劉華 吉荔
摘 要:電網(wǎng)中潮流的變化使傳統(tǒng)電網(wǎng)保護(hù)定值與方法并不適用于新的電網(wǎng)結(jié)構(gòu),同時(shí)分布式電源的并網(wǎng)運(yùn)行也可能引起電網(wǎng)電壓偏移、波動、閃邊、頻率變化等諸多問題,給電能質(zhì)量和電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來許多隱患。微電網(wǎng)安全保護(hù)是微電網(wǎng)發(fā)展所必需的保障性技術(shù),其直接關(guān)系到微電網(wǎng)的電能質(zhì)量和穩(wěn)定運(yùn)行情況,與傳統(tǒng)電網(wǎng)的安全保護(hù)理論相比,微電網(wǎng)保護(hù)對于智能化、快速響應(yīng)的需求更高。本文主要針對微電網(wǎng)安全保護(hù)的技術(shù)發(fā)展路線,通過檢索、統(tǒng)計(jì)、分析了微電網(wǎng)安全保護(hù)的專利申請,重點(diǎn)梳理了重要申請人、技術(shù)分布等狀況等信息,同時(shí)闡述了重點(diǎn)專利的技術(shù)發(fā)展脈絡(luò)。
關(guān)鍵詞:微電網(wǎng);安全保護(hù);技術(shù)演進(jìn);專利分析
一、前言
近年來,隨著電網(wǎng)規(guī)模的日益擴(kuò)大,微電網(wǎng)成為國家倡導(dǎo)的新能源發(fā)展路徑,逐漸在多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突圍。無論是在離岸的海島、偏遠(yuǎn)的邊疆無人地區(qū),還是在人群密集的都市樓宇、社區(qū)、工廠,人們越來越多的看到微電網(wǎng)應(yīng)用的場景。在我國,微電網(wǎng)的發(fā)展尚處于起始階段,但微電網(wǎng)的特點(diǎn)吻合我國電力發(fā)展的需求和方向。
微電網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展歷史較短,很多技術(shù)正處于研究的關(guān)鍵階段。從微電網(wǎng)研究和實(shí)踐結(jié)果來看,其技術(shù)研究主要包括分布式電源發(fā)電技術(shù)、電網(wǎng)控制及運(yùn)行技術(shù)、電網(wǎng)保護(hù)技術(shù)、電網(wǎng)監(jiān)控與能量管理、電網(wǎng)通信技術(shù)、電網(wǎng)接地技術(shù)、電網(wǎng)諧波治理以及電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)制定八個(gè)方面。其中,安全保護(hù)技術(shù)是實(shí)現(xiàn)微電網(wǎng)功能的關(guān)鍵。微電網(wǎng)線路保護(hù)方法研究主要有兩類:(1)以通信技術(shù)為基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)微電網(wǎng)開關(guān)狀態(tài)量和電氣量的共享;(2)以傳統(tǒng)電網(wǎng)保護(hù)技術(shù)為基礎(chǔ),根據(jù)微電網(wǎng)故障特征對原判據(jù)進(jìn)行改進(jìn),以滿足微電網(wǎng)保護(hù)的要求。
1 微電網(wǎng)線路保護(hù)方法
1.1以通信技術(shù)為基礎(chǔ)的保護(hù)方法
借助通信技術(shù),微電網(wǎng)保護(hù)可以獲得微電網(wǎng)中拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和各測量點(diǎn)的開關(guān)量和電氣量信息,能實(shí)時(shí)根據(jù)微電網(wǎng)的運(yùn)行狀態(tài)調(diào)整動作特性,提高保護(hù)的靈敏度和可靠性。以通信技術(shù)為基礎(chǔ)的微電網(wǎng)保護(hù)可分為兩種類型:基于全網(wǎng)信息交互的保護(hù)和基于相鄰信息交互的保護(hù)。
