔離與自愈技術,可以減少不必要的停電范圍,實現(xiàn)了饋線保護的選擇性要求;還能夠有效提高分段開關重合與網(wǎng)絡重構的成功率,加快了供電恢復速度。
但是本文研究中沒有考慮小電流接地等情況,后續(xù)工作仍需要從生產(chǎn)實際的角度,驗證解決方案的適用性與有效性。
隨著全球對環(huán)境保護和節(jié)能問題的日益關注,分布式發(fā)電技術(DG)以其獨有的環(huán)保性、靈活性已成為實現(xiàn)節(jié)能減排目標的重要發(fā)展方向。隨著DG大量接入配電網(wǎng),將對其重構產(chǎn)生深刻的影響。因此,深入研究含DG配電網(wǎng)的重構,對促進重構理論的升華、實現(xiàn)配電網(wǎng)節(jié)能減排、提高環(huán)保效益等具有重要的理論和工程意義。.計及負荷曲線和分布特性,建立基于時段效應和環(huán)保效應等含DG配電網(wǎng)重構模型;建立重構中負荷與風速的相關性模型,以捕捉風速與負荷間的非線性特性,提高模型精度;計及負荷、風速等的分布特性,研究節(jié)點注入隨機電流后配電網(wǎng)線損變化規(guī)律,提高重構計算速度;建立含DG配電網(wǎng)重構的動態(tài)規(guī)劃方法,通過開關有效組合、有效增益、線損估計等降維措施,提高計算效率。.以提高和改善模型、算法的精度和速度為研究目標,創(chuàng)新、完善含DG配電網(wǎng)重構模型及算法、線損變化規(guī)律等層面的理論和技術,為含DG配電網(wǎng)的規(guī)劃、設計和運行提供量化理論支撐。
隨著全球對環(huán)境保護和節(jié)能問題的日益關注,分布式發(fā)電技術(DG)以其獨有的環(huán)保性、靈活性已成為實現(xiàn)節(jié)能減排目標的重要發(fā)展方向。隨著DG大量接入配電網(wǎng),將對其重構產(chǎn)生深刻的影響。因此,深入研究含DG配電網(wǎng)的重構,對促進重構理論的升華、實現(xiàn)配電網(wǎng)節(jié)能減排、提高環(huán)保效益等具有重要的理論和工程意義。計及負荷曲線和分布特性,建立基于時段效應和環(huán)保效應等含DG配電網(wǎng)重構模型;基于Copula理論建立負荷與風速的相關性模型,捕捉風速與負荷間的非線性特性,提高模型精度;計及負荷與風速的相關性,建立配電網(wǎng)重構模型,并采用遺傳算法進行計算分析,分析表明計及風速與負荷的相關性能提高模型的精度。提出網(wǎng)損異常增量指標,通過隨機潮流分析,采用邊界分析與最小二乘法相結合建立該指標的線性回歸模型,從而提出計及風電隨機性的配電網(wǎng)重構的判斷方法。研究節(jié)點注入隨機電流后配電網(wǎng)線損變化規(guī)律,提高重構計算速度。本項目以提高和改善模型、算法的精度和速度為研究目標,創(chuàng)新、完善含DG配電網(wǎng)重構模型及算法、線損變化規(guī)律等層面的理論和技術,為含DG配電網(wǎng)的規(guī)劃、設計和運行提供量化理論支撐。 2100433B