在实现光伏电站低电压穿越(Low Voltage Ride Through,LVRT)的基础上,分析了光伏电站接入配电网LVRT对前加速自动重合闸的影响。根据故障发生的位置不同,基于时域分析对LVRT和前加速自动重合闸的延时进行整定,提出了光伏电站LVRT与前加...在实现光伏电站低电压穿越(Low Voltage Ride Through,LVRT)的基础上,分析了光伏电站接入配电网LVRT对前加速自动重合闸的影响。根据故障发生的位置不同,基于时域分析对LVRT和前加速自动重合闸的延时进行整定,提出了光伏电站LVRT与前加速自动重合闸的配合方案。该方法能够解决前加速重合闸重合时间与LVRT时限不匹配,导致并网点电压二次跌落和瞬时性故障发展成为永久性故障的问题。通过在电磁暂态仿真软件(Power Systems Computer Aided Design,PSCAD)中建立仿真模型,在10 k V配电网中验证了所提方法的有效性和正确性。展开更多
光伏系统接入配电网后,配电网供电模式发生变化,导致配电网部分继电保护设备不能正确动作。根据储能充放电原理,在光伏输出直流侧并入储能模块抑制光伏功率波动,确保配电网接受光伏功率保持恒定,进而提出适用于光伏接入配电网线路电流...光伏系统接入配电网后,配电网供电模式发生变化,导致配电网部分继电保护设备不能正确动作。根据储能充放电原理,在光伏输出直流侧并入储能模块抑制光伏功率波动,确保配电网接受光伏功率保持恒定,进而提出适用于光伏接入配电网线路电流保护的整定方法,该方法能够解决光伏接入点反向出口短路电流值大小随光伏输出功率波动的问题。在PSCAD/EMTDC中建立了储能型光伏接入10 k V配电网算例模型,通过仿真验证了该方法的正确性与有效性。展开更多
文摘在实现光伏电站低电压穿越(Low Voltage Ride Through,LVRT)的基础上,分析了光伏电站接入配电网LVRT对前加速自动重合闸的影响。根据故障发生的位置不同,基于时域分析对LVRT和前加速自动重合闸的延时进行整定,提出了光伏电站LVRT与前加速自动重合闸的配合方案。该方法能够解决前加速重合闸重合时间与LVRT时限不匹配,导致并网点电压二次跌落和瞬时性故障发展成为永久性故障的问题。通过在电磁暂态仿真软件(Power Systems Computer Aided Design,PSCAD)中建立仿真模型,在10 k V配电网中验证了所提方法的有效性和正确性。
文摘光伏系统接入配电网后,配电网供电模式发生变化,导致配电网部分继电保护设备不能正确动作。根据储能充放电原理,在光伏输出直流侧并入储能模块抑制光伏功率波动,确保配电网接受光伏功率保持恒定,进而提出适用于光伏接入配电网线路电流保护的整定方法,该方法能够解决光伏接入点反向出口短路电流值大小随光伏输出功率波动的问题。在PSCAD/EMTDC中建立了储能型光伏接入10 k V配电网算例模型,通过仿真验证了该方法的正确性与有效性。