目前,基于全網(wǎng)信息交互的保護(hù)的研究主要有兩種:一是實(shí)時(shí)采集與結(jié)構(gòu)變化相關(guān)的電氣量及開關(guān)量信息,由中央單元根據(jù)微電網(wǎng)實(shí)時(shí)運(yùn)行狀態(tài)及網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)計(jì)算出各終端保護(hù)的整定值。二是充分利用信息采集系統(tǒng)獲取全網(wǎng)故障信息,由中央單元保護(hù)模塊通過矩陣算法、遺傳算法、模糊理論等算法或理論確定故障點(diǎn),再向與故障點(diǎn)相連的斷路器對應(yīng)的中斷單元發(fā)送跳閘指令,從而實(shí)現(xiàn)故障隔離。
基于相鄰信息交互的保護(hù)的研究成果目前還尚未達(dá)到配電網(wǎng)線路保護(hù)的水平,目前主要是通過通信方式獲取相鄰故障點(diǎn)信息,就地判斷是否動作的隔離故障保護(hù)方法,以彌補(bǔ)基于全網(wǎng)信息交互保護(hù)存在的不足,滿足快速性的要求。
1.2以傳統(tǒng)電網(wǎng)保護(hù)技術(shù)為基礎(chǔ)的保護(hù)方法
傳統(tǒng)電網(wǎng)保護(hù)方法主要有:三段式電流保護(hù)、反時(shí)限過流保護(hù)、低電壓保護(hù)。在微電網(wǎng)中,可以根據(jù)微電網(wǎng)實(shí)際運(yùn)行情況對傳統(tǒng)電網(wǎng)保護(hù)方法從電流、電壓、距離三個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)。
將低電壓、序分量、故障分量以及阻抗等故障特征量引入微電網(wǎng)保護(hù)中:根據(jù)故障后距離故障位置越近的節(jié)點(diǎn)電壓幅值越低這一原理,提出加權(quán)邊長以及邊電壓的概念,進(jìn)一步提出基于邊電壓的微電網(wǎng)保護(hù)方案,即將測量阻抗和本線路阻抗構(gòu)成加權(quán)邊長用于基于邊電壓的反時(shí)限保護(hù);將低電壓因子加入電網(wǎng)中常見的反時(shí)限過電流保護(hù)電流,利用故障后保護(hù)安裝處電壓與故障的關(guān)系,提高傳統(tǒng)反時(shí)限過電流保護(hù)的動作速度。
除對電網(wǎng)保護(hù)改進(jìn)外,還可通過限制接入的分布式電源容量或增加限流電抗器限制微電網(wǎng)中短路電流,達(dá)到不改變原有保護(hù)配置或保護(hù)定值的目的。這類保護(hù)方案衍生于傳統(tǒng)電網(wǎng)保護(hù),在一定程度上避免了微電網(wǎng)靈活運(yùn)行的影響,但是從目前的改進(jìn)方案來看,仍受傳統(tǒng)保護(hù)思路的影響,可靠性和選擇性都存在不足。
2 專利分布
針對微電網(wǎng)安全保護(hù)技術(shù),作者對全球范圍內(nèi)及的專利申請進(jìn)行了檢索。對該領(lǐng)域的專利申請分別從申請量年度分布、等角度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。
2.1申請量年度分布
專利年度申請量趨勢能夠在一定程度上反映技術(shù)受關(guān)注的程度和技術(shù)發(fā)展趨勢,從2007到2011之間微電網(wǎng)安全保護(hù)方面的專利申請量增長緩慢,尤其是2009年以前相關(guān)的專利申請量極少,微電網(wǎng)安全保護(hù)技術(shù)并沒有得到人們的重視。但是從2011年開始至2016年微電網(wǎng)安全保護(hù)技術(shù)方面的專利申請量成直線式的快速上升,2016年微電網(wǎng)安全保護(hù)方面的專利申請量達(dá)到頂峰為432件。其中,相關(guān)專利申請快速增長的原因之一,國家電網(wǎng)在微電網(wǎng)方面投入了大量的研究,加速了微電網(wǎng)安全保護(hù)的發(fā)展,并積極進(jìn)行了專利布局;原因之二,2011年8月,國網(wǎng)電科院微電網(wǎng)技術(shù)體系研究項(xiàng)目通過驗(yàn)收,該項(xiàng)目首次提出了中國微電網(wǎng)技術(shù)體系,對我國微電網(wǎng)不同發(fā)展階段提出了積極的意見和建議,推動了微電網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展。
