含双馈风场进线的220kV智能变电站母线保护性能研究

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双馈感应发电机因具备变速恒频、可解耦控制有功和无功功率、对变流器容量需求小等众多优势而得到大力发展。但大规模的双馈风电场接入电网后,由于其故障电流特性与常规电网的故障电流特性存在较大的差异,这在一定程度上影响了基于常规电源整定的继电保护性能。另一方面,随着采用IEC61850标准的智能变电站发展,加速了电力系统继电保护技术由传统保护向数字化保护的发展进程。其中智能变电站母线作为承载新能源接入的节点,保证其安全可靠运行对提高电网的可靠供电、安全运行具有非常重要的作用。所以十分有必要对含有双馈风电场接入背景的智能变电站母线保护展开研究。
  研究新能源的故障特征是研究电力系统继电保护的重要基础。由于双馈感应发电机采取不同的控制策略会导致其出现不一样的故障特征,对此研究了双馈机组的网侧、转子侧变流器控制策略,低电压穿越策略,并从理论上分析了双馈机组的故障电流特征;借助风电场等值理论,基于RTDS搭建双馈风电场并网的仿真模型,通过仿真验证双馈风电场提供的故障电流特性。在智能变电站母线保护研究方面,分析了智能变电站中采用的新技术及其对母线保护的影响;针对智能站中母线保护装置常用的电流采样值差动保护原理进行研究,并分析了采样值差动保护中R、S取值,模糊区判别以及影响保护正确动作的因素。
  在上述研究基础上,结合相关继电保护测试标准,搭建了含有双馈风电场进线的220kV智能变电站母线保护仿真模型并进行仿真实验,实验结果表明在此背景下电流采样值差动保护灵敏度降低。针对此问题提出了一种适用于新能源背景的母线采样值差动保护算法,并通过RTDS仿真证明了该算法的可行性。此外,以CSC150/E数字式母线保护装置为例,介绍了借助RTDS中GTNET卡完成该母线保护装置的闭环实验原理;进而构建了含双馈风电场接入的母线保护装置闭环测试系统;通过闭环实验,证明了该母线保护装置在新能源接入背景下可以正确动作。
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