微电网运行与控制华北电力

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微电网运行与控制2014-2015学年第一学期8/4/20191微电网运行与控制第一章微电网概述第二章微电网组成元件第三章微电网基本控制方法第四章微电网多代理优化控制方法第五章微电网保护8/4/20192五、微电网保护5.1DG对传统保护的影响5.2DG故障电流特性5.3孤岛保护8/4/201935.2DG故障电流特性•一、传统电力系统的故障分析•二、典型控制策略下DG输出特性分析•三、DG故障电流特性分析•四、微电网故障电流特性分析8/4/20194一、传统电力系统的故障分析(1)短路故障类型8/4/20195危害最大发生频率最高一、传统电力系统的故障分析(2)对称分量法8/4/20196一、传统电力系统的故障分析(2)对称分量法8/4/20197一、传统电力系统的故障分析(3)三相短路分析8/4/20198一、传统电力系统的故障分析(4)单相接地短路分析8/4/20199边界条件一、传统电力系统的故障分析(4)单相接地短路分析8/4/2019105.2DG故障电流特性•一、传统电力系统的故障分析•二、典型控制策略下DG输出特性分析•三、DG故障电流特性分析•四、微电网故障电流特性分析8/4/201911二、典型控制策略下DG输出特性分析•回顾•(1)VF控制8/4/201912(2)PQ控制二、典型控制策略下DG输出特性分析(1)分布式电源限流控制器8/4/201913限流公式:Dq坐标系控制器限流二、典型控制策略下DG输出特性分析(2)PQ控制逆变器输出特性8/4/201914PQ控制方法二、典型控制策略下DG输出特性分析(2)PQ控制逆变器输出特性8/4/201915电网发生故障时,存在两种输出状态1)正序电流未达到保护限值DG维持恒功率状态2)正序电流负载达到饱和限值或DG运行在恒正序电流输出状态二、典型控制策略下DG输出特性分析(2)VF控制逆变器输出特性8/4/201916dq坐标系下的VF控制策略二、典型控制策略下DG输出特性分析(2)VF控制逆变器输出特性8/4/201917电网发生故障时,VF控制逆变器存在两种状态1)正序电流未达到保护限值DG运行在恒压恒频2)正序电流负载达到饱和限值DG运行在恒正序电流输出状态系统失去稳定5.2DG故障电流特性•一、传统电力系统的故障分析•二、典型控制策略下DG输出特性分析•三、DG故障电流特性分析•四、微电网故障电流特性分析8/4/201918三、DG故障电流特性分析8/4/201919(1)对称故障时的分析(2)非对称故障时的分析分成两种故障情况:简单含DG的双端供电网络三、DG故障电流特性分析8/4/201920(1)对称故障时的分析PQ控制的DG电源特性:1)正序电流未达到保护限值DG维持恒功率状态2)正序电流负载达到饱和限值或DG运行在恒正序电流输出状态三、DG故障电流特性分析8/4/201921(1)非对称故障时的分析对称分量法正序图负序图零序图三、DG故障电流特性分析8/4/201922(1)非对称故障时的分析Eg.系统侧电源电压为0.4kV,内阻抗Xs为0.016Ω。线路长度为1km,线路单位长度正序阻抗及负序阻抗为0.253+j0.072Ω。逆变器采用VF控制,相电压为0.23kV,内阻抗Xinv为0.016欧姆,电流饱和值为1.44kA线路中点发生BC相金属短接故障三、DG故障电流特性分析8/4/201923(1)非对称故障时的分析负序图零序图Eg.