中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊:學(xué)習(xí)和整理這個(gè)例子的初衷,來自海外和國內(nèi)光伏與儲(chǔ)能市場(chǎng)在分工模式上的一個(gè)重要差異。系統(tǒng)集成商做海外項(xiàng)目有點(diǎn)像做一個(gè)個(gè)小機(jī)電分包(EPC)的感覺,業(yè)主和EPC會(huì)傾向于把很多的子系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與建設(shè)&投運(yùn)(Engineer and Construction & Commission) 工作交由子系統(tǒng)集成商全權(quán)負(fù)責(zé)。而國內(nèi)模式則通常是由大的EPC統(tǒng)一負(fù)責(zé)設(shè)計(jì),對(duì)系統(tǒng)集成商的設(shè)計(jì)與建設(shè)&投運(yùn)的能力要求卻會(huì)大大弱化,基本上只需要按照EPC設(shè)計(jì)方案安裝產(chǎn)品并提供少量的現(xiàn)場(chǎng)輔助支持服務(wù)即可。兩種分工模式孰優(yōu)孰劣不展開討論,但是如希望可以更好的滿足海外光伏與儲(chǔ)能市場(chǎng)需求,國內(nèi)的系統(tǒng)集成商還需要提升上述對(duì)應(yīng)的能力。
小劉選擇了一個(gè)主流儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商在北美的應(yīng)用案例【1】開始學(xué)習(xí),雖與國內(nèi)和IEC市場(chǎng)應(yīng)用有些差異,但設(shè)計(jì)思路可以借鑒,小劉在本文最后會(huì)簡(jiǎn)要說明IEC市場(chǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目的繼電保護(hù)參數(shù)設(shè)置的情況。

圖1 儲(chǔ)能電站中低壓系統(tǒng)例子
圖中5類保護(hù)方式分別為:
1 公共電網(wǎng)高壓側(cè)繼電保護(hù)-高壓輸電(>35kV~138kV)
2 用戶中壓側(cè)繼電保護(hù)-中壓配電(>2.4kV~35kV)
3 升壓變壓器保護(hù)熔斷器(中壓側(cè))
4 低壓保護(hù)繼電器(低壓側(cè))
5 儲(chǔ)能變流器的保護(hù)
其中系統(tǒng)集成商需要負(fù)責(zé)的評(píng)估和推薦的子系統(tǒng)保護(hù)策略包括第3、4、5項(xiàng),并可能涉及第2項(xiàng)的配合。需要由用戶提供的系統(tǒng)外部輸入的必要條件有:
公共電網(wǎng)的短路電流貢獻(xiàn)(最差情況)
三相短路水平
單相接地故障短路水平(系統(tǒng)中性點(diǎn)接地情況)
系統(tǒng)阻抗X/R
系統(tǒng)短路容量(如項(xiàng)目前期沒有輸入數(shù)據(jù)可先依據(jù)IEC 60076-5進(jìn)行假設(shè))
正序阻抗
零序阻抗
旋轉(zhuǎn)電機(jī)設(shè)備的短路電流貢獻(xiàn)(最差情況,如適用)
三相短路水平
單相接地故障短路水平
系統(tǒng)阻抗X/R
5類保護(hù)元件中第2項(xiàng)的繼電保護(hù)參數(shù)設(shè)置
圖2 子系統(tǒng)模型
圖2是簡(jiǎn)化后的子系統(tǒng)的模型,后續(xù)所有的繼電保護(hù)時(shí)間電流曲線配合圖中都包含子系統(tǒng)元件:變流器配套的升壓變壓器(褐色)、中壓集電線路電纜(桃紅色)、變流器配套低壓電纜(綠色)的時(shí)間電流耐受閾值。
下面將通過圖3~圖6具體說明保護(hù)方案的情況。

圖3 20.75kV側(cè)相電流的繼電保護(hù)時(shí)間電流曲線配合圖
圖3含義說明如下:
變壓器配置的兩段熔斷器 過載保護(hù)(藍(lán)色)以及 后備限流保護(hù)(紅色)
變流器配套低壓電纜(綠色)提供保護(hù)
同時(shí)躲避單臺(tái)變壓器投入時(shí)的涌流(圖中左側(cè)褐色X標(biāo)記)
上游用戶中壓側(cè)繼電保護(hù)(橙色)
在主保護(hù)熔斷器失效的情況下提供變流器配套低壓電纜(綠色)的后備保護(hù)(0.2s內(nèi)分閘清除故障)
同時(shí)躲避多臺(tái)變壓器投入時(shí)的涌流(圖中右側(cè)褐色X標(biāo)記)。

