【摘 要】
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随着传统能源的日益枯竭,分布式电源(Distributed Generation,DG)技术得到了广泛的应用,给社会带来了巨大的经济效益。但是,由于DG的接入改变了电网原有的潮流特性,使现有的配电网变成了一个复杂多变的多电源网络,导致传统的配电网故障定位方法适应性和准确性等有所降低不再适用。因此,研究主动配电网故障定位的问题对提高配电网运行的稳定性具有重要意义。本文以主动配电网为研究对象,基于改进
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随着传统能源的日益枯竭,分布式电源(Distributed Generation,DG)技术得到了广泛的应用,给社会带来了巨大的经济效益。但是,由于DG的接入改变了电网原有的潮流特性,使现有的配电网变成了一个复杂多变的多电源网络,导致传统的配电网故障定位方法适应性和准确性等有所降低不再适用。因此,研究主动配电网故障定位的问题对提高配电网运行的稳定性具有重要意义。本文以主动配电网为研究对象,基于改进阻抗法对其故障定位进行研究,以实现主动配电网快速可靠的故障定位。首先,针对因DG的接入改变电网的潮流特性和拓扑结构导致原有的故障定位方法准确性降低甚至失效这一问题,本文结合π型线路模型和过渡电阻消耗无功功率为零的特性,提出了一种基于改进阻抗法的故障定位方法。该方法根据过渡电阻消耗无功功率为零的特性,建立了适用于各种故障类型的故障测距方程。为了量化各分布式电源提供的短路电流,建立了主动配电网的故障电流和逐区段电压、电流的计算方法。同时为了降低负荷波动对故障定位的影响,建立了考虑线路损耗的负荷功率迭代计算方法。其次,针对故障定位时可能存在伪故障点的情况,本文提出了电压匹配法对伪故障点进行识别。该方法在求得的所有可能故障点位置处建立一个新的节点并修改系统的节点阻抗矩阵阶数,在每一个新的节点处分别注入故障电流,求出各电源节点的计算电压值和测量电压值的差值并生成故障点误差指数。该方法根据误差最小原则对伪故障点进行识别,提高故障定位的准确性。最后,搭建含DG的IEEE34节点系统模型对本文提出的故障定位方法进行验证,实验结果表明本文提出的方法适用于主动配电网的故障定位,并且具有较高的故障定位精度和鲁棒性。同时,基于本文提出的故障定位方法和Matlab GUI功能模块,设计出主动配电网故障定位仿真系统。该系统具有较好的人机交互功能,通过实验案例验证了该系统能够准确的实现故障定位等多项功能。本文提出的基于改进阻抗法的故障定位方法为主动配电网故障定位提供了新的解决方案,具有较高的实际应用价值。图54幅,表13个,参考文献77篇。
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