CN103675523A - 一种适用于高海拔地区大型光伏电站低电压穿越检测系统 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种适用于高海拔地区大型光伏电站低电压穿越检测系统,其特征在于:检测系统采用车载集装箱的结构,采用集成设计集中在3个集装箱内,三只集装箱分别为10kV跌落分压箱、35kV跌落分压箱和开关柜集装箱。该系统针对已并网光伏电站的关键涉网设备进行严格的电气检测。该系统的使用为促进光伏产业的持续健康发展,避免大规模光伏电站脱网事故的发生,解决大规模光伏发电并网后的安全稳定运行方面的技术难题具有重要的意义。
Description
技术领域
本发明涉及新能源发电及接入技术领域中的光伏并网试验检测技术,具体地说是涉及一种适用于高海拔地区大型光伏电站低电压穿越检测系统。
背景技术
我国太阳能光伏产业发展形势迅猛,2010年我国光伏发电市场新增光伏发电装机500MW,累计达到900MW。与此同时,我国出台了光伏产业扶持政策,特别是,2011年7月24日国家发改委发布了完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知,制定全国统一的光伏发电标杆上网电价,进一步激励了国内光伏产业快速发展。2013年初青海省光伏发电站并网容量达到1888MW,“十二五”期间青海省国家级太阳能光伏发电基地光伏电站并网规模按照每年1000MW的容量持续增长,到2015年底,并网容量将达到5000MW,占我国2015年太阳能光伏发电规划装机容量的25%,此外,“十二五”期间西藏等地区也将有大规模太阳能光伏发电建设。
面对青海等地区规模化光伏电站迅猛发展态势、地域分布特点及各种应用工况,大规模光伏电站接入公共电网必然对电网造成一定的谐波污染,光伏发电单元的启停、发电功率短时剧变、以及光伏系统中电压反馈控制设备相互作用都会给带来一定的电压波动及闪变;光伏发电装机比例增加后,光伏电站应能快速响应调度指令,当电力系统事故或扰动引起电网电压或者频率发生较大变化时,光伏电站应确保不脱网运行,支持电网故障恢复。因此,低电压穿越能力是考核光伏电站是否满足并网性能的关键因素。
高海拔地区大型光伏电站低电压穿越检测系统在国外未见相关设备的报道及研制,国内针对高海拔地区、大容量光伏发电站研制测试其低电压穿越的移动式检测系统开展研究处于空白,尚未见记载。
有鉴于此,本发明提供一种适用于高海拔地区大型光伏电站低电压穿越检测系统,以满足实际应用需要。
发明内容
本发明要解决的技术问题是:针对现有技术中存在的不足,提供一种适用于高海拔地区大型光伏电站低电压穿越检测系统,该系统针对已并网光伏电站的关键涉网设备进行严格的电气检测。该系统的使用为促进光伏产业的持续健康发展,避免大规模光伏电站脱网事故的发生,解决大规模光伏发电并网后的安全稳定运行方面的技术难题具有重要的意义。
本发明所采用的技术方案是:一种适用于高海拔地区大型光伏电站低电压穿越检测系统,其特征在于:检测系统采用车载集装箱的结构,采用集成设计集中在3 个集装箱内,三只集装箱分别为10kV 跌落分压箱、35kV 跌落分压箱和开关柜集装箱。
如上所述的适用于高海拔地区大型光伏电站低电压穿越检测系统,其特征在于,开关柜集装箱包括35kV SF6 高压开关柜6屏、2组35kV PT、1组10kVPT、1只电缆卷盘、高压电缆、电缆T 型接头、综保装置、集中控制柜、隔离变压器、空调、及检测工作站。
如上所述的适用于高海拔地区大型光伏电站低电压穿越检测系统,其特征在于,35kV跌落分压箱包括35kV 电抗器一套,配套35kV 分接开关、连接电缆、电缆转盘、电缆T 型接头、加热器、温湿度控制器、散热风扇。
如上所述的适用于高海拔地区大型光伏电站低电压穿越检测系统,其特征在于,10kV跌落分压箱包括10kV 电抗器一套,配套10kV 分接开关、连接电缆、电缆转盘、电缆T型接头、加热器、温湿度控制器、散热风扇。
本发明的有益效果是:
