1.一种光伏电站接入电网的选相方法,其特征在于,包括:分别获取光伏电站侧的保护安装处在故障前和故障时的三相电压及故障前和故障时的相间电压;利用所述三相电压得到相电压突变量及A相电压的正序故障电压分量、负序故障电压分量和零序故障电压分量,并利用所述相间电压得到相间电压突变量,包括:利用故障时A相电压 B相电压 C相电压 及故障前A相电压 B相电压 C相电压 根据 分别计算A相相电压突变量 B相相电压突变量 C相相电压突变量 其中,M为光伏电站侧的保护安装处;根据 分别计算故障时A相电压正序分量 故障前A相电压正序分量 故障时A相电压负序分量 故障时A相电压零序分量 具体的:根据 计算得到故障前A相电压正序分量 根据 分别计算故障时A相电压正序分量 故障时A相电压负序分量 和故障时A相电压零序分量 并根据 得到A相电压的正序故障电压分量 根据 得到A相电压的负序故障电压分量 根据 得到A相电压的零序故障电压分量 其中,α=e j120° ;利用故障时AB相相电压 BC相相电压 CA相相电压 及故障前AB相相电压 BC相相电压 CA相相电压 根据 分别计算AB相相电压突变分量 BC相相电压突变分量 CA相相电压突变分量 根据故障前A相的正序电压幅值、A相的额定电压幅值得到正序电压跌落系数,判断所述正序电压跌落系数是否大于等于预设阈值;若是,则通过所述A相电压的正序故障电压分量、所述负序故障电压分量和所述零序故障电压分量得到相位关系,并通过所述相位关系及所述负序故障电压分量、所述零序故障电压分量确定故障类型,包括:利用 分别计算γ和β,其中,arg()表示取相量的幅角;判断 是否等于0,其中,||表示取电压相量的幅值;若 等于0,则判断 是否等于0,若 等于0,则判定为三相短路故障,若 不等于0,则判断β的区间:若-120°≤β<0°,则判定为AB相间短路;若120°≤β<240°,则判定为BC相间短路;若0°≤β<120°,则判定为CA相间短路;若 不等于0,则通过γ和β判定故障类型:若γ∈(-30°,30°)且β∈(-60°,60°),则判定为A相接地故障;若γ∈(90°,150°)且β∈(-180°,-60°),则判定为B相接地故障;若γ∈(-150°,-90°)且β∈(60°,180°),则判定为C相接地故障;若γ∈(-150°,-30°)且β∈(-120°,0°),则判定为AB相接地故障;若γ∈(-30°,90°)且β∈(120°,240°),则判定为BC相接地故障;若γ∈(90°,210°)且β∈(0°,120°),则判定为CA相接地故障;若否,则通过所述相电压突变量得到相电压幅值关系,通过所述相间电压突变量得到相间电压幅值关系,并通过所述相电压幅值关系、所述相间电压幅值关系及所述零序故障电压分量确定故障类型。
2.根据权利要求1所述的光伏电站接入电网的选相方法,其特征在于,通过所述相电压突变量得到相电压幅值关系,通过所述相间电压突变量得到相间电压幅值关系,并通过所述相电压幅值关系、所述相间电压幅值关系及所述零序故障电压分量确定故障类型,包括:利用 分别计算m 1 、m 2 、m 3 、n 1 、n 2 、n 3 ;判断 是否等于0,其中,||表示取电压相量的幅值;若 等于0,则判断n 2 和n 3 是否满足(n 2 >z)&(1/n 3 >z),若是,则判定为AB相间短路故障;判断n 3 和n 1 是否满足(n 3 >z)&(1/n 1 >z),若是,则判定为BC相间短路;判断n 1 和n 2 是否满足(n 1 >z)&(1/n 2 >z),若是,则判定为CA相间短路;若n 1 、n 2 、n 3 均不满足(n 2 >z)&(1/n 3 >z)、(n 3 >z)&(1/n 1 >z)、(n 1 >z)&(1/n 2 >z),则判定为三相短路故障,其中,z=4~8;若 不等于0,则判断m 1 和m 2 是否满足(m 1 >z)&(1/m 2 >z),若是,则判定为A相接地故障;判断m 2 和m 3 是否满足(m 2 >z)&(1/m 3 >z),若是,则判定为B相接地故障;判断m 1 和m 3 是否满足(m 3 >z)&(1/m 1 >z),若是,则判定为C相接地故障;若m 1 、m 2 、m 3 均不满足(m 1 >z)&(1/m 2 >z)、(m 2 >z)&(1/m 3 >z)、(m 3 >z)&(1/m 1 >z),则判定为两相接地故障,其中,所述两相接地故障中的两相为 中幅值较大的两相。
