Page 55 - 电力与能源2022年第四期
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范 佳, 等: 分布式光伏接入电网的影响分析与实用化解决方案 3 5
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图 5 自动重合闸机构
该自动重合闸同时具有故障防合闸及过载和
图 3 滤波前后注入电网电流的波形 短路保护功能, 可大大提高系统的安全性。光伏
3.2 空间背景电磁场检测技术 专用自动重合闸参数如表 1 所示, 该重合闸适用
在空间环境中, 由于传统的交流电网工频信 于 50Hz交流电系统, 额定工作电压有 230V 和
号为 50Hz , 通过大地与空间电容感应辐射效应, 400V 两种情况, 额定工作电流为 6~125A 。当
将遍布绝大部分有电网供电的区域, 交流电网的 电网供电出现欠压 2% 以上时, 重合闸自动跳闸,
空间杂散电磁信号强度很大, 一般人体感应信号 待电压恢复后立即重合闸, 并具备自动与手动两
最大的就是电网的工频交流感应信号。此时, 将 种操作模式。自动工作模式下, 主电路有电情况
该信号的相位、 相角、 频率等信息, 与本地光伏逆 下断路器自动合闸, 停电情况下自动分闸; 手动模
变器出口端电压进行对比, 就能非常清楚地检测 式下电网正常电压不会自动合闸。
到光伏系统是否脱网运行, 其流程如图 4 所示。 表 1 光伏专用自动重合闸参数
首先将隔离滤波后的本地电网电压信号与放大滤 电流属性 交流
波后的空间背景信号进行 A / D 转换, 然后进行频 频率 / Hz 50
率、 相位 和 相 角 比 较, 最 后 根 据 结 果 执 行 开 关 额定工作电压 / V AC230 ( 1P+N , 2P )
AC400 ( 3P+N , 4P )
动作。
额定电流 / A 6~125
3.4 基于 GPRS 遥控通信的智能双断口断路器
技术
随着公共无线传输技术的成熟和普遍推广,
基于 GPRS / WIFI等数据传输的电力行业也在快
速发展。因此, 本文提出基于通信模式的自带机
图 4 空间背景电磁场检测技术
构遥控分合闸操作断路器, 其示意图如图 6 所示。
该空间背景电磁场检测技术与单一本地电网
该断路器与上级供电部门的工作手机平台联网,
信号模拟量检测相比, 由于引入了另一个可靠的
当检修需要时直接遥控台区内的所用光伏逆变器
主网电源信息参照量, 不仅大大提高了检测的准
脱网, 从根本上保证了电网运行的安全性。
确率, 而且避免了复杂算法带来的其他不确定性,
使得防孤岛保护能够如实正确地动作, 保障维修
人员的安全和供电质量。
3.3 光伏专用自动重合闸断路器
为配合配电网既有继电保护装置而无须再考
虑光伏逆变器带来的影响, 本文设计了光伏专用
自动重合闸断路器, 自动重合闸机构如图 5 所示。
该重合闸在通电的情况下自动合闸, 正常工作; 但
图 6 双断口安全隔离断路器示意图
在低电压的情况下会自动分闸, 断开电路。