2.2申請區(qū)域分布
微電網(wǎng)安全保護(hù)領(lǐng)域的專利申請區(qū)域主要為北京、江蘇、廣東、山東、上海、天津、浙江、湖南等地區(qū)。其中,北京向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交的專利申請量最多,共計(jì)383篇,江蘇的專利申請量為214篇,廣東的專利申請量為157篇,山東的專利申請量為117篇,上海的專利申請量為106篇,天津的專利申請量為91篇,浙江的專利申請量為84篇,湖南的專利申請量為59篇??梢钥闯?,北京向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交的專利申請量最多,這是由于北京聚集了我國各大企事業(yè)單位總部、大學(xué)、研究所,科研資源豐富,研究團(tuán)隊(duì)強(qiáng)大,所以北京地區(qū)的申請量自然也為全國最高。
2.3國內(nèi)重要申請人分析
微電網(wǎng)安全保護(hù)領(lǐng)域的主要申請人有:國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、天津大學(xué)、華北電大、許繼集團(tuán)、華南理工、湖南大學(xué)、東南大學(xué)、山東大學(xué)、中國能源建設(shè)等。其中,國家電網(wǎng)的申請量最大,遠(yuǎn)超過其他申請人的申請量,基本與其他各申請人申請量的總和持平,顯示出國家電網(wǎng)對微電網(wǎng)保護(hù)領(lǐng)域?qū)@季值闹匾?。?010年之后,國家電網(wǎng)每一年的申請量也是最多的,2015年達(dá)到公開量的頂峰,2016年的公開量有半數(shù)的衰減。而對于其他的企業(yè),例如南方電網(wǎng)、天津大學(xué)、華北電大和許繼電氣等企業(yè),其專利申請量相差不大,在2010年以后其專利申請量與國家電網(wǎng)的申請量相比逐漸拉開了較大的距離。微電網(wǎng)安全保護(hù)專利布局近些年總體來說比較穩(wěn)定,專利布局已經(jīng)過了鼎盛期,總體有衰減的跡象。
3 趨勢預(yù)測
微電網(wǎng)的安全保護(hù)作為微電網(wǎng)發(fā)展所必需的保障性技術(shù),其快速發(fā)展的勢頭在未來仍將保持,與傳統(tǒng)電網(wǎng)的安全保護(hù)理論相比,微電網(wǎng)的保護(hù)對于智能化的需求更高,因而智能化是微電網(wǎng)的安全保護(hù)發(fā)展的必由之路,與此同時(shí),隨著智能化的發(fā)展,通信網(wǎng)絡(luò)在微電網(wǎng)的安全保護(hù)中的應(yīng)用也是必不可少,但完全依賴通信網(wǎng)絡(luò)會使得微電網(wǎng)中海量信息的處理會影響保護(hù)的快速性進(jìn)而影響大電網(wǎng)的穩(wěn)定性,因而基于分層或分區(qū)的理念而得到的部分依賴通信手段的微電網(wǎng)的保護(hù)方式將會是重要的發(fā)展趨勢,而基于此方式如何設(shè)計(jì)出有效的控制算法或是硬件設(shè)備提升并離網(wǎng)狀態(tài)轉(zhuǎn)換的穩(wěn)定性以及保護(hù)的快速靈活性將會是未來的研究重點(diǎn)。
參考文獻(xiàn):
[1]《智能微電網(wǎng)控制技術(shù)》,李一龍,北京:北京郵電大學(xué)出版社,2017年10月。
[2]微電網(wǎng)運(yùn)行控制與保護(hù)技術(shù)》,黃偉,張建華,北京:中國電力出版社,2010年7月。