三、DG故障电流特性分析8/4/201924(1)非对称故障时的分析负序图零序图DG采用VF控制策略:或1、故障电流未达到饱和值2、故障电流达到饱和值三、DG故障电流特性分析8/4/201925(1)非对称故障时的分析故障发生在线路中点三、DG故障电流特性分析8/4/201926(1)非对称故障时的分析逆变器输出三相电流系统侧输出三相电流三、DG故障电流特性分析8/4/201927(1)非对称故障时的分析故障发生在距离逆变电源0.2km处三、DG故障电流特性分析8/4/201928(1)非对称故障时的分析逆变器输出三相电流系统侧输出三相电流5.2DG故障电流特性•一、传统电力系统的故障分析•二、典型控制策略下DG输出特性分析•三、DG故障电流特性分析•四、微电网故障电流特性分析8/4/201929四、微电网故障电流特性分析8/4/201930电网侧:额定容量10MVA内电势为0.4kV,内阻抗0.016欧姆PQ逆变电源:额定容量0.5MVA,出口额定线电压0.4kV,内阻抗为0.032欧姆,饱和电流值为1倍额定电流,有功参考值为0.3MW和0.1MVarVf逆变电源:额定容量0.5MVA,出口额定线电压0.4kV,内阻抗为0.032欧姆,饱和电流值为1倍额定电流线路阻抗正负序阻抗相等:0.253+0.072jΩ/km,零序阻抗为1.012+j0.289Ω/km线路长度:L-Dis=1km,line_pq=2km,line_vf=2km8/4/201931四、微电网故障电流特性分析(1)PQ控制逆变型电源仿真闭合开关K1,K3,断开开关K2,构成双端电源系统。线路line_PQ发生三相短路故障8/4/201932四、微电网故障电流特性分析(1)PQ控制逆变型电源仿真恒功率输出故障状态仿真结果恒正序电流输出故障状态仿真结果8/4/201933四、微电网故障电流特性分析(1)PQ控制逆变型电源仿真线路line_PQ发生BC相间短路故障8/4/201934四、微电网故障电流特性分析(1)PQ控制逆变型电源仿真线路line_PQ发生BC相间短路故障续表8/4/201935四、微电网故障电流特性分析(1)PQ控制逆变型电源仿真线路line_PQ发生BC相间短路故障恒功率状态仿真结果(50%)发生故障8/4/201936四、微电网故障电流特性分析(1)PQ控制逆变型电源仿真线路line_PQ发生BC相间短路故障恒正序电流状态仿真结果(%5发生故障)8/4/201937四、微电网故障电流特性分析(1)PQ控制逆变型电源仿真线路line_PQ发生A短路故障8/4/201938四、微电网故障电流特性分析(1)PQ控制逆变型电源仿真线路line_PQ发生A短路故障恒功率输出状态仿真图8/4/201939四、微电网故障电流特性分析(1)PQ控制逆变型电源仿真线路line_PQ发生A短路故障恒功率输出状态仿真图8/4/201940四、微电网故障电流特性分析(1)PQ控制策略故障1、PQ控制型逆变电源在系统故障后存在恒功率输出和恒正序电流输出两种输出状态,且具有明显的非线性特征。当PQ逆变电源运行在恒功率输出态时,表现出以下两点特性:一是PQ逆变电源输出的正序电流值的大小随着故障点到逆变电源出口母线距离的减小而逐渐增大,但都小于限幅电流极限值;二是故障后PQ逆变电源主要保持有功功率输出恒定,无功功率输出相比于无功参考值略有降低。2、故障后,当PQ逆变电源输出的正序电流小于限幅电流极限值时,同一故障点处的三相故障电流是最大的,单相接地短路电流最小。反之,故障后当PQ逆变电源运行在恒正序电流输出状态时,不对称故障的故障电流要大于同一点处三相故障时的故障电流。8/4/201941四、微电网故障电流特性分析(2)VF控制逆变型电源仿真闭合开关K2,K3,断开开关K1,构成双端电源系统。线路line_VF发生三相短路故障8/4/201942四、微电网故障电流特性分析(2)VF控制逆变型电源仿真故障1:三相短路8/4/201943四、微电网故障电流特性分析(2)VF控制逆变型电源仿真三相短路故障,恒压恒频运行状态三相短路故障,恒压恒频运行状态8/4/201944四、微电网故障电流特性分析(2)VF控制逆变型电源仿真故障2:BC相间短路8/4/201945四、微电网故障电流特性分析(2)BC相间短路BC短路故障,恒压恒频运行状态8/4/201946四、微电网故障电流特性分析(2)BC相间短路BC短路故障,恒压恒频运行状态8/4/201947四、微电网故障电流特性分析(2)VF控制故障A短路故障8/4/201948四、微电网故障电流特性分析(2)VF控制故障A短路故障,恒压恒频运行状态8/4/201949四、微电网故障电流特性分析(2)VF控制故障A短路故障,正序电流保护仿真8/4/201950四、微电网故障电流特性分析(2)VF控制策略故障1、V/F逆变电源在系统故障后存在两种运行状态,并具有明显的非线性特征。