【摘 要】
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自1973年世界石油危机以来,能源的短缺和环境的恶化已经成为全球性的两大难题。为了解决这些问题,以风力发电、太阳能发电、小型燃气轮机、燃料电池等为代表的分布式发电技术
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自1973年世界石油危机以来,能源的短缺和环境的恶化已经成为全球性的两大难题。为了解决这些问题,以风力发电、太阳能发电、小型燃气轮机、燃料电池等为代表的分布式发电技术引起了广泛关注并得到了飞速的发展。大容量的分布式电源一般通过输电网进行远距离传送;而功率为数千瓦至几兆瓦的小型分布式电源一般接入配电网络,分布在负荷附近,能够节省投资、降低网损、提高供电可靠性,具有比较高的经济效益和社会效益。但是在分布式电源接入配电系统之后,势必会改变配电网络的拓扑结构,并有可能成为多端电源供电系统。现有基于单端电源系统设计的配电系统保护和自动重合闸必须作出相应的调整,否则分布式电源将使配电网保护无法快速、准确的切除故障,甚至会对配电系统及其设备的安全稳定运行造成破坏。本文首先介绍了不同能源类型的分布式电源的运行特点。由于接入配电网的小容量分布式电源大多通过电力电子装置输出,因此需要分析逆变型分布式电源的控制方式和对故障的响应特性进行电源模型的等效,从而为研究逆变型分布式电源对配电网保护系统的影响奠定了基础。在分析逆变型分布式电源对配电网保护系统的影响时,本文首先对分布式电源不同接入位置对馈线保护所流过电流可能产生的影响进行了多种情况的定性分析。根据定性分析的结论建立算例模型,通过对该模型的理论推导计算,绘出分布式电源容量与馈线各处保护所流过电流的关系图,并与传统的配电线路整定方案对比。考察分布式电源注入容量不同时,馈线原有电流保护的选择性、灵敏性、可靠性和自动重合闸装置动作所受到的影响。最后使用PSCAD/EMTDC仿真软件对理论分析的结果进行仿真验证。通过详细的理论分析,本文提出了相应的解决方案,包括对保护功能的改进以及微电网孤岛利用等方法。
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