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1.
提出了一种新型的分布式发电配电网保护判断策略—充分式保护策略。其有别于传统保护思想要求保护方案对任何理论上可能出现的故障均有绝对的选择性,只针对那些在绝大多数情况下更有可能发生的故障,提取具有充分代表性的故障特征。传统保护方法难以解决分布式电源接入后的配电网保护问题,只能牺牲分布式电源的效率或大幅提升保护成本;充分式保护原理则是针对所提取的普遍性故障特征利用简单有效的方法优先解决。因建立在故障特性之上,保护对故障的判断是充分且可靠的。具体针对分布式发电配电网,文章分析了故障电流幅值的特征,在此基础上提出了基于电流幅值的充分式保护方案,并给出了详细的保护的判断方法和逻辑框图。在模拟分布式发电配电网的仿真中证明了充分式保护思想的实用性以及方法的正确性。  相似文献   
2.
提出一种基于故障边电压量的本地量微网保护方案,无需通信辅助。在微网的图描述基础上,提出加权边长以及边电压的概念,进一步提出基于边电压的微网保护方案。方案能够适应并网和孤网运行状态,同时也能够克服应用一般的电压量保护时存在的线路停运无法判断的问题,具有实用价值。通过MATLAB/Simulink仿真验证了边电压保护方案的有效性。  相似文献   
3.
适用于含分布式电源配电网的纵联保护方案   总被引:3,自引:1,他引:2  
针对含分布式电源(DG)配电网,在对线路相间短路故障分析的基础上,得出在规定的DG渗透率及逆变器输出电流限制下,故障线路两侧电流幅值不相等的结论。基于故障线路两侧电流幅值差异提出适用于含DG配电网的新型纵联保护方案。保护判断所需电气量为线路两侧故障电流幅值以及保护线路外侧的等效测量阻抗。判据的实现不依靠采样值同步环节,与传统纵联差动保护相比对通信系统要求较低。同时,算法对逆变型DG等值模型不确定性也进行了一定的考虑,以保证新方案的实用性和正确性。  相似文献   
4.
薄鑫  韩笑  许偲轩  胡春璇 《电测与仪表》2019,56(12):135-139,152
考虑电动汽车车主、电动汽车聚合商以及调度机构的需求,依据电动汽车充放电特性建立了以需求响应为基础的电动汽车聚合商及调度机构双层管理模式。根据电池寿命、可控状态、荷电状态、经济效应等因素,提出4种电动汽车调控次序指标及综合判定指标。在此基础上,考虑用户出行需求等约束条件,提出基于指标排序的电动汽车聚合控制策略。基于工商业区的仿真算例验证了该聚合策略的合理性及有效性。  相似文献   
5.
针对海上风电大规模并网后影响沿海地区电网频率稳定的问题,文章研究了计及海上风电参与调频的新型电力系统频率态势分析策略。该策略首先基于火电、陆上风电、光伏、海上风电频率响应模型建立聚合的电力系统频率响应模型。然后,基于电力系统频率响应模型,建立频率特性传递函数,并量化分析电力系统频率特征。最后,利用Matlab/Simulink仿真验证了文章所提频率态势分析方法的有效性,为沿海地区计及海上风电调频能力的电力系统频率态势预测提供理论方法。  相似文献   
6.
电流纵联差动保护是理论上解决分布式发电配网保护问题的有效手段。限制差动保护在含分布式电源(DG)配网中应用的主要原因是配网通信自动化水平较低,采样值同步具有较大的同步误差,而电流差动保护相移制动能力较差,在高同步误差前提下保护安全性较低。针对中低压等级分布式发电配网,提出一种利用故障前后电流相位变化量比较的纵联保护方案,保护信息交换对同步条件要求较低,有很强的耐受同步误差能力。受益于中低压配电线路的高对地容抗参数,新方案具有良好的制动性能,能够满足分布式发电环境下保护选择性的需要。与传统纵联差动保护相比,最大的优势在于省去采样值同步环节,相移制动能力强,实用性好。同时还提出了适用于新方案的数据获取方法和保护启动策略,进一步系统化保护方案。仿真结果说明新方案具有良好的制动性能以及耐同步误差能力,解决分布式发电配网保护问题优势明显。  相似文献   
7.
介绍基于时序生产模拟技术开发的新能源消纳能力评估系统,该系统针对大规模新能源进行精细化生产模拟,模型考虑了影响新能源消纳的多种内外因素,能充分把握新能源随机运行方式,给出新能源出力波动性及随机性对电网安全性、可靠性与经济性的影响,定量分析新能源发电量、切除电量及相应的容量可信度.该系统在某地区电网中得到应用,并获得了可靠的评估结果,实用性得到了论证.  相似文献   
8.
分布式发电技术在智能电网中被广泛应用。针对采用分布式发电技术的智能电网保护安全性问题,提出充分式保护原理。新原理与传统保护原理的最大区别在于并不针对同一类故障的所有可能发生形式,而是只针对那些在绝大多数情况下更可能发生的故障形式,提取具有充分代表性的故障特征,并以此为保护方案着力点。传统保护方案对全部理论上即可能发生的故障要求同等的选择性,因此作用前提要求较高,往往表现在过分强调通信及同步环境,多数情况下甚至难以应用。而充分式保护原理则针对实际运行中更容易发生的普遍性故障,首先解决,要求更低,实用性更强。针对分布式发电技术的网络分析了大多数线路故障下均反映出的线路电流幅值特征,在此基础上提出了基于充分式原理的保护方案。仿真证明新方案更适应分布式发电智能电网的保护环境,相比传统保护原理要求更低但可靠性更高。  相似文献   
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