当V/f控制型逆变电源输出的正序电流未达到极限值时,V/f逆变电源能够维持其端口电压和输出频率的稳定,即V/f逆变电源运行在恒压恒频率状态,且在该运行状态下V/f逆变电源输出的正序电流值大小随着故障点到逆变电源出口母线,距离的减小而增大;一旦V/f控制型逆变电源输出的正序电流达到极限值,则其输出的正序电流值就不再随着故障距离的进一步减小而变化,呈现出极强的非线性特征,并在一定程度上抑制了V/f逆变电源在系统严重故障时提供故障电流的能力2、当V/f控制型逆变电源运行在恒正序电流输出状态时,系统可能产生振荡现象。上述已说明,当V/f逆变电源输出的正序电流达到限幅电流极限值时,由于电源的频率支撑能力达到极限而导致频率跌落,不能与系统侧电源保持相位同步而引发振荡现象微电网运行与控制2014-2015学年第一学期8/4/201951微电网运行与控制第一章微电网概述第二章微电网组成元件第三章微电网基本控制方法第四章微电网多代理优化控制方法第五章微电网保护8/4/201952五、微电网保护5.1DG对传统保护的影响5.2DG故障电流特性5.3孤岛保护8/4/2019535.3微电网孤岛保护一、孤岛保护的相关基本概念二、孤岛检测方法三、孤岛检测盲区8/4/201954一、孤岛保护的相关基本概念8/4/2019554.IEEE1547孤岛检测标准一、孤岛保护的相关基本概念8/4/2019561.孤岛效应孤岛效应是指当电网的部分线路因故障或维修而停电时,停电线路由所连的并网发电装置继续供电,并连同周围负载构成一个自给供电的孤岛的现象。两类孤岛:计划孤岛、非计划孤岛计划孤岛:因电网检修或优化运行要求,电网主动断开DG,而DG继续向周围负载供电,提高供电质量和可靠性。非计划孤岛:由于电网突发故障导致DG被动脱离电网,DG继续维持向周围负载供电,属于不可以预料的事件一、孤岛保护的相关基本概念8/4/2019572.孤岛效应发生机理及危害(1)、当自动开关C跳开时,DG1与其周围负载一起形成孤岛系统(2)、当熔断丝F断开时,DG3其周围负载一起形成孤岛系统一、孤岛保护的相关基本概念8/4/2019582.孤岛效应发生机理及危害光伏并网发电系统的功率流向孤岛发生的充要条件:(1)DG提供的有功与负载有功功率近似匹配(2)DG提供的无功功率与负载的无功功率近似匹配一、孤岛保护的相关基本概念8/4/2019592.孤岛效应发生机理及危害孤岛效应产生的危害:(1)孤岛效应使电压及其频率失去控制,如果分布式发电系统中的发电装置没有电压和频率的调节能力且没有电压和频率保护继电器来限制电压和频率的偏移,孤岛系统中的电压和频率将会发生较大的波动,从而对电网和用户设备造成损坏;(2)孤岛系统被重新接入电网时,由于重合闸时系统中的分布式发电装置可能与电网不同步,可能使电路断路器装置受到损坏,并且可能产生很高的冲击电流,从而损害孤岛系统中的分布式发电装置,甚至导致电网重新跳闸;(3)孤岛效应可能导致故障不能清除如接地故障或相间短路故障,可能损害电网设备,并且干扰电网正常供电的自动或手动恢复;(4)孤岛效应使得一些被认为已经与所有电源断开的线路带电,这会给相关人员如电网维修人员和用户带来电击的危险一、孤岛保护的相关基本概念8/4/201960或一、孤岛保护的相关基本概念8/4/201961IEEE1547孤岛检测标准①上表适用于额定功率`的发电装置,对额定功率30kW的发电装置,电压和频率的范围以及孤岛效应检测时间都是现场可调的。②Vn指电网电压幅值的额定值③fn指
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