圖4 20.75kV側(cè)接地電流的繼電保護(hù)時(shí)間電流曲線配合圖
圖4含義說明如下:
用戶中壓側(cè)繼電保護(hù)
上游的用戶中壓側(cè)繼電保護(hù)最快需要約10個(gè)周波 0.167s(例子是60Hz系統(tǒng)),發(fā)現(xiàn)和清除單相接地故障
對(duì)于0.48kV低壓側(cè)的故障,或需要配合低壓側(cè)繼電保護(hù)實(shí)現(xiàn)快速故障定位和清除。

圖5 0.48kV側(cè)相電流的繼電保護(hù)時(shí)間電流曲線配合圖
圖5含義說明如下:
低壓保護(hù)繼電器(紅色)
變流器配套低壓電纜(綠色)提供三相短路故障(Bolted Fault)保護(hù)
同時(shí)躲避單臺(tái)變壓器投入時(shí)的涌流(圖中左側(cè)褐色X標(biāo)記)

圖6 0.48kV側(cè)接地電流的繼電保護(hù)時(shí)間電流曲線配合圖
圖6含義說明如下:
低壓保護(hù)繼電器(紅色)
檢測(cè)小的低壓側(cè)單相接地故障電流(實(shí)際不接地系統(tǒng)應(yīng)用中亦可見采用絕緣故障監(jiān)測(cè)設(shè)備,見《節(jié)儉的英國人》)
與位于3MVA變壓器中壓側(cè)集電線路的用戶中壓側(cè)繼電保護(hù)配合實(shí)現(xiàn)故障報(bào)警和清除(原因見圖4)
上述圖3~圖6證明子系統(tǒng)的主要元件都得到了充分的保護(hù)。設(shè)計(jì)并沒有使用獨(dú)立的低壓開關(guān)柜或ACB保護(hù)變流器與變壓器二次側(cè)之間的低壓電纜。通過優(yōu)化設(shè)計(jì),系統(tǒng)去掉了低壓開關(guān)柜或ACB的成本,實(shí)現(xiàn)了成本優(yōu)化。
同樣的設(shè)計(jì)思路也常見于部分海外光伏應(yīng)用,采用隔離開關(guān)+條熔開關(guān)的組合取代了昂貴的低壓ACB,并通過增加低壓側(cè)的絕緣監(jiān)測(cè),配合環(huán)網(wǎng)柜的中壓側(cè)繼電保護(hù)機(jī)制實(shí)現(xiàn)變壓器繞組和低壓電纜段故障的保護(hù)。
IEC市場(chǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目的繼電保護(hù)參數(shù)設(shè)置主要差異在于對(duì)于大容量的變流器配套變壓器IEC常采用繼電保護(hù)+斷路器取代IEEE市場(chǎng)常見的兩段式升壓變壓器保護(hù)熔斷器。此時(shí)繼電保護(hù)通常配置ANSI 50、 51、50N、51N、二次諧波涌流閉鎖的功能。保護(hù)曲線通常選擇定時(shí)限(IEC DT)及一般反時(shí)限(IEC NI)。
參考本篇北美的應(yīng)用案例,對(duì)于《國內(nèi)新能源配套典型10MW/20MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目的35kV中壓系統(tǒng)實(shí)例》【2】中的圖7標(biāo)注紅色的低壓進(jìn)線柜部分是否存在優(yōu)化的可能?在儲(chǔ)能應(yīng)用中通過降低部分可靠性來換取系統(tǒng)初始投資的降低是否合理?

圖7 典型新能源配套儲(chǔ)能電站電氣主接線 10MW/20MWh
參考文獻(xiàn)
【1】ApplicationNote LV Switchboards for Megapacks
【2】國內(nèi)新能源配套典型10MW/20MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目的35kV中壓系統(tǒng)實(shí)例



