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智能变电站关键技术及其构建方式的探讨(四)

时间:2014-03-20 17:38来源:未知 作者:admin 点击:
2.5分布式电源的保护控制技术 分布式电源的接入提高了智能电网的灵活性、效率和安全性,改变了配电系统单向潮流的特点,使传统的单电源辐射网络变成了一个多源网络。这使得智能变电站内保护设备之间建立起来的配合关系被打破,保护的动作行为和动作性能都将会受到较大的

     2.5分布式电源的保护控制技术
   

     分布式电源的接入提高了智能电网的灵活性、效率和安全性,改变了配电系统单向潮流的特点,使传统的单电源辐射网络变成了一个多源网络。这使得智能变电站内保护设备之间建立起来的配合关系被打破,保护的动作行为和动作性能都将会受到较大的影响。针对大容量的分布式电源接入智能电网的保护算法的研究也是智能变电站继电保护的关键内容。

   
     分布式能源作为一个独立的整体模块,既可以孤网运行,也可以在大电网上并网运行。分布式能源在接入系统时对电网的频率、无功以及电压稳定的影响是不容忽视的。因此,如何保证在任何工况下继电保护系统都能对分布式电源故障做出及时响应,同时在并网运行的情况下继电保护系统还具有快速感知大电网故障的能力并保证保护的选择性、快速性、灵敏性和可靠性,这是智能变电站继电保护的难点课题。分布式能源的保护系统完全不同于常规变电站的保护控制策略。
   

     分布式能源的保护策略主要是针对分布式电源双向潮流流通、电源内部电力电子设备大量引入的特点,通过阻抗前馈和负荷模型反馈等算法来制定的保护控制策略。保护策略包括全线速动保护、低压保护、反孤岛、高频切机和低频减载等特殊保护功能,保护策略制定的关键问题在于保护定值与主网架保护定值之间的配合。分布式能源的控制策略制定的主要问题在于并网控制,其并网后会改变主网架的供电格局,使系统的不稳定因素增加。因此,必须采用自动同期控制以及重合闸控制配合的控制方式。

   
     3 、智能变电站的构建
   

     3.1体系架构
   

     与传统变电站的体系架构相比,智能变电站的体系架构结构紧凑、功能完善,更加符合变电站技术今后的发展趋势。

   
     智能变电站将传统一次、二次设备进行融合,由高压设备和智能组件构成其设备层,完成变电站内的测量、控制、保护、检测、计量等相关功能。设备层的设备采用高度集成的模块化硬件设计方式,很大程度上改变了变电站内信息采集、共享的模式。分散控制的设计思路保证了设备内各模块相互之间具有独立性,既可以分工合作,也可以独立完成一项功能,从而从最大程度上保证了硬件系统的可靠性。

   
     智能变电站的系统层不仅担负着协同、控制和监视着变电站内多种设备及与智能电网的通信任务,而且还具有站域控制、智能告警、分析决策等高级应用功能 J。系统层采用软件构件技术,使得各种功能可以根据变电站的实际规模进行灵活配置,并可进行功能的重新分配和重构。
    

     智能变电站紧凑的系统架构使得变电站在电气量的数据采集及传输环节、变电站设备之间信息的交互模式、变电站信息冗余方式、变电站内各种功能的分布合理性以及功能集成等方面,均发生了巨大的变化。通过硬件集成和组件技术以及嵌入式系统软件构件技术的应用,智能变电站构造了灵活、安全、可靠的变电站功能体系,该体系的应用提高了电站自动化系统整体数字化、信息化的程度,实现了变电站与智能电网之间的无缝通信,加强了站内自动化设备之间的集成应用和自身协调的能力,简化了系统的维护和配置复杂度,节省了工程实施的开支,使变电站自动化系统进入了一个全新的发展阶段。

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