【摘 要】
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直流微电网具有成本低,线路损耗小,易于接入直流负荷等特点,拥有十分广泛的发展前景。在现有的直流微电网保护方法研究中,针对极间故障以及小电阻接地故障的研究已经相对完善,但对高阻故障的研究则较为欠缺。高阻故障为隐性故障,其长期存在会对直流微电网设备和人生安全造成危害,且高阻故障中有可能引发电弧,电弧的存在可能会导致故障的进一步发展。这些问题说明研究直流微电网高阻故障保护方法的研究具有实际的价值与意义。
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直流微电网具有成本低,线路损耗小,易于接入直流负荷等特点,拥有十分广泛的发展前景。在现有的直流微电网保护方法研究中,针对极间故障以及小电阻接地故障的研究已经相对完善,但对高阻故障的研究则较为欠缺。高阻故障为隐性故障,其长期存在会对直流微电网设备和人生安全造成危害,且高阻故障中有可能引发电弧,电弧的存在可能会导致故障的进一步发展。这些问题说明研究直流微电网高阻故障保护方法的研究具有实际的价值与意义。本文针对高阻故障中有可能出现电弧经接地介质接地的情况,把高阻故障分为电弧电阻故障以及普通高阻故障。使用Cassie电弧模型与电阻串联后接地以模拟实际情况,通过验证其伏安特性以及幅频特性证明Cassie电弧模型可以近似作为直流电弧模型进行研究。针对实际情况中故障电阻阻值会发生变化的情况建立了随机阻值模型,并对环形直流微电网进行高频等效建模,建立了故障电阻与故障电流的单端关系表达式。在上述分析的基础上提出本文的高阻故障保护方法,其中时域检测法和时频域检测法分别用来检测普通高阻故障以及电弧电阻故障,在完成检测之后使用最速下降法完成故障电阻辨识以及故障定位以便识别故障信息。其中时域检测法采用电流瞬时平均值检测法以及电流二次差分值检测法,电流瞬时平均值检测法是通过移动固定长度的采样窗求取窗内平均值,电流二次差分值检测法检测电流的二次差分值变化,当其达到稳定时取一次差分值最大峰值点,与检测启动前同样时间长度的电流信号的一次差分值最大峰值点进行比较以此判断是否发生高阻故障。时频域检测法是通过正交小波变换把电流分解成不同尺度的信号,再利用SVD分解法获取低频部分的奇异值幅值以此判断线路电流是否含有电弧电流。通过PSCAD/EMTDC所搭建的直流微电网模型获取电气量数据,构建MATLAB算法代码,对所提方法进行验证。电流瞬时平均值检测法可以在不到2ms的时间内完成对高阻故障的检测,但其灵敏性低于电流二次差分值检测法,电流二次差分值检测法可以根据不同故障情况获取不同检测判据,拥有更好的自适应性,两种方法同时进行以保证时域检测法的灵敏性与可靠性。时频域检测法则可以实现对于不同弧间电压以及与不同阻值接地的电弧电阻故障检测。在完成检测的基础上,最速下降法可以完成故障定位。经过实验验证本文所提的保护方法可以有效检测直流微电网高阻故障。
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