【摘 要】
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伴随我国经济高速增长,国家一次能源的消耗也与日俱增,我国开始大力扶持以光伏为代表的清洁型能源,推动了分布式电源(Distributed generation,DG)技术的发展。大量分布式电源接入配电网当中,改变了传统配电网的网络结构,使得配电网当中出现故障潮流双向流动,导致传统的电流保护可能会发生拒动、误动等现象,给电网的安全运行带来负面影响。因此研究含分布式电源的配电网保护方案具有重要的意义。基
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伴随我国经济高速增长,国家一次能源的消耗也与日俱增,我国开始大力扶持以光伏为代表的清洁型能源,推动了分布式电源(Distributed generation,DG)技术的发展。大量分布式电源接入配电网当中,改变了传统配电网的网络结构,使得配电网当中出现故障潮流双向流动,导致传统的电流保护可能会发生拒动、误动等现象,给电网的安全运行带来负面影响。因此研究含分布式电源的配电网保护方案具有重要的意义。基于以上的原因,本文采用一种基于故障电流序分量的主动配电网保护方案研究,该方案主要是提取线路两端的电流序分量的信息作为故障判据,按照故障类型人为的分成不对称性故障和对称金属性故障。其中,对于不对称性故障,采用线路两端故障电流负序电流相位差的余弦值作为保护判据,对于对称金属性故障,采用线路两端故障电流正序电流相位差的余弦值作为保护判据,为保证故障时能正确的使用相应的保护判据,因此要区分不对称性故障和对称金属性故障,为此采用线路两端负、正序电流的幅值比作为区分依据,由此形成一套完整的含分布式电源的配电网保护方案,并且在仿真结果当中,证明了该保护方案的准确性。由于本文所提出的保护方法是需要线路两端的正、负序电流分量作为保护判据,因此在该保护方法基础之上,采用一种基于FBD(Fryze-Bachholz-Dpenbrock)检测正、负序电流分量的方法,其中阐述了 FBD方法的基本原理和检测正、负序电流分量的理论依据,可以实时检测线路两端的正、负序电流分量,并且在Simulink搭建了简单的配电网模型,验证了该检测方法的正确性。最后,在MATLAB/Simulink仿真软件中搭建IEEE-33节点的配电网模型,并模拟了不同类型和不同线路发生故障,在最后的实验结果当中验证了该保护方案的准确性。图[22]表[23]参[80]
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