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分布式电源的接入对重合闸及备自投装置的影响分析综述故障时分布式新能源将向故障点持续提供短路电流,造成故障点无法熄弧,影响重合闸动作,同时新能源机组孤岛运行后将失步,为避免重合失败以及分布式新能源非同期合闸,现阶段在重合前切除新能源机组。1.1重合闸故障简介系统运行经验表明,架空线路的故障多为瞬时的,比如雷击过电压而引发的表面闪络,或者有时刮大风造成的树叶或树枝短时碰线,通过鸟或者其他生物时导致的放电。这类故障仅需将断路器合上即可恢复线路的供电。类似于电缆和变压器的故障不论如何延时都不能使得故障消失,从而这类不能自动消失,延时无效的故障是属于永久性故障的范畴,因此分布式电源的接入而产生的问题对系统而言属于永久性故障。1.1.1接入分布式电源后对重合闸的影响图4-1安装前加速装置重合闸Figure4-1Theacceleratorreclosesbeforeinstallation自动重合闸的应用相当于给瞬时故障添加了自动恢复功能,可迅速恢复电网工作,但是,对于分布式电源接入而产生的此类永久性故障,自动重合闸在纠正故障时可能引起断路器或者其他的电路保护元件的误跳闸,此等原因导致的电力系统重合失败将会使得电路遭受二次短路电流的冲击,加剧了断路器保护的恶化,因而不论是何种类型的重合闸(单相、三相、综合类重合闸),都无法避免此类问题的发生。对于一个双电源系统,系统的有效值相等但有可能在合上断路器时导致电压加倍,可能会烧毁断路器,所以合闸是有讲究的,同期装置就是要找到两个系统大小相近,角度相近的,包含隐藏条件频率相近的一个瞬间进行合闸。分布式电源接入的实际系统的同期问题并没有如此简易,事实上,考虑到这点,使用的是检同期和检无压装置两套配合运行,当内部故障存在时,一般先是线路的断路器同时跳开,故障消失后1、5s左右重合闸启动,断路器一侧存在电压,一侧没有电压,因此检无压侧装置启动,此时断开的断路器会因为检无压装置的合并而使得两端电压相同,同期间另外一侧电源处连接的断路器会启动检测同步装置,由此采用同步检定和无电压检定重合闸可以缓解分布式电源接入带来的循环恶化效应。同样的,检无压侧跳会在永久性故障的情况下跳和跳而检同期侧只跳一次,因而检同期侧装置负担比较大,所以两侧装置应该合理定期倒换。而且,也可以在检无压侧放置一个检同期装置,目的是为了接入分布式电源初期防止断路器“偷跳”。可以通过重合闸的前加速和后加速来减少分布式电源接入配电网的冲击。前加速是指通过减少第一次故障的时间,如图所示,将前加速器安装到保护1处,无论哪个地方发生故障,保护1都会在第一时间内跳闸(0s动作)若为瞬时性故障,断路器就会合闸,故障消失,所有用户均停电1、5s时,第一次停电扩大了停电的范围;若为永久性故障,前加速装置会在1、5内合上保护1,之后再根据具体故障位置跳闸。也就是说,前加速装置的安装对于瞬时故障反应很快,对于永久故障起到了保护用电装置的作用。缺陷是第一次跳闸没有选择性,导致用户停电时间加长,第二次跳闸具备了选择性,但在停电时间上还是增加了延时。REF_Ref96529855\r\h[13]分布式电源接入配电网将会对线路的电流产生不可避免的影响,轻则导致配电网稳定性受阻,所以一般情况下前加速不会被作为选择,除非在直配线路上。(线路只在末端有一个用户)一般使用后加速,每一个装置都要装后加速装置,为了保证每次动作的选择性。成本较高,但是用电可靠性有了保障。1.2分布式电源对备自投装置的影响分布式新能源的电压支撑作用,对故障后背自投动作产生影响。增加备自投,也就是增加备用电源自动投入装置,使负荷能够连续的,可靠的供电,是属于安全自动化的一种装置。开始的时候进线Ⅰ处于运行状态,进线Ⅱ处在热备用状态(随时可以投入的状态)此时各装置的状态如下图所示,备自投方式1是此时I母线和Ⅱ母线均处在运行状态,若进线Ⅰ处于故障状态,或者处于进线Ⅰ的分布式电源发生故障导致断开,此时可由进线Ⅱ备用电源自动投入,但是备自投装置在充满电的情况下只允许动作一次,此时2DL自动由分转合的状态,可以使线路正常运行,降低分布式电源的接入可能带来的故障损害。同理,备自投方式2进线Ⅱ运行时,进线Ⅰ处于热
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