《新能源产业发展与政策研究》:
3.对继电保护的影响
传统的配电网为单电源放射状结构,其保护系统相对较为简单。一般来说,我国配电网系统主要采用速断和过电流两种保护方式。速断保护线路的全长,瞬时动作切除故障;过流保护作为线路的后备保护,延时0.5—1 s动作。考虑电网80%—90%的故障为瞬时性故障和不同线路的具体特性,分别采用重合闸前加速和重合闸后加速装置以快速恢复瞬时陛故障,提高供电可靠性。分布式电源的引入使得配电系统从单电源辐射式网络变为双端或多端有源网络,对原有的保护系统产生较大的影响,可能引起原有保护的误动或拒动,造成非同期重合闸,降低供电可靠性等。具体而言,可表现在以下方面:
分布式电源降低所在线路保护灵敏度或缩小保护范围。如果一个分布式电源接在线路某一位置,当线路末端发生短路故障后,它将向故障点送出短路电流,减少了线路保护监测到的故障电流,从而降低了保护的灵敏度。
相邻线路故障,分布式电源引起所在线路保护误动作。如果故障发生在距离目前较近的部分,由于分布式电源的作用,保护检测到的故障电流值将大于速断保护整定值,而引起误动作,造成分布式电源所接线路无故障跳闸。
分布式电源造成非同期重合闸或故障点重燃。在辐射式配电网结构下,重合闸在迅速恢复瞬时性故障线路供电时,不会对配电系统产生任何冲击和破坏。当分布式电源接人配电线路后,如果线路因故障跳闸后,分布式电源所形成的电岛保持了功率和电压在额定值附近运行,分布式电源极有可能在重合闸动作时没有跳离线路,将造成非同期重合闸或故障点重燃,从而引发故障。
4.对电网调度的影口向
对发电计划及调度的影响。根据分布式电源的可控性可以将其分为两类,一类是发电功率不可控的,包括风力发电、光伏发电等;另一类是发电功率可控的,主要指生物质发电。可控的分布式电源最终都采用与传统火电类似的汽轮机进行发电,相比于风电、太阳能等受自然环境影响显著的分布式电源,其发电功率可调控。
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