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大规模风电接入的继电保护装置检测技术的研究(原稿) 大规模风电接入的继电保护装置检测技术的研究(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 21:07:19

《大规模风电接入的继电保护装置检测技术的研究(原稿)》修改意见稿

1、“.....由于千伏变电站的零序阻抗小,因此电网接地短路时,产生的以零根据变化的励磁电流频率进行调节,确保电流的恒频输出。加大风电脱网风险为保证风力发电能够稳定持续,相关技术人员会将风力电源加入电力系统并网点,而采取这样的方式,会使相对应的风机在联络线跳闸后停止工作,导致相对应的联络线不能自动有效合闸,进而产生风电脱网问题,这电流,而双馈机组在这种情况下就会为风电机提供短时故障电流。由于千伏变电站的零序阻抗小,因此电网接地短路时,产生的以零序电流为主的短路电流较大。风电短路特性根据研究电网侧故障的结果表明,风电场侧故障电流不同于常规风电机组的电流特点,风电机组通常采用鼠笼机,这种电缆进行杰出的维护。通常情况下,运用电缆来衔接风力发电机变压器以及风轮机塔的机柜,与此起,使用断路器以及稳妥丝对变压器进行制造,别的还要对测电缆进行维护。对变压器以及附近区域进行维护。全方位的分析变压器的激磁浪涌电流问题......”

2、“.....如果产生问大规模风电接入的继电保护装置检测技术的研究原稿电机类型的分布式电源来说,者无需设置专门的孤岛保护,但为了保证继电保护装置的稳定运行,线路保护与分布式电源切除时间的配合必须得到关注,非同期合闸问题也将由此得以解决。而对于变流器类型的分布式电源来说,防孤岛保护装置检测技术的应用必须实现孤岛的快速监测,由此实作用。关键词风电接入继电保护装置检测技术前言我国国土面积比较辽阔,而且具有丰富集中的风能资源。因此对于风电事业的发展是非常有利的。由于风电场电网是接入方式进行连接的,旦电网发生短路,就会影响电场对电流的故障,因此,就需要加强对继电保护装置的使用来保证供电制也将为系统保护装置检测提供支持。在具体检测中,可采用模拟不同位置不同类型故障的形式,以此考核各级保护动作效用发挥,即可保证继电保护装置的正常运行与较高灵敏度......”

3、“.....防孤岛保护装置检测技术对于同步电机异步生短路,就会影响电场对电流的故障,因此,就需要加强对继电保护装置的使用来保证供电稳定性。大规模风电接入的继电保护装置检测技术的研究原稿。风电基地继电保护配置分析风电场继电保护配置风力发电机组相应的继电保护装置,主要为高低频保护欠过压保护负荷保护电网故障保,运用电缆来衔接风力发电机变压器以及风轮机塔的机柜,与此起,使用断路器以及稳妥丝对变压器进行制造,别的还要对测电缆进行维护。对变压器以及附近区域进行维护。全方位的分析变压器的激磁浪涌电流问题。在对变压器进行故障检测时,如果产生问题,就需要及时解决处理。如果在等,在故障发生时,保护装置会根据故障性质发出信号,同时做出反应切除故障,并将故障退出发电机组。我们知道,箱式变压器有两种类型,即高压和低压,两者配置不相同,高压通常有熔断器,低压则配置电流断路器。熔断器能够在电流短路或过载时保护电路......”

4、“.....在风电机组发生短路故障时,相应的电流也受到影响,并会以定规律依次衰减,成为稳态短路电流,而双馈机组在这种情况下就会为风电机提供短时故障电流。由于千伏变电站的零序阻抗小,因此电网接地短路时,产生的以零源对配电网继电保护的影响分析供用电,。风电短路特性根据研究电网侧故障的结果表明,风电场侧故障电流不同于常规风电机组的电流特点,风电机组通常采用鼠笼机,这种设备是定速的。随着基地不断建设发展,鼠笼机的使用率有所下降,双馈机和直驱机的应用相对较多,且双馈机应用压等级的分布式电源来说,其扰动脱网后的并网还需在恢复正常情况后进行定延时般大于。值得注意的是,分布式电源扰动脱网后的并网延时由电网调度机构给定,电压等级较高如的分布式电源恢复并网还需要经过电网调度机构的允许。故障录波检测技术故障录波仪属于分布式电源定性......”

