【摘 要】
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随着“碳达峰、碳中和”战略的提出,以清洁能源为主的发电技术代替以煤炭为主的发电技术将成为未来电网发展的趋势。然而,基于可再生能源的分布式电源(Distributed Generator,DG)的接入改变了电网的潮流路径以及短路电流分布。不仅如此,并网运行的DG以逆变型DG(Inverter-Based DG,IBDG)为主,其输出具有强非线性、间歇性以及波动性的特征。上述因素导致传统的配电网故障分
【基金项目】
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广东省基础与应用基础研究基金面上项目(2021A1515010631) “含分布式电源与柔性多状态开关的主动配电网分层协同控制方法研究”
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随着“碳达峰、碳中和”战略的提出,以清洁能源为主的发电技术代替以煤炭为主的发电技术将成为未来电网发展的趋势。然而,基于可再生能源的分布式电源(Distributed Generator,DG)的接入改变了电网的潮流路径以及短路电流分布。不仅如此,并网运行的DG以逆变型DG(Inverter-Based DG,IBDG)为主,其输出具有强非线性、间歇性以及波动性的特征。上述因素导致传统的配电网故障分析方法以及基于传统故障特征建立的保护方法不再适用于含IBDG的配电网。为此,本文针对含IBDG配电网的故障分析及保护方法进行了以下的研究:(1)针对并网运行的IBDG,计及并网规定及各种控制策略的影响,分析了其故障分量输出电流与并网点(Point of common coupling,PCC)故障分量正序电压的关系,在此基础上建立了IBDG故障分量等值模型。基于PSCAD/EMTDC的仿真结果表明,所建立的故障分量等值模型能准确表征IBDG的各种控制策略及其故障分量电流的输出特性;在各种故障情况下,IBDG故障分量输出电流呈现很强的非线性,其故障分量阻抗表现为容性。(2)针对含IBDG接入的不平衡配电网,首先建立了配电网不平衡参数的故障分量解耦补偿模型和含IBDG不平衡配电网的故障分量等效网络,推导了含IBDG不平衡配电网在序网中的故障电流公式。针对不平衡参数故障分量补偿电流、IBDG故障分量电流与节点故障分量电压之间的非线性关系,提出了利用故障分量节点电压与不平衡参数故障分量补偿电流、IBDG故障分量电流互相迭代修正的方法,实现对配电网的故障分量电压、电流的求解。在此基础上提出了一种基于故障分量网络的计及IBDG不脱网运行时序控制要求的故障分析方法,并分析了含IBDG不平衡配电网的故障分量电压、电流特征。基于PSCAD/EMTDC的仿真结果表明所提方法能准确计算含IBDG不平衡配电网的故障分量,物理意义清晰,为故障分量保护原理的研究奠定了理论基础。(3)针对含高渗透率T接IBDG的配电网,在分析T接IBDG对常规故障分量电流差动保护影响的基础上,提出一种基于多端差动保护思想的自适应IBDG故障分量电流差动保护方法。所提方法利用保护两端的电气量对保护范围内的IBDG故障分量输出电流进行实时估算,进而消除IBDG带来的影响。与多端差动电流保护最大的区别在于,本文所提方法中IBDG的故障分量电流通过实时估算得到而不是直接测量,不需要对DG安装单独的测量装置及通信通道,因而具有良好的经济性。仿真结果表明,所提的保护能自适应于IBDG的不同接入容量与接入位置,不受故障位置,故障类型,故障电阻,负荷及电容切换的影响,在很高的渗透率下依然能保持较高的灵敏性。
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