光伏电站该如何选用防孤岛保护装置?

电力二次设备 2025-07-18 19:09:51

防孤岛保护装置适用于110kV、66kV、35kV、10kV及低压380V光伏电站的小电源并网供电系统,在发生孤岛现象时,可以快速切除并网点,使光伏电站与电网侧快速脱离。

一、根据电压等级选择防孤岛保护装置类型

4kV~10kV分布式电站

 

  • 逆变器需内置快速孤岛检测功能,可在电网异常时自动断开连接。
  • 需配置具备高频、低频、高压、低压保护的综合装置。

 

35kV及以上高压电站

 

  • 必须配备独立防孤岛保护装置,确保主电网故障时快速切断光伏侧。
  • 需支持高精度电压/频率监测及多级保护功能。

二、功能配置要求

防孤岛保护装置需至少包含以下功能:

基本保护功能

 

  • 高频/低频保护:电网频率超出设定范围时跳闸。
  • 高压/低压保护:电压超过设定阈值时切断并网。
  • 逆功率保护:防止光伏电能反向流入电网(适用于自发自用项目)。

 

自动恢复功能

 

  • 有压合闸:电网电压恢复后延时合闸(时间可调,需符合供电部门要求)。
  • 故障恢复合闸:电压/频率异常消除后自动重合闸(需设置延时)。

 

联锁与通信功能

 

  • 外部联跳:支持接收变电站侧跳闸指令,快速切断并网点。
  • 频率突变保护:频率波动超设定值时触发保护。

 

展功能(需配置)

 

  • 速断/过流保护、PT断线告警、不平衡电压保护等。

 

三、配置与合规性要求

 

  1. 逆变器与装置的协同
  • 低压系统(如380V)可依赖逆变器自带孤岛保护,但需加装独立装置作为冗余。
  • 高压系统(10kV及以上)必须配置独立装置,与逆变器保护形成双重保障。
  1. 遵循标准规范
  • 符合《分布式电源接入配电网设计规范》(NB/T 32015)等国家标准。
  • 满足当地电网公司的技术要求(如合闸延时、保护定值等)。
  1. 特殊场景适配
  • 储能系统需支持毫秒级离网切换,配合PCS设备保障重要负荷供电。
  • 高海拔和极端环境地区需选择适应宽温、高防护等级的设备。

 

四、选型注意事项

匹配电网特性

 

  • 根据当地电网稳定性选择保护灵敏度,如高风电渗透率区域需强化低频保护。运维与兼容性
  • 选择支持远程监控和通信协议的装置,便于接入智能电网系统。
  • 确保与现有继电保护装置兼容,避免逻辑冲突。

 

五、典型配置方案示例

场景推荐配置低压屋顶光伏(380V)逆变器内置孤岛保护 + 独立防孤岛装置(含高频/低频/高压/低压保护、有压合闸)10kV工商业分布式电站独立装置(支持外部联跳、频率突变保护) + 逆变器协同保护35kV集中式光伏电站独立装置(含速断/过流保护、PT断线告警) + 差动保护配合

六、总结

防孤岛保护装置选型需以安全性可靠性为核心,结合电压等级、电网结构及当地政策综合决策。向供应商明确功能定制需求(如合闸延时、通信接口),确保系统长期稳定运行。定期维护与功能测试同样关键,以应对电网复杂变化。

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一、概述 “孤岛效应”通俗理解是指在电网失压或断开的情况下,发电设备仍作为孤立电源对负载供电,形成供电孤岛这一现象。 二、危害 “孤岛效应”对设备和人员的安全存在巨大隐患,包括以下几个方面: (1)当电网停电检修时,维修人员不一定意识到分布式系统的存在,若并网光伏电站的逆变器仍继续供电,从而可能危及维修人员的安全; (2)当孤岛效应发生时,电网不能控制供电孤岛的电压和频率,电压幅值和频率的漂移会对用电设备带来破坏; (3)如果逆变器仍然在发电,由于并网系统输出电压和电网电压之间产生相位差,当电网重新恢复供电时会产生浪涌电流,可能会引起再次跳闸或对分布式发电系统、负载和供电系统带来损坏。 三、保护措施 3.1 逆变器孤岛保护 孤岛效应的关键点是电网断电的检测,光伏逆变器通常采用被动或主动式两种“孤岛效应”检测方法,无论何种检测方法,一旦确认电网失电,都要在2s内将并网逆变器与电网断开并停止逆变器的运行,而实际逆变器孤岛保护时间会更短,确保人员及设备安全。 虽然光伏逆变器都具备孤岛保护功能,但是根据实际情况和当地的具体要求,一般情况下大中型光伏电站在并网点会安装孤岛保护装置;而对于

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