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全球能源形势变的越来越紧张,可再生能源正在受到越来越多的关注。随着全球能源互联网概念的提出,以光伏发电、风力发电等为代表的分布式电源在电网中所占的比重呈现出递增的趋势。分布式电源在节能环保、灵活便捷、建造成本和持续利用等方面存在天然的优势,但是由于其受客观因素影响多、可控性差等缺点,大量分布式电源的接入势必会对电网特别是变电站的继电保护造成十分严重的影响,按照常规的变电站继电保护配置,将可能引起继电保护和自动装置拒动或误动,对电网造成无法挽回的损失。因此,研究变电站继电保护优化配置,消除分布式电源对继电保护的影响,对电网安全可靠运行的意义非常的显著和深远。在分布式电源对变电站的影响分析方面,把聊城供电公司110kV奥体变电站作为分析的模型,分析了常规继电保护的配置,同时根据分布式电源接入后带来的多端电源、潮流分布等方面的变化,分析了变电站的110kV系统以及10kV系统的影响。通过对故障发生时的继电保护动作逻辑分析,得出了分布式电源对110kV线路保护、变压器保护、10kV线路保护以及备自投装置影响的要因。基于PSCAD仿真软件构建了 110kV变电站系统,通过仿真为变电站继电保护优化策略提供参考。在110kV系统继电保护优化研究方面,以分布式电源对110kV系统的影响为突破点,提出了针对性解决的方案,如配置距离保护和零序保护、功率方向保护和允许式方向纵联保护等。并运用零序电压分布、短路电流计算、逻辑分析等方法对解决策略进行了分析和论证,确定了允许式方向纵联保护的最优策略,同时根据该策略对所需的智能终端、合并单元、二次组网等施工方案进行了配置。然后根据110kV变电站的设备参数,对相应继电保护的定值进行了验算和整定,通过PSCAD仿真软件进行仿真,验证最优策略能够解决110kV系统中110kV线路保护非同期合闸和变压器保护零序电压保护误动作问题。在10kV系统继电保护优化研究方面,针对10kV线路保护存在的误动问题,使继电保护装置具有选择性和方向性为研究思路。通过对各种方案的分析和比对,提出配置光纤电流差动保护的最优策略;针对电源备自投装置可能存在的装置拒绝动作的问题,提出了一种配置自适应性备自投功能的最优策略。同时对最优策略需要的二次改造方案和智能组件等进行了研究确定。通过PSCAD仿真软件进行仿真,验证最优策略能够解决10kV系统中10kV线路保护误动和备自投装置拒动的问题。本文研究成果将为解决分布式电源大规模的接入对110kV变电站继电保护的影响提供可靠的依据,为含分布式电源110kV变电站的工程改造提供有效的参考。