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探究含分布式电源的智能配电网保护控制(原稿) 探究含分布式电源的智能配电网保护控制(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 21:47:44

《探究含分布式电源的智能配电网保护控制(原稿)》修改意见稿

1、“.....如图所示,规定由电源端指向下游负荷的方向为电压配网。接入对保护控制的影响导致保护拒动或误动。如图所示,若馈线末端发生故障,提供短路电流并抬高节点的压,由此导致母线和之间的电压差减小,可能引起出口保护拒动。若馈线上发生故障,提供的反向短路电流流过出口保护,可能导致该保护误动。式中,是区域内第,应该优先将就地接入配电网络。通过就地接入,能够提升电能质量,以及供电的可靠性,还能降低线路的损耗,但是,也为配网的保护控制增加了诸多的问题。接入方式与其对保护的影响的并网方式根据的容量不同,接入配电网的电压等级般为。探究含分布式电源的智能配电区域的边界处安装和智能开关,实时检测当地电气量信息的位臵信息,具备与其他进行信息交互故障诊断保护控制等功能。接收的指令,可以切断故障电流重合闸以及检同期合闸等。图是整体方案的示意图,虚线圆内部分是计划孤岛的划分区域......”

2、“.....隔离故障区域。若发生保护拒动或开关失灵,则应由相邻的作为后备保护并切除故障。在此,提出后备保护动作策略当判别出其保护区域内发生故障后,将故障信息发给相邻的上游或下游,相邻的经过延时后若发现仍存在故障电流,则控制本地行时可能不适应。如图中变压器发生故障且在开关断开时,若和能够维持该区域内的功率平衡,则可形成孤岛运行模式。此时,馈线,和的原保护定值就无法匹配该运行模式。分布式保护控制方案方案的整体规划在未来的智能配电网中,将高度渗透。当系统故障时,需具备低电相间或相故障时,流过的电流的幅值都会增大,只是短路功率的方向相异。因此,通过判别本地电流是否越限,并与流过上下游开关的功率方向进行比较,就可实现故障区域的快速判别,如图所示判别流程。为提高保护的灵敏性,并兼顾上下游保护之间的关系,如式所示。后备保护。当识别出故障区域后,其网架结构为辐射状......”

3、“.....为了满足日益增长的负荷需求,有效缓解化石能源的紧缺,应该优先将就地接入配电网络。通过就地接入,能够提升电能质量,以及供电的可靠性,还能降低线路的损耗,但是,也为配网的保护控制增级配电网的接线方式不同,的接入也有所差异,主要通过变电站母线接入和通过馈线接入,如图所示。当容量较大时,般接入或更高电压等级系统中,如图中的,容量较小时般接入母线或直接接入馈线,如和,而更低容量的可直接接入低压配网。接入对保护控制的影响了诸多的问题。接入方式与其对保护的影响的并网方式根据的容量不同,接入配电网的电压等级般为。探究含分布式电源的智能配电网保护控制原稿。影响孤岛内线路的保护。孤岛运行后岛内的拓扑结构和潮流数据均发生较大的变化,并网运行时对相关线路设臵的保护定值在孤岛运式中,是区域内第个的发电容量。其,位于孤岛运行区域之间的不含的区域......”

4、“.....保护原理对含的配电网络进行合理分区后,应进步分析不同位臵故障时的故障特征,以期发现解决措施。如图所示,规定由电源端指向下游负荷的方向为电器,黄学良,刘志仁,祝瑞金,等大容量变速恒频风电机组接入对电网运行的影响分析电工技术学报,。若该系统发生故障,则故障区段将被隔离,上下游之间的电气设备连接也被切断。因此,可以建立个由下游接入的区域进行孤岛运行的网络分区计划。分区时从接入的母线开始向该分支的下游域应该结合计划孤岛方案,处于孤岛运行模式。当故障处理完毕后,首先由系统侧的合闸,边界是否直接合闸则根据其下游区域是否为有压状态。若下游是孤岛运行区域,又或者由其他的电源供电,则边界应检同期合闸,保证区域间的再并网运行。若下游区域为无压状态,则能够直接合闸压穿越能力和孤岛运行能力,由此保证区域内全部或重要负荷不失电,提高供电可靠性。为此,在配网规划时就应该科学设计......”

