当前风电场规模日益扩大,连锁故障频发。一般风电场配置完善的保护装置,其中自动重合闸系统在永久性故障时使系统电压两次跌落,从而引发相邻风电场连锁脱网,对风电场的安全稳定运行造成巨大威胁。基于这一现象,以双馈风机为例,研究110 ...当前风电场规模日益扩大,连锁故障频发。一般风电场配置完善的保护装置,其中自动重合闸系统在永久性故障时使系统电压两次跌落,从而引发相邻风电场连锁脱网,对风电场的安全稳定运行造成巨大威胁。基于这一现象,以双馈风机为例,研究110 k V的风电场联络线发生故障时,两次故障跌落时刻其相邻风电场定子磁链初值大小不同,分析了自动重合闸重合永久性故障时系统电压两次跌落造成风电场连锁脱网的机理。在此基础上,提出了使用改变重合闸功能配置以及延长重合时间等方法解决这一问题,并仿真验证了两种方法的有效性。展开更多
利用PSCAD电磁暂态仿真软件,对典型500 k V变电站和输电线路建模,计算出了潜供电流和恢复电压。该模型对500 k V系统有效熄弧提供了重要参数,为重合闸设备的重合时间设置和相关的继电保护定值整定,提供了切实可行的依据。对500 k V输变...利用PSCAD电磁暂态仿真软件,对典型500 k V变电站和输电线路建模,计算出了潜供电流和恢复电压。该模型对500 k V系统有效熄弧提供了重要参数,为重合闸设备的重合时间设置和相关的继电保护定值整定,提供了切实可行的依据。对500 k V输变电工程的调试、启动和运行具有一定的指导意义。展开更多
文摘当前风电场规模日益扩大,连锁故障频发。一般风电场配置完善的保护装置,其中自动重合闸系统在永久性故障时使系统电压两次跌落,从而引发相邻风电场连锁脱网,对风电场的安全稳定运行造成巨大威胁。基于这一现象,以双馈风机为例,研究110 k V的风电场联络线发生故障时,两次故障跌落时刻其相邻风电场定子磁链初值大小不同,分析了自动重合闸重合永久性故障时系统电压两次跌落造成风电场连锁脱网的机理。在此基础上,提出了使用改变重合闸功能配置以及延长重合时间等方法解决这一问题,并仿真验证了两种方法的有效性。