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| 标准编号 | GB/T 47510-2026 (GB/T47510-2026) | | 中文名称 | 分布式新能源短路电流计算 | | 英文名称 | Short-circuit current calculation for distributed renewable energy sources | | 行业 | 国家标准 (推荐) | | 中标分类 | F20 | | 国际标准分类 | 29.240.20 | | 字数估计 | 30,339 | | 发布日期 | 2026-04-30 | | 实施日期 | 2026-11-01 | | 发布机构 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 |
GB/T 47510-2026: 分布式新能源短路电流计算
GB/T 47510-2026 英文版: Short-circuit current calculation for distributed renewable energy sources
ICS 29.240.20
CCSF20
中华人民共和国国家标准
分布式新能源短路电流计算
2026-04-30发布
2026-11-01实施
国 家 市 场 监 督 管 理 总 局
国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布
1 范围
本文件规定了分布式光伏、分散式风电等分布式新能源和分布式储能的短路电流总体要求、计算模
型,描述了计算方法。
本文件适用于接入10(6)kV及以下电压等级交流电力系统的分布式新能源短路电流计算。
4 总体要求
4.1 含分布式新能源的交流电力系统短路计算内容可包含短路电流的初始值、稳态值、峰值、开断值和
直流分量,并计及平衡和不平衡短路故障。
4.2 故障点短路电流包含故障点近区分布式新能源的短路电流和交流电力系统其他电源的短路电流。
分布式新能源的短路电流计算模型应计及受控电流源特性,交流电力系统其他电源的短路电流计算模
型应符合GB/T 15544.1的规定。
4.3 计算故障点最大短路电流时,故障点近区接入的分布式电源应按照全部并网计算。
5 计算模型
5.1 经单元变压器接入10(6)kV交流电力系统的分布式新能源及储能
5.1.1 接入10(6)kV交流电力系统的分散式风电的短路电流计算模型应符合GB/T 44659.1的规定。
5.1.2 经单元变压器接入10(6)kV 交流电力系统的分布式光伏的短路电流计算模型应符合
GB/T 44659.2的规定。
5.1.3 经单元变压器接入10(6)kV 交流电力系统的分布式储能的短路电流计算模型应符合
GB/T 44659.3的规定。
5.2 经汇流箱接入380V交流电力系统的分布式光伏
5.2.1 经汇流箱接入380V交流电力系统的分布式光伏典型拓扑结构见图1。正序模型等效电路采用
图2a)所示等效电路。具备负序控制时,负序模型等效电路采用图2b)所示等效电路;不具备负序控制
时,负序模型等效电路采用图2c)所示等效电路。具备零序控制时,零序模型等效电路采用图2d)所示
等效电路;不具备零序控制时,零序模型等效电路采用图2e)所示等效电路。
5.3 经汇流箱接入380V交流电力系统的分布式储能
5.3.1 经汇流箱接入380V交流电力系统的分布式储能典型拓扑结构见图3。正序模型等效电路采用
图4a)所示等效电路。具备负序控制时,负序模型等效电路采用图4b)所示等效电路;不具备负序控制
时,负序模型等效电路采用图4c)所示等效电路。具备零序控制时,零序模型等效电路采用图4d)所示
等效电路;不具备零序控制时,零序模型等效电路采用图4e)等效电路。
5.3.3 经汇流箱接入380V交流电力系统的分布式储能,短路电流负序计算模型分以下两种情况:
a) 具备负序控制时,负序模型采用等效阻抗模型,按照GB/T 44659.3的规定计算等效阻抗;
b) 不具备负序控制时,负序模型等效为开路。
5.3.4 经汇流箱接入380V交流电力系统的分布式储能,短路电流零序计算模型分以下两种情况:
a) 具备零序控制时,零序模型等效为开路;
b) 不具备零序控制时,零序模型采用等效阻抗模型,按照公式(3)计算等效阻抗。
5.4 分布式新能源的等效聚合
对于多台分布式新能源机组经同一并网点接入电网的情况,可采用附录A的等效聚合方法,等效
模型由1台等值分布式新能源机组和1个由联结线路等效的等值阻抗串联组成。
6 计算方法
6.1 平衡短路
6.1.1 故障点短路电流由等效电压源和受控电流源两部分提供,其交流分量初始值按照公式(6)计算。
6.2.2 故障点短路电流交流分量的初始值按表2公式计算,不同故障类型的短路电流位置见图5。
6.2.3 故障点短路电流其他分量按以下方式计算:
a) 短路电流交流分量......
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