为了优化110 kV智能变电站设计,消除变电站内的信息孤岛,提供统一实时数据的采集,本文从电气一次设计、设备选择、电气平面布置、配电装置型式选择、防雷接地等多个角度进行110 kV智能变电站的模块化设计。设计结果显示,智能变电站主变...为了优化110 kV智能变电站设计,消除变电站内的信息孤岛,提供统一实时数据的采集,本文从电气一次设计、设备选择、电气平面布置、配电装置型式选择、防雷接地等多个角度进行110 kV智能变电站的模块化设计。设计结果显示,智能变电站主变压器电压等级为110/35/10 k V,110 k V、35 kV、10 k V配电装置及电气二次保护室设计合理,站内通风、消防、火灾报警、上下水系统模块设计适宜,实现了对接地网的优化设计,提升了智能变电站现场设计的精细化水平。电网110 kV智能变电站各模块的设计与建设是逐步推进的过程,是未来变电站发展的必然方向,提升了变电站运行的自动化水平与智能化水平。展开更多
当逆变型分布式电源(distributed generation,DG)以T接的方式接入高压配电网时,仅依靠提高电流纵联差动保护的整定值可能导致保护拒动。首先分析了逆变型DG的接入对电流纵联差动保护带来的影响。然后,利用线路母线电压互感器的信息,提...当逆变型分布式电源(distributed generation,DG)以T接的方式接入高压配电网时,仅依靠提高电流纵联差动保护的整定值可能导致保护拒动。首先分析了逆变型DG的接入对电流纵联差动保护带来的影响。然后,利用线路母线电压互感器的信息,提出了以线路两端正序补偿电压的差值作为辅助判据的解决方案,并利用正序补偿电压和正序差动电流的相位关系消除动作死区。该方案简单易行,能够实现全线速动,并且不受DG容量、过渡电阻及两侧系统电势相角差等因素的影响。最后,基于PSCAD仿真平台搭建了含逆变型DG的110 k V高压配电网模型,对传统的电流纵差保护及改进的纵差保护进行了对比,验证了改进后保护方案的可靠性和有效性。展开更多
文摘为了优化110 kV智能变电站设计,消除变电站内的信息孤岛,提供统一实时数据的采集,本文从电气一次设计、设备选择、电气平面布置、配电装置型式选择、防雷接地等多个角度进行110 kV智能变电站的模块化设计。设计结果显示,智能变电站主变压器电压等级为110/35/10 k V,110 k V、35 kV、10 k V配电装置及电气二次保护室设计合理,站内通风、消防、火灾报警、上下水系统模块设计适宜,实现了对接地网的优化设计,提升了智能变电站现场设计的精细化水平。电网110 kV智能变电站各模块的设计与建设是逐步推进的过程,是未来变电站发展的必然方向,提升了变电站运行的自动化水平与智能化水平。
文摘当逆变型分布式电源(distributed generation,DG)以T接的方式接入高压配电网时,仅依靠提高电流纵联差动保护的整定值可能导致保护拒动。首先分析了逆变型DG的接入对电流纵联差动保护带来的影响。然后,利用线路母线电压互感器的信息,提出了以线路两端正序补偿电压的差值作为辅助判据的解决方案,并利用正序补偿电压和正序差动电流的相位关系消除动作死区。该方案简单易行,能够实现全线速动,并且不受DG容量、过渡电阻及两侧系统电势相角差等因素的影响。最后,基于PSCAD仿真平台搭建了含逆变型DG的110 k V高压配电网模型,对传统的电流纵差保护及改进的纵差保护进行了对比,验证了改进后保护方案的可靠性和有效性。