基于暫態(tài)電壓比原理的直流配電網(wǎng)故障保護方案
發(fā)布時間:2021-04-29 02:17
由于直流配電網(wǎng)故障時短路電流呈現(xiàn)上升快、峰值大、過程短的基本特點,給故障的可靠識別和快速切除造成了困難。利用線路出口限流電抗器兩側(cè)電壓的時域特性實現(xiàn)區(qū)內(nèi)、外故障的可靠判別,提出了一種適用于直流配電網(wǎng)線路的繼電保護方案,并通過單側(cè)電氣量保護與雙側(cè)電氣量保護的配合實現(xiàn)了直流配電線路保護的速動性和選擇性。該方案僅通過限流電抗器的暫態(tài)電壓比即可實現(xiàn)對故障的快速檢測、識別,不僅能滿足直流電網(wǎng)對保護的要求,而且保護方案簡單、易實現(xiàn)。大量仿真實例驗證了保護方案的可行性,且具備較強的抗過渡電阻能力。
【文章來源】:電力自動化設(shè)備. 2020,40(07)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:10 頁
【文章目錄】:
0 引言
1 中壓直流配電網(wǎng)的基本結(jié)構(gòu)
2 中壓直流配電線路發(fā)生故障時的電氣量特點
2.1 暫態(tài)電壓比定義
2.2 正方向發(fā)生區(qū)內(nèi)短路故障時的ROTV特性
2.3 正方向發(fā)生區(qū)外短路故障時ROTV特性
2.4 反方向發(fā)生區(qū)外短路故障時的ROTV特性
2.5 換流站外側(cè)發(fā)生故障時ROTV特性
2.6 各種故障情況下的ROTV特性總結(jié)
3 基于ROTV的直流配電線路的保護方案
3.1 單側(cè)電氣量保護方案
3.2 雙側(cè)允許式保護方案
3.3 保護邏輯及流程
4 仿真驗證
4.1 仿真模型及參數(shù)
4.2 極間故障
4.3 單極接地故障
4.4 故障點不同時的保護動作情況
4.5 反方向故障
4.6 采樣頻率對保護動作特性的影響
4.7 雷擊干擾對保護動作特性的影響
5 結(jié)論
附錄
【參考文獻】:
期刊論文
[1]柔性直流配網(wǎng)中基于暫態(tài)高頻阻抗比較的方向縱聯(lián)保護[J]. 賈科,宣振文,李晨曦,王聰博,李猛,畢天姝. 中國電機工程學報. 2018(18)
[2]基于暫態(tài)電壓的多端柔性直流線路保護方案[J]. 嵇康,邰能靈,劉劍,王彥虹. 電力科學與技術(shù)學報. 2018(01)
[3]電力電子變壓器直流端口極間短路故障特性分析[J]. 姜山,范春菊,黃寧,曾杰. 中國電機工程學報. 2018(05)
[4]基于單端量的柔性直流電網(wǎng)故障識別方案[J]. 余修勇,肖立業(yè),林良真,邱清泉,張志豐. 高電壓技術(shù). 2018(02)
[5]基于直流電抗器電壓的多端柔性直流電網(wǎng)邊界保護方案[J]. 周家培,趙成勇,李承昱,許建中,安婷. 電力系統(tǒng)自動化. 2017(19)
[6]柔性直流電網(wǎng)中行波保護分析及配合策略研究[J]. 姜崇學,盧宇,汪楠楠,李海英,劉海彬,李響. 供用電. 2017(03)
[7]直流配電網(wǎng)研究現(xiàn)狀與發(fā)展[J]. 孫鵬飛,賀春光,邵華,劉雪飛,安佳坤. 電力自動化設(shè)備. 2016(06)
[8]基于短時能量的多端柔性直流單極接地故障線路識別方法[J]. 畢天姝,王帥,賈科,周澤昕,李偉. 電網(wǎng)技術(shù). 2016(03)
[9]柔性直流輸電線路故障處理與保護技術(shù)評述[J]. 劉劍,邰能靈,范春菊,黃文燾. 電力系統(tǒng)自動化. 2015(20)
[10]基于柔性中壓直流配電的能源互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)[J]. 趙彪,趙宇明,王一振,劉國偉,宋強,袁志昌,姚森敬. 中國電機工程學報. 2015(19)
本文編號:3166638
【文章來源】:電力自動化設(shè)備. 2020,40(07)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:10 頁
【文章目錄】:
0 引言
1 中壓直流配電網(wǎng)的基本結(jié)構(gòu)
2 中壓直流配電線路發(fā)生故障時的電氣量特點
2.1 暫態(tài)電壓比定義
2.2 正方向發(fā)生區(qū)內(nèi)短路故障時的ROTV特性
2.3 正方向發(fā)生區(qū)外短路故障時ROTV特性
2.4 反方向發(fā)生區(qū)外短路故障時的ROTV特性
2.5 換流站外側(cè)發(fā)生故障時ROTV特性
2.6 各種故障情況下的ROTV特性總結(jié)
3 基于ROTV的直流配電線路的保護方案
3.1 單側(cè)電氣量保護方案
3.2 雙側(cè)允許式保護方案
3.3 保護邏輯及流程
4 仿真驗證
4.1 仿真模型及參數(shù)
4.2 極間故障
4.3 單極接地故障
4.4 故障點不同時的保護動作情況
4.5 反方向故障
4.6 采樣頻率對保護動作特性的影響
4.7 雷擊干擾對保護動作特性的影響
5 結(jié)論
附錄
【參考文獻】:
期刊論文
[1]柔性直流配網(wǎng)中基于暫態(tài)高頻阻抗比較的方向縱聯(lián)保護[J]. 賈科,宣振文,李晨曦,王聰博,李猛,畢天姝. 中國電機工程學報. 2018(18)
[2]基于暫態(tài)電壓的多端柔性直流線路保護方案[J]. 嵇康,邰能靈,劉劍,王彥虹. 電力科學與技術(shù)學報. 2018(01)
[3]電力電子變壓器直流端口極間短路故障特性分析[J]. 姜山,范春菊,黃寧,曾杰. 中國電機工程學報. 2018(05)
[4]基于單端量的柔性直流電網(wǎng)故障識別方案[J]. 余修勇,肖立業(yè),林良真,邱清泉,張志豐. 高電壓技術(shù). 2018(02)
[5]基于直流電抗器電壓的多端柔性直流電網(wǎng)邊界保護方案[J]. 周家培,趙成勇,李承昱,許建中,安婷. 電力系統(tǒng)自動化. 2017(19)
[6]柔性直流電網(wǎng)中行波保護分析及配合策略研究[J]. 姜崇學,盧宇,汪楠楠,李海英,劉海彬,李響. 供用電. 2017(03)
[7]直流配電網(wǎng)研究現(xiàn)狀與發(fā)展[J]. 孫鵬飛,賀春光,邵華,劉雪飛,安佳坤. 電力自動化設(shè)備. 2016(06)
[8]基于短時能量的多端柔性直流單極接地故障線路識別方法[J]. 畢天姝,王帥,賈科,周澤昕,李偉. 電網(wǎng)技術(shù). 2016(03)
[9]柔性直流輸電線路故障處理與保護技術(shù)評述[J]. 劉劍,邰能靈,范春菊,黃文燾. 電力系統(tǒng)自動化. 2015(20)
[10]基于柔性中壓直流配電的能源互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)[J]. 趙彪,趙宇明,王一振,劉國偉,宋強,袁志昌,姚森敬. 中國電機工程學報. 2015(19)
本文編號:3166638
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