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文檔簡介
1、隨著能源緊缺和環(huán)境污染問題日趨嚴重,新能源電能在電力系統(tǒng)中得到迅速發(fā)展和應(yīng)用。由于多數(shù)新能源電能需通過逆變裝置接入配電系統(tǒng),所以此類新能源電能稱為逆變型分布式電源。隨著分布式電源的接入,配電系統(tǒng)由單一電源變成多電源系統(tǒng),系統(tǒng)結(jié)構(gòu)發(fā)生改變,這對繼電保護以及配電網(wǎng)故障選線和測距帶來極大的挑戰(zhàn)。所以,本文針對含逆變型分布式電源配電網(wǎng)單相接地故障選線和測距問題,主要工作如下:
第一部分,通過單臺分布式電源配電系統(tǒng),分析系統(tǒng)正常運行和單
2、相接地短路故障兩種情況下,各節(jié)點電壓和支路電流的關(guān)系。并搭建單機分布式電源并網(wǎng)仿真模型,在單相接地短路故障情況下,對分布式電源輸出的故障電流特性進行了仿真分析。仿真結(jié)果表明,分布式電源在恒功率控制策略下,輸出的故障電流包含正序電流、負序電流和零序電流,具有多樣性,同時序電流分量隨著故障距離的增加而減小。
第二部分,故障選線方法研究。根據(jù)第一部分的結(jié)論,結(jié)合傳統(tǒng)故障選線方法,采用零序電流信號作為故障選線特征。建立含逆變型分布式電
3、源仿真模型,仿真分析不同線路和不同位置單相接地故障時,各線路零序電流信號變化規(guī)律。應(yīng)用 EEMD算法對故障零序電流進行分解,獲取第三階本征模態(tài)函數(shù)分量,并對第三階本征模態(tài)函數(shù)分量進行一階差分。最后,通過比較本征模態(tài)函數(shù)分量一階差分的模最大值,選出故障線路。與小波分析相比,EEMD算法避免了篩選基函數(shù)的問題。仿真實驗表明,利用 EEMD進行故障選線,選線結(jié)果正確,同時比小波分析方法更簡單,并且選線結(jié)果不受故障接地電阻和電壓初始角的影響。<
4、br> 第三部分,故障測距方法研究。在故障選線的基礎(chǔ)上,從故障線路的監(jiān)測點提取故障反向行波,利用db3小波對故障反向行波進行5層分解,同時重構(gòu)第5層分解系數(shù)。通過第5層分解系數(shù)的模極值點確定突變數(shù)據(jù)點,測出初始行波與其反射波的時間差,再結(jié)合行波傳播速度,計算出監(jiān)測點與故障點的距離。在仿真實驗中,分別設(shè)置不同的故障位置、電壓初始角和故障接地電阻故障條件,并對不同故障條件下進行算例分析。仿真結(jié)果表明,小波分析表征信號局部特征精度比 EEM
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