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文檔簡介
1、雙饋風(fēng)力發(fā)電機(jī)組因其控制策略靈活、勵磁變換器容量小和有功無功功率解耦控制,近年來被廣泛接入到配電網(wǎng)中。雙饋機(jī)組的故障特性受故障穿越控制策略、轉(zhuǎn)速、端口參數(shù)等多種因素影響,饋出短路電流的成分、衰減特性等均發(fā)生很大變化,其故障特性有待深入研究。一旦配網(wǎng)發(fā)生故障,保護(hù)可能會發(fā)生誤動或拒動。因此,含雙饋機(jī)組接入的配電網(wǎng)保護(hù)成為當(dāng)前研究的重點(diǎn)。
若故障時(shí)切除大量雙饋機(jī)組,將對電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行和供電可靠性帶來沖擊。故新的電網(wǎng)規(guī)程要求風(fēng)電機(jī)組
2、根據(jù)并網(wǎng)方式和自身電氣特點(diǎn)能夠進(jìn)行故障穿越運(yùn)行。目前普遍采用的撬棒保護(hù)雖能抑制轉(zhuǎn)子過電流,但并不滿足我國關(guān)于故障穿越的要求,即在故障時(shí)向電網(wǎng)輸送無功以支撐系統(tǒng)電壓,因而面臨著新的挑戰(zhàn)。本文以含雙饋風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的配電網(wǎng)為研究對象,主要研究內(nèi)容和成果如下:
(1)推導(dǎo)出雙饋風(fēng)電機(jī)組三相短路電流的解析式。對三相短路時(shí)轉(zhuǎn)速、功率和撬棒的過渡過程進(jìn)行了仿真分析,并分析了定轉(zhuǎn)子磁鏈的暫態(tài)過程,進(jìn)而推導(dǎo)出雙饋機(jī)組饋出短路電流的表達(dá)式,理論與
3、仿真的對比證實(shí)了解析式的正確性。同時(shí)分析了轉(zhuǎn)速頻率電流量的特征。
(2)提出了連續(xù)小波變換和離散小波變換相結(jié)合的電力系統(tǒng)諧波檢測和提取方法。將兩種小波變換結(jié)合使用,采用連續(xù)小波變換對轉(zhuǎn)速頻率電流量進(jìn)行了檢測,得到諧波的頻率,采用離散小波變換進(jìn)行頻帶分割,對轉(zhuǎn)速頻率電流量進(jìn)行了提取。仿真表明此方法對于頻率接近的整次諧波和間諧波也具有較高的精度。
(3)提出了基于轉(zhuǎn)速頻率電流量的配電網(wǎng)線路保護(hù)原理。對含雙饋機(jī)組接入的配電
4、網(wǎng),分析了故障時(shí)轉(zhuǎn)速頻率電流量的特性。得出:在本線路區(qū)內(nèi)故障時(shí)只有一側(cè)檢測到轉(zhuǎn)速頻率衰減交流電流;而在本線路區(qū)外故障時(shí),兩側(cè)都檢測到或都檢測不到轉(zhuǎn)速頻率衰減交流電流?;诖颂岢隽吮Wo(hù)原理,并構(gòu)建了保護(hù)方案。該保護(hù)方案具有只需電流量、只傳輸邏輯量、不需兩端同步采樣的優(yōu)點(diǎn)。仿真結(jié)果表明該保護(hù)原理對于不同位置、不同過渡電阻、不同類型、不同轉(zhuǎn)速和不同撬棒阻值下的短路都能夠準(zhǔn)確區(qū)分出區(qū)內(nèi)和區(qū)外故障。
(4)提出了雙饋風(fēng)電機(jī)組的混合型故障
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