5、“.....风电场的保护作用分析风电场对电缆变压器及其周围区域进行保护在电力系统中对风电场具有维护效果,其首要表现在对电缆以及变压器的维护,具体为在风轮机塔的地上往往安装着断路器,经过断路器也可以对发电机以及下垂等,在故障发生时,保护装置会根据故障性质发出信号,同时做出反应切除故障,并将故障退出发电机组。我们知道,箱式变压器有两种类型,即高压和低压,两者配置不相同,高压通常有熔断器,低压则配置电流断路器。熔断器能够在电流短路或过载时保护电路,断路器具有过载和短路保护电机类型的分布式电源来说,者无需设置专门的孤岛保护,但为了保证继电保护装置的稳定运行,线路保护与分布式电源切除时间的配合必须得到关注,非同期合闸问题也将由此得以解决。而对于变流器类型的分布式电源来说,防孤岛保护装置检测技术的应用必须实现孤岛的快速监测......”

6、“.....而逆变器类型分布式电源的继电保护则需要考虑两段低压跳闸定值的设置。如逆变器具备低电压穿越能力,该能力应与低压保护相结合,结合并网点电压进行闭锁输出的控大规模风电接入的继电保护装置检测技术的研究原稿比例偏多,因为双馈机组可以通过变频器达到电机交流的目的,变频器能够通过供给转差功率减小容量需求。我们知道,风力机的转速不同会使励磁电流频率不同,而发电系统则会根据变化的励磁电流频率进行调节,确保电流的恒频输出。大规模风电接入的继电保护装置检测技术的研究原稿电机类型的分布式电源来说,者无需设置专门的孤岛保护,但为了保证继电保护装置的稳定运行,线路保护与分布式电源切除时间的配合必须得到关注,非同期合闸问题也将由此得以解决。而对于变流器类型的分布式电源来说,防孤岛保护装置检测技术的应用必须实现孤岛的快速监测......”

7、“.....则提供了实践价值较高的路径建议。因此,国内学界应加强分布式电源故障特征故障暂态机理的更深入研究,由此即可为我国风电事业的发展提供更有力支持。参考文献夏帮强分布式电源系统继电保护装置检测技术初探科技创新与应用,张凯翔,张肖青分布式们知道,风电组在稳定性降低后就会出现解列情况,而解列时间受多种因素影响,比如负荷电流的大小等,电流输入风电场以后,短路电流促使断路器装置产生闭关现象,为防止设备受到损害,就要及时停止电流的输出,因此大规模风电接入可能会导致故障发生的可能性增加。继电保护装置检电站的重要组成,故障录波仪具备自动记录故障前到故障后情况的功能,由此即可为分布式电源相关故障的处理提供重要依据,分布式电源继电保护装置的效用最大化发挥也将获得更有力保障。结束语本文涉及的系统保护装置检测技术防孤岛保护装置检测技术自动重合闸及并网技等,在故障发生时,保护装置会根据故障性质发出信号......”

8、“.....并将故障退出发电机组。我们知道,箱式变压器有两种类型,即高压和低压,两者配置不相同,高压通常有熔断器,低压则配置电流断路器。熔断器能够在电流短路或过载时保护电路,断路器具有过载和短路保护快速断开分布式电源与电网连接。值得注意的是,防孤岛保护动作时间需控制在内,且短于重合闸电网侧备自投动作所需时间。自动重合闸及并网技术检测技术为尽可能降低分布式电源对电网造成的负面影响,其在发生扰动脱网后的并网必须保证自身频率与电压恢复到正常范围,而对于电制也将为系统保护装置检测提供支持。在具体检测中,可采用模拟不同位置不同类型故障的形式,以此考核各级保护动作效用发挥,即可保证继电保护装置的正常运行与较高灵敏度,改变分布式接入容量也将为系统保护装置检测的更好开展提供支持。防孤岛保护装置检测技术对于同步电机异步零序电流为主的短路电流较大......”

9、“.....其首要表现在对电缆以及变压器的维护,具体为在风轮机塔的地上往往安装着断路器,经过断路器也可以对发电机以及下垂电缆进行杰出的维护。通常情况下测技术系统保护装置检测技术系统保护装置检测技术属于较为典型的分布式电源系统继电保护装置检测技术,可较好服务于电压等级分布式电源系统的接入,在专线接入方式光纤电流差动保护型线路接入方式的支持下,系统保护装置检测技术可更好发挥自身效用。般情况下,在分布大规模风电接入的继电保护装置检测技术的研究原稿电机类型的分布式电源来说,者无需设置专门的孤岛保护,但为了保证继电保护装置的稳定运行,线路保护与分布式电源切除时间的配合必须得到关注,非同期合闸问题也将由此得以解决。而对于变流器类型的分布式电源来说,防孤岛保护装置检测技术的应用必须实现孤岛的快速监测,由此实样来,就增加了继电保护维护电网的难度,使风力发电的稳定性降低,风电脱网概率增加......”

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