3.根据权利要求1至2任一项所述的光伏电站接入电网的选相方法,其特征在于,所述预设阈值为[0.8,0.9]中的任一值。
4.一种光伏电站接入电网的选相装置,其特征在于,包括:获取模块,用于分别获取光伏电站侧的保护安装处在故障前和故障时的三相电压及故障前和故障时的相间电压;计算模块,用于利用所述三相电压得到相电压突变量及A相电压的正序故障电压分量、负序故障电压分量和零序故障电压分量,并利用所述相间电压得到相间电压突变量;所述计算模块包括:第一计算单元,用于利用故障时A相电压 B相电压 C相电压 及故障前A相电压 B相电压 C相电压 根据 分别计算A相相电压突变量 B相相电压突变量 C相相电压突变量 其中,M为光伏电站侧的保护安装处;第二计算单元,用于根据 分别计算故障时A相电压正序分量 故障前A相电压正序分量 故障时A相电压负序分量 故障时A相电压零序分量 具体的:根据 计算得到故障前A相电压正序分量 根据 分别计算故障时A相电压正序分量 故障时A相电压负序分量 和故障时A相电压零序分量 并根据 得到A相电压的正序故障电压分量 根据 得到A相电压的负序故障电压分量 根据 得到A相电压的零序故障电压分量 其中,α=e j120° ;第三计算单元,用于利用故障时AB相相电压 BC相相电压 CA相相电压 及故障前AB相相电压 BC相相电压 CA相相电压 根据 分别计算AB相相电压突变分量 BC相相电压突变分量 CA相相电压突变分量 判断模块,用于根据故障前A相的正序电压幅值、A相的额定电压幅值得到正序电压跌落系数,判断所述正序电压跌落系数是否大于等于预设阈值;第一确定模块,用于在所述判断模块判定为是时,则通过所述A相电压的正序故障电压分量、所述负序故障电压分量和所述零序故障电压分量得到相位关系,并通过所述相位关系及所述负序故障电压分量、所述零序故障电压分量确定故障类型;所述第一确定模块包括:第四计算单元,用于利用 分别计算γ和β,其中,arg()表示取相量的幅角;第一判断单元,用于判断 是否等于0,其中,||表示取电压相量的幅值;第一判定单元,用于若 等于0,则判断 是否等于0,若 等于0,则判定为三相短路故障,若 不等于0,则判断β的区间:若-120°≤β<0°,则判定为AB相间短路;若120°≤β<240°,则判定为BC相间短路;若0°≤β<120°,则判定为CA相间短路;第二判定单元,用于若 不等于0,则通过γ和β判定故障类型:若γ∈(-30°,30°)且β∈(-60°,60°),则判定为A相接地故障;若γ∈(90°,150°)且β∈(-180°,-60°),则判定为B相接地故障;若γ∈(-150°,-90°)且β∈(60°,180°),则判定为C相接地故障;若γ∈(-150°,-30°)且β∈(-120°,0°),则判定为AB相接地故障;若γ∈(-30°,90°)且β∈(120°,240°),则判定为BC相接地故障;若γ∈(90°,210°)且β∈(0°,120°),则判定为CA相接地故障;第二确定模块,用于在所述判断模块判定为否时,则通过所述相电压突变量得到相电压幅值关系,通过所述相间电压突变量得到相间电压幅值关系,并通过所述相电压幅值关系、所述相间电压幅值关系及所述零序故障电压分量确定故障类型。
5.一种光伏电站接入电网的选相设备,其特征在于,包括:存储器,用于存储计算机程序;处理器,用于执行所述计算机程序时实现如权利要求1至3任一项所述的光伏电站接入电网的选相方法的步骤。
6.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至3任一项所述的光伏电站接入电网的选相方法的步骤。