(1)系统可完成高海拔地区新能源电站LVRT检测,测试点共5个,能够在0%、20%UN、20%UN ~50%UN、50%UN ~75%UN、75%UN ~90%UN范围进行电压跌落,且跌落深度步距应控制在5%Un,电压跌落精度应控制在≤±2%Un,跌落对系统侧电压影响低于5%Un。
(2)系统采用全自动化设计,具备流程化测试功能。无需人工进行电抗器接线,在任意跌落深度进行低电压穿越实验时,可通过控制界面自动实现电抗器接线。
(3)系统可实现三相对称跌落试验、两相相间不对称跌落、在升压变副边为星形接地的条件下,实现单相接地不对称跌落。
(4)系统兼具风电和光伏两种电站的低检测能力,控制界面可以完成风电和光伏两种不同控制系统的切换,覆盖范围广,适应性强。
附图说明
图1为本发明检测系统的具体测试现场接线图。
图2为本发明检测系统的原理拓扑图。
图3为本发明检测系统的电抗器安装示意图。
图4为本发明检测系统的开关电气单线图。
图5为本发明检测系统的电抗器与切换开关连接示意图。
具体实施方式
为了更好地理解本发明,下面结合实施例进一步阐明本发明的内容,但本发明的内容不仅仅局限于下面的实施例。本领域技术人员可以对本发明作各种改动或修改,这些等价形式同样在本申请所列权利要求书限定范围之内。
本发明提供的适用于高海拔地区大型光伏电站低电压穿越检测系统可同时满足35kV和10kV电压等级检测要求。具体测试现场接线方式如图1所示。
断开被测并网单元所连35kV母线上的电源,停止被测并网单元逆变器的输出,将一次测试电缆接在被测并网单元并网断路器和另一并网单元并网断路器的下侧。被测光伏电站并网点通过进路断路器连接设备,并通过35kV电缆阻抗分压器集装箱相连。阻抗分压器再通过35kV电缆与被测功率单元相连。低电压穿越检测装置集装箱的地线两两相连,并通过功率单元车连接到集控车,由集控车连接到接地点。接线工作完成后,被测单元并网断路器始终保持断开,恢复其他所有电源,使电站正常运行。
工作状态1:当断路器CB1处于分位、CB2处于合位、CB3处于分位时,逆变器直接通过CB2上网,检测装置只带电压,无负载,此状态下可以进行阻抗分压器自动分接开关进行低电压穿越测试选点操作,也可以在功率状态不够测试要求的状况下进行等待。
工作状态2:当断路器CB1处于合位、CB2处于分位,CB3操作状态时,逆变器通过阻抗分压器上网,当操作CB3分合时就可以实现低电压穿越实验。
本发明一种适用于高海拔地区大型光伏电站低电压穿越检测系统,其特征是:检测系统采用车载集装箱的结构,成套装置采用高度集成的设计集中在3 个集装箱内,三只集装箱分别为10kV 跌落分压箱、35kV 跌落分压箱和开关柜集装箱。
本检测系统原理拓扑如图2所示,虚线框内为成套装置,其中CB1 为进线开关,CB2 为旁路开关,CB3 为短路开关,K1 为隔离开关,Xsr、Xsc 分别为限流电抗和短路电抗。
(1)开关柜集装箱,35kV SF6 高压开关柜6屏、2组35kV PT、1组10kVPT、1只电缆卷盘、高压电缆、电缆T 型接头、综保装置、集中控制柜、隔离变压器、空调、及检测工作站等。本集装箱主要用于CB1、CB2、CB3断路器及相关辅助元件的集成,使得检测系统可以安全串入检测电站,提高2个断开点及相关保护。
(2)35kV 电抗器集装箱,35kV 电抗器一套,配套35kV 分接开关、连接电缆、电缆转盘、电缆T 型接头、加热器、温湿度控制器、散热风扇等。本集装箱主要用在测试35kV电压等级的光伏电站中实现低电压切换功能。
(3)10kV 电抗器集装箱,10kV 电抗器一套,配套10kV 分接开关、连接电缆、电缆转盘、电缆T型接头、加热器、温湿度控制器、散热风扇等。本集装箱主要用在测试10kV电压等级的光伏电站中实现低电压切换功能。
本系统可以适应高海拔地区气候与地理条件的检测设备系统设计要求。可实现流程化系统性自动控制。具体可达到的技术性能指标如下:
(1)系统可完成高海拔地区新能源电站LVRT检测,测试点共5个,能够在0%、20%UN、20%UN ~50%UN、50%UN ~75%UN、75%UN ~90%UN范围进行电压跌落,且跌落深度步距应控制在5%Un,电压跌落精度应控制在≤±2%Un,跌落对系统侧电压影响低于5%Un。
