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上式表明,Δim = Im即短路发生后半个周期内使直流电感中的电流增加到正常稳态运行值的2倍来选择直流电感, 可使直流电感器的设计最优。由此可见, 直流电感和桥路参数的设计与系统的短路电流水平无直接关系[14]
3.3 限流与电流保护设计优点
根据以上分析,当分布式风场接入配电网后原配网线路继电保护采用限流与电流保护配合完成主要有以下优点:
(1) 目前风机出口都需安装低电压穿越保护装置,即当系统故障时保证风机在低压范围625ms 内不脱网,在这个时限范围远超出一般系统电流保护时限,因此限流更显得必要,及故障时限流器与低电压保护也形成配合关系。
(2) 对于一般的限流电抗器或电阻式限流装置,当系统发生故障虽然限制了电流但是额外消耗大量能量或产生压降,对于此方案采用一种新型固态短路限流电抗器,克服了以上缺点
(3) 对于限流保护的投切时间都远低于保护装置动作时限,保证限流与电流保护时限的配合。
(4) 此方案要比其他的功率方向保护元件、增设多个保护装置等更经济简单。
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摘 要:传统配电网一般呈单电源辐射式潮流从电源流向系统,分布式风场接入当线路发生短路故障后改变了原配网的结构很可能引起潮流逆向,分布式风场提供的短路电流影响继电保护之间的配合。分析了传统电流保护原理及接入分布式风场后对继电保护的影响。提出了限流与电流保护相配合的继电保护方式,并通过PSCAD/EMTDC 建立系统仿真模型,通过仿真数据验证此保护方案的正确性。关键词:分布式发电,风电,配电网保护,限流器与电流保护引言传统配电网一般为单电源辐射式或双电源开环式运行,潮流从系统流向负荷,因此传统配网线路采用电流保护完全满足继电保护要求。随着化石能源的消耗、环
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