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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、环境污染问题的严重性、传统大电网事故及世界各国电力事业的发展,因此要求一种高效、绿色、经济的能源[1]。风能是一种可再生无污染的绿色能源。风电开发技术逐渐成熟,而且具有较好的经济效益和社会效益,是现今最具开发前景的新能源之一。但风能的分散接入以及风场容量增大决定了并有风电场的配电网保护成为一个难点[2]。在我国风力发电分散接入配网已经广为重视,但随着风场数量及容量的增加改变了传统配电网潮流结构从而严重影响配电网继电保护。因此系统分析分布式风场接入配网对线路继电保护的影响具有重要的意义[3]。
近年来随着风场大规模的接入由此带来的配网继电保护问题是人们关注的重点。以前对风电的研究大多围绕风电场内部故障分析以及含风电场的配电网电压稳定性控制进行[4],而对风电场提供短路电流大小及整个系统保护的研究却很少,针对分布式风电场并网配网保护方案可行性方面研究更少。但随着风场容量的增大提供的短路电流也随之增大,这就对配电网继电保护的灵敏性和选择性造成影响[5]。
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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
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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