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为了了解大电网末端风电机组故障穿越特性,文中分析了高渗透率风力发电大电网末端电网特性及风机运行特性。结合相应的检测标准及要求,探讨了大电网末端风电并网出现的故障特性,研究了直驱及双馈风电机组故障穿越关键技术及控制策略;结合仿真及实际检测,研究了大电网末端直驱风力发电机高电压穿越能力、双馈机组低电压穿越的可行性,提出了风电机组故障穿越的隐患,为大电网稳定运行提供了依据。
李晖 +6 more
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当受端交流电网发生严重短路故障,经柔性直流并网的风电场必须降低出力,使直流输电系统的直流电压保持在安全范围内。针对永磁直驱风机经MMC-HVDC并网系统,提出一种提升其故障穿越能力的控制策略。该策略结合降低风电场交流电压和降低风机输出有功电流2种方式,可以实现风电场侧有功功率的快速降低。同时,为了在故障时限制永磁直驱风机直流链电压的增长,在风机中引入直流电压偏差控制。仿真结果表明:主网发生对称和不对称故障时,MMC直流电压和永磁同步风机直流链电压均可维持稳定,系统可以实现故障穿越。
于洋, 徐谦, 杨升峰, 徐政
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文中在定义谐波电压传递系数的基础上,分析了谐波电压传递特性研究的基本方法;文中针对包含不同电压等级的具体算例分析了谐波电压在不同电压等级之间传播的基本规律。分析结果显示:谐波电压从高电压等级向低电压等级传播具有较强的穿透力,与下游电网线路对地电容、具体元件参数、下游电网无功补偿装置的配置等均有较大关系;谐波电压从低电压等级向高电压等级的传播较弱,低电压等级无功补偿装置的投运与否对向高电压等级传播特性的影响不大;同电压等级谐波电压的传播与其相互距离有关,距离越远,传递效应越弱。
张建军
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解析了国内相继制定的风电/光伏并网测试标准,分析了目前国内风电/光伏低电压穿越能力和电网适应性能力测试装置特点,依据现行完善的标准体系,分别开发研制了一台低电压穿越测试装置和一台电网适应性测试装置。笔者对其工作原理、功能特性进行了介绍,并在某光伏电站进行了实验验证。其结果表明,两台设备独立测试、方便快捷、性能可靠,能够完全满足相关的风电和光伏并网测试标准的所有技术指标和功能要求。
孙红霞, 赵彩宏
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为了避免35kV并网光伏低穿检测装置在高海拔环境运行过程中发生装置内电抗器抽头对周围零电位或抽头间放电等绝缘击穿事故,文中结合产品设计过程中操作过电压测量实验,利用有限元法对低压穿越检测装置在运行过程中耐受高幅值操作过电压条件下的电场分布进行仿真计算,分析了装置内绝缘薄弱区域并提出优化建议。结果表明:在抽头间安装绝缘挡板、增大抽头处螺母表面积、提高接线铜排的曲率及抽头之间的电气间隙等措施可以使装置内原本畸变电场分布更加均匀,最大场强值降低57.2%。
杨波 +4 more
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为研究双馈风电机组(doubly fed induction generator,DFIG)低电压穿越对风电场动态等值的影响,提出了一种基于撬棒控制策略的双馈风电场动态等值建模方法。首先通过对DFIG在电网故障时的转子电流分析,给出了时域下转子暂态电流表达式。然后研究撬棒电路两种常用控制策略在不同电压跌落程度及DFIG运行状况下对风电机组低电压穿越的影响,仿真结果表明两种控制策略均有各自的适用范围。在此基础上,文中提出了撬棒电路投切曲线及控制策略选择区域曲线 ...
陈洁 +5 more
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针对系统电压跌落的同时,部分并网风电场又发生某种短路故障进行了研究。文中对风力发电系统在同步旋转参考坐标系下的稳态和暂态进行数学建模。在MATLAB/SIMULINK的平台上满足持续并网的条件下,分析风电场在无故障和部分风机组发生短路故障时的完成系统低电压穿越的能力,并基于小波进行故障分析。依据各项仿真数据,得出结论:发生单相短路时,风电场能较稳定地进行穿越;而两相或三相短路时,在系统电压恢复瞬间将会有强烈的能量振荡和冲击电流,因此应尽可能在系统电压恢复前就切除故障。
张强, 王维庆
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多级气体放电管与氧化锌压敏电阻并联配合的辉光弧光放电性能分析
针对多级气体放电管(GDT)与ZnO压敏电阻的并联配合使用的问题,根据多级GDT及ZnO压敏电阻的工作原理,把ZnO压敏电阻依次并联多电级GDT不同级数进行测试时,并联级数越多,越能有效拉低点火电压,并具有击穿后能分流的特性。利用气体放电理论进行工频电压下的组合器件辉光、弧光放电试验,在分析了辉光、弧光放电电压、时延、电流与工频电压之间的关系后,得出并联不同级数时,组合器件的静态参数与辉光、弧光各参数的匹配效果对泄流影响:静态参数中压敏电压与并联的GDT管点火电压相差越大 ...
李宝莉
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随着风电渗透率的不断提高,风机的低电压穿越行为影响着电网的安全稳定运行,保证发生故障时风机不切机具有重要的现实意义。建立直驱永磁风机并网数学模型,推导直驱风机低压穿越过程中电压、电流及功率等相关电气量的解析表达式并提出一种新的无功补偿方案,该方案增加了发出无功,有利于系统电压的恢复,最后运用MATLAB仿真验证了理论研究的正确性以及无功补偿新方案的有效性。
赵书强 +5 more
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[问]110kV单断口SF6断路器为什么要在断口间加并联电容器? (答)断路器开断近区故障时,会遇上上升速率极高的瞬态恢复电压可能使断流能力下降。采用在断口间并联一支电容量足够大的电容器,可以降低开断近区故障过程中瞬态恢复电压的幅值和上升速率,从而避免了电弧隙间热击穿的发生。并联电容器的电容量越大,这种效果就越明显,例如,LW6—110Ⅰ型断路器在断口间加并联电容器后(构成LW6—110Ⅱ)
林立生
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