备自投(busbar automatic transfer switch,BATS)是保证电力系统供电可靠性的重要措施之一,然而在“双高”系统下,新能源的“低穿”特征导致母线存在残压,传统备自投难以满足母线无压动作条件。因此,现有方案通常采取先切除新能源电源,...备自投(busbar automatic transfer switch,BATS)是保证电力系统供电可靠性的重要措施之一,然而在“双高”系统下,新能源的“低穿”特征导致母线存在残压,传统备自投难以满足母线无压动作条件。因此,现有方案通常采取先切除新能源电源,再启动备自投方式。为实现不切除新能源进行备自投,以进线备自投为例,在主供线路断路器分闸后,详细分析了新能源并网点电压及频率变化规律及其影响因素,在此基础上,针对“源大于荷”场景,提出了基于耗能电阻的新型备自投方案。通过在并网点根据功率不平衡度投入耗能电阻,实现了在不切除新能源的情况下的备自投。最后通过大量算例仿真验证了新型备自投方案的有效性和可行性。展开更多
为保证发电机并网过程安全、可靠,针对自动准同期装置控制发电机并网时的并列参数,国内外相关标准均有明确规定。比较分析了JB/T3950—1999、IEEE Standard 67—2005以及IEEE Standard C50.13—2005对自动准同期装置并列参数的要求,并...为保证发电机并网过程安全、可靠,针对自动准同期装置控制发电机并网时的并列参数,国内外相关标准均有明确规定。比较分析了JB/T3950—1999、IEEE Standard 67—2005以及IEEE Standard C50.13—2005对自动准同期装置并列参数的要求,并对国内应用较为广泛的SID、ABB自动准同期装置的并列参数设置进行了对比。最后对自动准同期装置的设计、调试优化提出了一些建议。展开更多
为提高供电可靠性,提出一种由站内备自投、区域备自投及安稳装置相互配合,适用于大量小水电接入地方电网的区域备自投控制方法。当系统发生故障时,根据频率、电压变化情况,配合安稳装置有选择地甩负荷或减小水电出力,并判断孤网能否稳...为提高供电可靠性,提出一种由站内备自投、区域备自投及安稳装置相互配合,适用于大量小水电接入地方电网的区域备自投控制方法。当系统发生故障时,根据频率、电压变化情况,配合安稳装置有选择地甩负荷或减小水电出力,并判断孤网能否稳定运行。若孤网能够稳定运行,通过调整电压、频率与主网进行同期合闸;否则解列所有小水电,备自投动作投入备用电源。以云南临沧电网110 k V链式电网为例搭建仿真模型,结合电网实际运行数据利用PSCAD/EMTDC进行了模拟仿真,结果表明:所提方法既减少了负荷损失,又缩短了故障恢复供电时间。展开更多
文摘备自投(busbar automatic transfer switch,BATS)是保证电力系统供电可靠性的重要措施之一,然而在“双高”系统下,新能源的“低穿”特征导致母线存在残压,传统备自投难以满足母线无压动作条件。因此,现有方案通常采取先切除新能源电源,再启动备自投方式。为实现不切除新能源进行备自投,以进线备自投为例,在主供线路断路器分闸后,详细分析了新能源并网点电压及频率变化规律及其影响因素,在此基础上,针对“源大于荷”场景,提出了基于耗能电阻的新型备自投方案。通过在并网点根据功率不平衡度投入耗能电阻,实现了在不切除新能源的情况下的备自投。最后通过大量算例仿真验证了新型备自投方案的有效性和可行性。
文摘为保证发电机并网过程安全、可靠,针对自动准同期装置控制发电机并网时的并列参数,国内外相关标准均有明确规定。比较分析了JB/T3950—1999、IEEE Standard 67—2005以及IEEE Standard C50.13—2005对自动准同期装置并列参数的要求,并对国内应用较为广泛的SID、ABB自动准同期装置的并列参数设置进行了对比。最后对自动准同期装置的设计、调试优化提出了一些建议。
文摘为提高供电可靠性,提出一种由站内备自投、区域备自投及安稳装置相互配合,适用于大量小水电接入地方电网的区域备自投控制方法。当系统发生故障时,根据频率、电压变化情况,配合安稳装置有选择地甩负荷或减小水电出力,并判断孤网能否稳定运行。若孤网能够稳定运行,通过调整电压、频率与主网进行同期合闸;否则解列所有小水电,备自投动作投入备用电源。以云南临沧电网110 k V链式电网为例搭建仿真模型,结合电网实际运行数据利用PSCAD/EMTDC进行了模拟仿真,结果表明:所提方法既减少了负荷损失,又缩短了故障恢复供电时间。