卢耀武
(广东汇源通集团有限公司,广东 佛山 528000)
随着微电网中越来越多分布式电源(Distributed Generation,DG)的应用,系统发生孤岛效应的概率越来越高[1]。微电网孤岛运行时,不仅会损坏用电设备、威胁运维人员安全,而且当重新并网运行时还会对电网系统带来冲击。因此必须采取孤岛保护措施,尽力避免发生孤岛现象。
微电网是指既可独立运行,也可以与大电网联网运行的分散在用户附近且规模较小的发电系统。另外它不仅可以促进节能减排、降低系统损耗、解决偏远地区供电问题,而且还可以提高重要用户的供电可靠性[2]。
孤岛效应是指当系统大电网因故障或检修停止供电时,位于用户端DG与周围连接的负载形成一个自给供电的孤岛系统[3]。在孤岛系统中,如果DG仍然工作,并提供电能给负载,则会发生孤岛效应。
分布式发电系统的孤岛效应示意如图1所示,系统负载、本地负载以及DG在公共耦合点(Point of Common Coupling,PCC)处连接。若投切开关1断开,则DG与系统负载、本地负载共同形成了一个孤岛供电系统[4]。若投切开关2断开,则DG与本地负载形成了一个孤岛供电系统。

图1 分布式发电系统的孤岛效应示意图
一是分布式电源点多,接入微电网各电压等级的母线和线路,线路或用户设备停电检修时,操作难度大、隔离电源多,易造成运行维修人员误操作,从而给人身安全带来威胁[5]。二是如果DG发出的无功功率满足不了负载无功功率需求,那么孤岛区域的供电电压和频率可能失稳甚至崩溃,从而造成孤岛区域内的用电设备损坏[6]。……