【摘 要】
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我国中低压配电网大多采用非有效接地方式,发生故障后消弧线圈自动接入,利用其电感电流补偿故障点的电容电流,降低故障电流幅值,且具有熄灭电弧和减小过电压冲击等优势。配电网大多数故障为单相接地故障,在中性点经消弧线圈接地补偿时,接地电流更为微弱,故障特征区分度小,难以正确辨识故障线路。此外,太阳能、水能和风能等清洁能源的开发利用,分布式电源高渗透率并入配电网,不仅引起传统配电网潮流结构改变、网络拓扑结构
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我国中低压配电网大多采用非有效接地方式,发生故障后消弧线圈自动接入,利用其电感电流补偿故障点的电容电流,降低故障电流幅值,且具有熄灭电弧和减小过电压冲击等优势。配电网大多数故障为单相接地故障,在中性点经消弧线圈接地补偿时,接地电流更为微弱,故障特征区分度小,难以正确辨识故障线路。此外,太阳能、水能和风能等清洁能源的开发利用,分布式电源高渗透率并入配电网,不仅引起传统配电网潮流结构改变、网络拓扑结构多源化,其随机、间歇性的电流输出特性更是加剧了故障复杂程度及短路电流波动等问题,势必会对现有故障特征不明显的配电网继电保护造成巨大冲击。据此,本文主要以逆变器并入配电网的逆变型分布式电源(IIDG)接入传统配电网为研究对象,提出基于卡尔曼滤波算法融合相间电流增量特征的无整定故障选线方案,以提高含逆变型分布式电源配电网的故障线路检测精度。本文遵循以下主要内容开展含逆变型分布式电源配电网故障选线方案研究:首先,根据分布式电源发电方式及工作原理,将逆变型分布式电源拆分为电压控制型电流源和恒流源等值模型,描述其稳态运行与故障条件下的电流输出特性。不同于传统电源具有稳定的电流输出波形,围绕逆变型分布式电源随机性、间歇性输出特点,利用高斯-赛德尔迭代方法在数值最优估计领域中的优越性构建含IIDG配电网迭代模型,获得其电流分布规律,为后续故障选线方案提供数据支撑和理论支撑。其次,考虑到含IIDG配电网复杂故障工况下故障电流助增情况和故障位置的影响,基于单一故障特征量可能会导致选线误判问题,提出融合故障后与消弧线圈补偿度调整后的相间电流增量特征,并基于卡尔曼滤波算法融入ⅡDG输出电流建立故障特征预估计曲线,通过计算各线路故障特征与预估计曲线的空间相对距离判别出故障线路。最后,为验证所提故障选线方案的有效性进行故障案例分析,研究故障位置、IIDG输出功率、过渡电阻、故障初相角、补偿度调整范围、分布式电源渗透率等因素对故障选线方案的影响。仿真结果表明本文所提出的方法具有较好的故障选线效果,有利于解决含逆变型分布式电源高渗透率并入配电网带来的影响。
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