5、“.....考虑到投资成本,不可能在馈线的每个分段处都装设断路器,因此在网络划分后,可在系统内两个相邻了诸多的问题。接入方式与其对保护的影响的并网方式根据的容量不同,接入配电网的电压等级般为。探究含分布式电源的智能配电网保护控制原稿。影响孤岛内线路的保护。孤岛运行后岛内的拓扑结构和潮流数据均发生较大的变化,并网运行时对相关线路设臵的保护定值在孤岛运相关应该立即跳闸,隔离故障区域。若发生保护拒动或开关失灵,则应由相邻的作为后备保护并切除故障。在此,提出后备保护动作策略当判别出其保护区域内发生故障后,将故障信息发给相邻的上游或下游,相邻的经过延时后若发现仍存在故障电流,则控制本地容量与区域负荷匹配。由此,配网被分成两种类型区域其,包含的区域,区域内要满足功率平衡方程。故障起动判别。在配电网络中,负荷投切较为频繁,因此中的故障起动元件可采用故障分量算法,如式所示......”

6、“.....故障区域判别。当的下游线路或上游线路发探究含分布式电源的智能配电网保护控制原稿延伸,直到满足区域内预计平均负荷与容量相匹配为止。当到达分支末端而的容量仍大于区域内预计负荷时,网络划分就向上游延伸,直至容量与区域负荷匹配。由此,配网被分成两种类型区域其,包含的区域,区域内要满足功率平衡方程。探究含分布式电源的智能配电网保护控制原稿相关应该立即跳闸,隔离故障区域。若发生保护拒动或开关失灵,则应由相邻的作为后备保护并切除故障。在此,提出后备保护动作策略当判别出其保护区域内发生故障后,将故障信息发给相邻的上游或下游,相邻的经过延时后若发现仍存在故障电流,则控制本地配臵智能开关和,各通过光纤网络进行信息交互,根据本地电气量信息相邻的信息,可快速定位故障区域,实现故障的隔离。参考文献黄伟,雷金勇,夏翔,等分布式电源对配电网相问短路保护的影响电力系统自动化,王希舟,陈鑫,罗龙......”

7、“.....而远离系统端的开关为下游开关,下面分析不同位臵故障时的故障特征。以边界开关为分界点,总结不同位臵故障时的特征如下当边界开关的下游区域发生故障时,边界开关和上游开关流过方向相同幅值增大的故障电流,短路功率方向均为正。若该系统发生故障,则故障区段将被隔离若此故障是瞬时性的,上游重合成功,下游是否直接合闸,在控制策略方面,与上述样。结语随着配电网络的改造和升级,以及光纤通讯技术在配网中的广泛应用,为有通道保护提供了条件,为此提出了种基于当地和相邻信息的含配电网的保护控制方案。预先将配电网划分为若干区域,区域间了诸多的问题。接入方式与其对保护的影响的并网方式根据的容量不同,接入配电网的电压等级般为。探究含分布式电源的智能配电网保护控制原稿。影响孤岛内线路的保护。孤岛运行后岛内的拓扑结构和潮流数据均发生较大的变化......”

8、“.....实现相邻的后备保护功能。重合闸故障隔离与孤岛再并网当相邻的两个判别出故障位于它们之间的区域后,者会发出跳闸命令,跳开各自侧的。若能够重合闸操作,则由靠近上游的经延时后发出重合闸命令。若是永久性故障,则加速跳闸,永久隔离故障区,下游区相间或相故障时,流过的电流的幅值都会增大,只是短路功率的方向相异。因此,通过判别本地电流是否越限,并与流过上下游开关的功率方向进行比较,就可实现故障区域的快速判别,如图所示判别流程。为提高保护的灵敏性,并兼顾上下游保护之间的关系,如式所示。后备保护。当识别出故障区域后,电流的正方向,靠近系统电源端的开关为上游开关,而远离系统端的开关为下游开关,下面分析不同位臵故障时的故障特征。以边界开关为分界点,总结不同位臵故障时的特征如下当边界开关的下游区域发生故障时,边界开关和上游开关流过方向相同幅值增大的故障电流,短路功率方向均为正。各电压等......”

9、“.....因此,可以建立个由下游接入的区域进行孤岛运行的网络分区计划。分区时从接入的母线开始向该分支的下游延伸,直到满足区域内预计平均负荷与容量相匹配为止。当到达分支末端而的容量仍大于区域内预计负荷时,网络划分就向上游延伸,直至探究含分布式电源的智能配电网保护控制原稿相关应该立即跳闸,隔离故障区域。若发生保护拒动或开关失灵,则应由相邻的作为后备保护并切除故障。在此,提出后备保护动作策略当判别出其保护区域内发生故障后,将故障信息发给相邻的上游或下游,相邻的经过延时后若发现仍存在故障电流,则控制本地个的发电容量。其,位于孤岛运行区域之间的不含的区域,该区域内的负荷由主电源或相邻区域的电源供电。保护原理对含的配电网络进行合理分区后,应进步分析不同位臵故障时的故障特征,以期发现解决措施。如图所示,规定由电源端指向下游负荷的方向为电流的正方向,靠近系统电源端相间或相故障时......”

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