【摘 要】
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随着清洁可再生能源如风能、太阳能的广泛应用,逆变器型分布式电源在近几年发展迅速,而微网作为其最有效的利用形式在电力系统研究领域的地位越来越重要。由于分布式电源的接入,基于配电网的传统保护方法难以应对微电网新的故障特征,探索合适的保护方法保证微电网系统安全、稳定运行已经成为当前微电网技术的研究热点之一。本文在高渗透率微网的背景下,以恒功率控制以及恒压恒频控制策略下的逆变器型分布式电源为研究对象,主要
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随着清洁可再生能源如风能、太阳能的广泛应用,逆变器型分布式电源在近几年发展迅速,而微网作为其最有效的利用形式在电力系统研究领域的地位越来越重要。由于分布式电源的接入,基于配电网的传统保护方法难以应对微电网新的故障特征,探索合适的保护方法保证微电网系统安全、稳定运行已经成为当前微电网技术的研究热点之一。本文在高渗透率微网的背景下,以恒功率控制以及恒压恒频控制策略下的逆变器型分布式电源为研究对象,主要研究逆变器型分布式电源接入微网后的故障特征与自适应保护方法。首先,本文对逆变型分布式电源的控制策略进行了介绍,分析了不同控制策略下逆变器型分布式电源的数学模型和输出特性,以及不同因素对其输出特性的影响。并且对分布式电源接入对传统继电保护的影响进行了理论推导与仿真验证。其次,为了确定故障时的故障类型及故障区域,本文采用小波变换方法对并网点的电压进行分解,利用机器学习算法,根据并网点电压变化特征值训练分类模型,并通过交叉验证从多个分类器算法中选取了适合本场景的最优算法。为了简化运算,将得到的特征值用主成分分析法进行化简,通过比较同一故障位置不同并网点的特征值大小,确定故障所在区域,继而通过不同相的特征值比值判断故障相和故障类型。最后,为了准确切除故障,将整个微网划分为多个保护区域,在确定了故障类型以及故障区域的基础上,对含有故障位置的保护区域,进行整定值的实时更新。给出了不同故障类型短路电流以及正常运行时负荷电流的计算方法。并搭建了微网仿真模型,设置多种故障条件,验证了所提出自适应保护电流方案的正确性。
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