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文档简介

[11]功能,也难以有效防止彻底跳闸情况的发生。所以,在较大规模风电并网过程中,应符合故障穿越要求,并将时间控制在100ms之间,这样便可确保风力机电压低于20%,甚至更低。6.3设置限流装置6.3.1开关型限流装置该装置可以当故障发生时能快速投入电抗器等对短路电流进行有效控制。装置如下图5所示。高压回路L处在两母线M、N之间,M侧安装有该限流保护装置,即图5虚线部分。换流器在正常运行过程中始终将处于闭合状态,由于该装置是串联使用,所以系统电流只可经换流器流通,理想阻抗和损耗都为零;一旦系统发生短路,换流器中的开关装置在首个半波过零时触点断开,限流器在15ms内投入运行,控制电流使其降到原本80%以下,从而使断路器可自行开断被限流后的短路电流正常工作。图5设置开关型限流装置的线路模型6.3.2风电场保护在电力系统保护中,35kV中性点接地可以有效提供风电场运行的稳定性。这时,风电场的功率密度相对较低,功率范围大约在额定值的15%-45%,相比于其他常规设备应用电压来说偏低,此时风电的影响力对电力用户来说也随之下降。在输配电系统中,配电网络与用户供电之间关系紧密。因此,当输配电系统发生故障时,将会导致用户断电,所以应采取必要的保护措施,从而避免故障范围的进一步扩大。然而,此时风电场正处在运行状态,则需采用中性点不接地或经消弧线圈接地等方法,在继电保护配置方面可采用小电流接地方式。那么便可以使系统发生单相接地故障时,继电保护装置可在最短时间内保护可靠动作切除故障,防止其范围进一步扩大;如若不然,在必要条件下也可进行跳闸处理。6.3.3重视故障电流对于继电保护装置,其重点便是短路电流值的大小。当风电并网后,必将会对继电保护工作带来影响,特别是在装置的整定与配合等方面。一般而言,应着重研究故障电流波形,对其加强监查。一方面是波形特点,这和相关电气量的计算紧密联系,另一方面是滤波的算法。综上所述,在电力系统运行过程中,必须加强对电流的监视,使继电保护工作效率全方面提升。6.4加强并网运行维护管理在风电并网与稳定运行、故障数据采集与分析等工作中,应该合理提高对电网运行可靠的促进作用。在中控室中安装先进可靠的监控系统,发挥其独特优势,当电力系统运行出现状况,对故障发生时有关电气量和非电气量相关信息进行记录。此外,还应对电流、电压波形与幅值,无功补偿设备等因素加以计算分析,对相关功能是否动作进行记录等。上述信息的监测与分析,有利于继电保护装置优化设计提供数据借鉴,待风电并网后继电保护工作运行更加稳定可靠。

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