(2)系统采用全自动化设计,具备流程化测试功能。无需人工进行电抗器接线,在任意跌落深度进行低电压穿越实验时,可通过控制界面自动实现电抗器接线。
(3)系统可实现三相对称跌落试验、两相相间不对称跌落、在升压变副边为星形接地的条件下,实现单相接地不对称跌落。
(4)系统兼具风电和光伏两种电站的低检测能力,控制界面可以完成风电和光伏两种不同控制系统的切换,覆盖范围广,适应性强。
检测装置串联接入被测光伏电站。装置工作在旁路状态时,CB2 闭合,CB1、CB3 断开,光伏单元正常发电;装置工作在试验状态时,合上CB1、断开CB2,将限流电抗Xsr 投入,然后闭合CB3,将短路电抗Xsc 投入,测试点B 的电压变为限流电抗与短路电抗的分压,实现模拟电压跌落,通过改变B 点不同范围内的跌落来检验被测光伏单元的低电压穿越特性。图2中K1 与旁路开关CB2 配合使用,当CB2 导通CB1 断开时,K1 用于测试点与带电线路的隔离,方便电抗器自动更换分接头。
所述的适应高海拔地区气候与地理条件的检测设备系统设计,其特征是:
(1)电抗器选型。本电网故障模拟系统选取空心、浇注式、筒式结构、铜导线的单相电抗器。系统X1 电抗器的直径850mm,电抗器高度1750mm。
(2)电抗器安装。本检测系统安装于车载移动集装箱内,将三只单相电抗器品字型竖直安装,底部加绝缘支柱,底座加固,并在顶部加连接固定横条,横条固定于集装箱两侧。绝缘支柱及上端横条采用环氧树脂材料(瓷介质易碎),具体安装如图3所示。
(3)开关柜。开关参数满足海拔 4000 米35kV 电压等级要求,开关电气单线图如图4所示:
(4)T型接头。T 型电缆接头选用EPDM(三元乙丙橡胶)制成,全绝缘,全密封,具有很好的绝缘效果和防尘防沙效果。
所述的流程化系统性自动控制设计,其特征是:
本电网故障模拟系统 35kV 和10kV 系统各配置一只多触点分接开关,切换开关的各个触点连接电抗器的各个抽头,通过集控系统将限流电抗Xsr 和短路电抗Xsc 优化组合,达到精细调节限流、短路电抗比,选择不同跌落点时,切换开关根据电抗组合矩阵自动完成该跌落点的电抗连接,实现不同跌落点电抗自动切换功能。图5为电抗器与切换开关连接示意图:
分接开关采用笼式竖型裸露设计,为三相开关,分接开关具有L1、L2、L3、三个转盘,L1 转盘分三个档位,L2 转盘分二个档位,L3 转盘分四个档位。每个转盘配有一台电机,由电机驱动转盘转动调节档位,驱动电源为AC380V。
分接开关竖型安装,底座用固定支架支撑。分接开关外形设置及各触点间距满足海拔 4000 米35kV 电压等级应用要求。
以上仅为本发明的实施例而已,并不用于限制本发明,因此,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的权利要求范围之内。
Claims (4)
1.一种适用于高海拔地区大型光伏电站低电压穿越检测系统,其特征在于:检测系统采用车载集装箱的结构,采用集成设计集中在3 个集装箱内,三只集装箱分别为10kV 跌落分压箱、35kV 跌落分压箱和开关柜集装箱。
2.根据权利要求1所述的适用于高海拔地区大型光伏电站低电压穿越检测系统,其特征在于,开关柜集装箱包括35kV SF6 高压开关柜6屏、2组35kV PT、1组10kVPT、1只电缆卷盘、高压电缆、电缆T 型接头、综保装置、集中控制柜、隔离变压器、空调、及检测工作站。
3.根据权利要求1所述的适用于高海拔地区大型光伏电站低电压穿越检测系统,其特征在于,35kV跌落分压箱包括35kV 电抗器一套,配套35kV 分接开关、连接电缆、电缆转盘、电缆T 型接头、加热器、温湿度控制器、散热风扇。
4.根据权利要求1所述的适用于高海拔地区大型光伏电站低电压穿越检测系统,其特征在于,10kV跌落分压箱包括10kV 电抗器一套,配套10kV 分接开关、连接电缆、电缆转盘、电缆T型接头、加热器、温湿度控制器、散热风扇。
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