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3 算例验证
算例采用图5 等效模型,系统母线三回出现,其中一回接入分布式风场,仿真参数如下:配网电压:10.5KV系统:最小运行方式阻抗:0.54Ω,最大运行主抗0.64Ω。分布式风场:最小运行方式主抗0.75Ω,最大运行方式下主抗1.75Ω。线路参数:线路L1 主抗:0.88Ω,线路L2 主抗:0.96Ω,线路L3 主抗: 0.85Ω,线路L4 主抗:2.55Ω,线路L5 主抗: 1.75Ω,线路L6 主抗: 1.8Ω,线路L7 主抗: 3.5Ω。整定计算可靠系数:电流Ⅰ段可靠系数:1.2,电流Ⅱ段可靠系数:1.1,电流Ⅲ段可靠系数:1.2,自启动系数:1.1,回复系数:0.9。
由此可见当分布式风场接入后系统母线或相邻线路首端发生三相短路故障时将引起保护R3 启动二段跳开断路器,按传统(未接分布式风场)保护,当系统母线尤其是相邻线路发生故障,保护不能动作,因此当分布式风场接入后将使保护误动。当线路L6,L7 发生短路故障,由于分布式风场提供的短路电流增大,使得其相应保护范围过大,有其实R6的短路电流增大到2.65。当分布式风场出口处接入线路保护装置后试验数据如表3 示:
对比表2,表3 可见,当接入限流保护装置后,短路电流明显减小,从而实现,限流保护与三段式保护相互配合满足分布式电源接入配电网后配电网线路继电保护要求。
4 结论
文章分析了电流保护原理保护整定原则,灵敏度分析,系统论述了当风电场分布式接入配电网后对传统单电源配电网潮流分布及配电网线路电流保护的影响,提出了在分布式风场出口处接入一种新型固态电流保护装置,从而实现与传统电流保护相互配合满足配电网线路继电保护要求。并通过PSCAD/EMTDC 建立仿真模型并通过提取数据分析从而验证了方案的正确性。
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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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