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3.3 DU判据雷击响应特征
DU判据雷击响应结果如图12所示。仿真结果表明,只有在故障性绕击和反击时,雷击极的DU判据才满足整定值。
图12(a)(c)(e)所示各雷击情况下雷击极DU判据暂态过程中,3者波形总体形状一致,雷电流暂态过程中均呈现“驼峰”形变化,且故障性绕击与反击的DU判据均在“驼峰”区域内满足定值。
图12(b)(d)(f)所示不同雷击情况下非雷击极DU判据暂态过程中,DU不达到整定值。波形特征上故障性绕击与反击在雷电流暂态过程出现后的振荡峰值内相似,最后逐渐趋于零。而非故障性绕击时,DU判据则不断围绕零轴振荡。
图12 DU判据雷击响应
Fig. 12 Response of DU criteria
3.4 DI判据雷击响应特征
DI判据雷击响应结果如图13所示。仿真结果表明,只有在故障性绕击和反击时,雷击极的DI判据才满足整定值。
由图13(a)(c)(e)各雷击情况下雷击极DI判据响应可得,故障性绕击与反击时DI判据均在波头上升阶段满足整定值,雷电流过后下降为零。非故障性绕击不造成保护动作,DI判据在零轴附近振荡后恢复正常水平。
图13(b)(d)(f)所示不同雷击情况下非雷击极DI判据暂态过程中,DI不满足定值。其中非故障性绕击时DI波动后恢复正常值,而故障性绕击与反击中,DI在雷电流阶段变化情况与非故障性绕击时相似,而雷击极保护动作后则发生上升后再下降的变化特征。
图13 DI判据雷击响应
Fig. 13 Response of DI criteria
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4月18日,辽宁华电丹东东港一期100万千瓦海上风电项目EPC总承包招标。公告显示,辽宁华电丹东东港一期100万千瓦海上风电项目位于辽宁省丹东东港市南面海域,DD2场址北部,涉海面积为95km2,离岸平均距离约为50km,水深位于30m~38m之间。本期规划装机容量100万kW,拟设计安装84台单机容量为12MW的WTG260
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