微电网故障暂态特性及集成保护

来源 :天津大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qijich
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
目前,各国纷纷开始研究高效的、可靠的分布式发电技术。微电网就是在分布式发电基础上形成的一种新型的供电方式,但是随着分布式电源的接入,改变了传统意义上的潮流特性和故障特性,又给大电网的运行与维护提出了许多新的挑战。本文主要研究了微电网的故障暂态特性,研究重点集中于逆变型分布式电源故障暂态特征。逆变型分布式电源通过电力电子装置接入电网,在其并网运行过程中,当电力系统出现扰动,逆变电源将由先前的稳定运行状态经过一系列调整回复到原有稳定状态或者过渡到新的稳定状态。先后两个稳定状态之间的调整过程称之为故障暂态过程。并网逆变电源在故障暂态过程中受控于自身控制器,为了研究控制策略对并网逆变型分布式电源故障暂态特征的影响,首先建立了能够反映逆变器控制策略的逆变型分布式电源的详细模型;在此基础上,详细分析了控制器控制参数对逆变型分布式电源暂态响应的影响;针对对称性故障和非对称性故障情况,对逆变型分布式电源的故障暂态特征进行深入的分析。针对分布式电源多点接入的配电系统而形成的微电网,提出了一种基于暂态极性保护原理的集成保护新方案。暂态极性比较保护是运用小波变换提取故障暂态高频信号的某一频段信息作为故障判断的依据,通过比较暂态高频信号的极性,迅速准确判断出故障位置。将暂态极性比较保护原理应用于微电网集成保护方案中,以母线作为载体构建集成保护单元,利用本地故障信息和相邻保护单元故障信息对母线各出线以及线路两端信号的极性进行比较,从而对母线故障和线路故障进行判断。与此同时集成网络保护单元提取多点信息,对整体区域暂态信号极性进行综合比较,实现对故障的快速定位与隔离,为本地保护提供后备保护。
其他文献
随着电力系统规模容量的不断增大,世界范围内的电压崩溃屡屡发生,电压稳定问题已成为国际电力系统工业界和学术界关注的焦点问题之一。本文以暂态电压稳定性为研究对象,对暂
伴随着永磁材料性能的不断提高以及电机制造技术、电力电子技术和计算机控制技术的快速发展,永磁直线同步电动机(PMLSM)凭借其在推力、速度、定位精度、效率等方面的优势,成为
超导储能系统(superconducting magnetic energy storage sytem,SMES)利用超导体高密度无阻通流能力的特点在超导磁体中存储能量,并在需要的时候加以利用,向电网馈能。由于超导
随着大区域互联电网的不断发展,电网的安全稳定运行面临新的挑战,因此对电力系统暂态稳定分析方法有了更高要求。同时,随着广域测量系统的不断兴起,为电力系统暂态稳定分析方
高中生物是一门抽象的学科,这给教学带来很大难度.如何让这样的高中生物课变得生动有趣,是高中生物教师必须钻研的问题.下面我就将从如何上好生物课,如何让生物课生动有趣,从
期刊
随着超大规模区域互联电网的发展,电力系统中的潮流计算、暂态分析、无功优化变得愈加复杂,这对在线快速处理电力网络复杂计算问题提出了更高的要求。对角加边模型作为电力系
现代电力技术不断发展,电网规模进一步扩大,对供电的连续性和可靠性要求越来越高。为了适应电力发展的需要,需装设各种自动装置。以保证电力系统可靠、经济运行。备用电源自
高压并联电容器组是电网进行无功补偿的重要形式之一,随着电网容量的迅速增大和对电能质量要求的不断提高,电容器组的安装容量越来越大,投切操作越来越频繁。近年来电容器组
随着我国经济建设的持续发展,电力行业的垄断式经营方式不能适应电力工业的发展要求,为此,世界各国都在大力推进电力市场改革,引入竞争机制。与此同时,传统的集中供电方式不
继电保护可靠性及大型电力网络可靠性评估是当前电力系统可靠性研究的两个热点课题。针对当前相关研究存在的问题,本文分别对继电保护失效率估算及计及保护失效后的输电系统