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,风力发电因其技术最成熟最具规模化的特点,其发展速度遥遥领先。


为此,在我国风能资源比较丰富的区域,风力发电场的建设也得到了快速发展。


风电固然重要,但是,风电的并网也会给电力系统的运行和规划带来挑战。


另外,我国电网结构还处于相对薄弱的时期,加之许多风力发电厂都建在电网薄弱的地区或末端,像这样的大规模的风电的接入,在世界各国范围内也算是首次,没有可以借鉴的经验。


对于我国来说,风电并网并网后的问题以及故障应对等都是巨大的挑战。


文章对双馈感应风机在线路故障时的输出特性进行了研究,并通过分析风机的输出特性提出了适应风电场的继电保护方案。


图我国风电发展风电场的多发故障及课题研究意义中性点不接地系统正常运行的电容电流分布对于正常运行的中性点不接地系统,各相的对地电压是对称的,中性点的对地电压为零,电网中也无零序电压。


三相交流电力系统中相与相之间及相与地之间都会存在着定的电容,这是由于因为任意两个导体之间隔以绝缘介质时会形成电容。


为了使研究的问题变得简单,可以假设所示的三相电压及线路参数都是对称的,并把地之间的分布电容都用集中电容来表示,因为相间电容对所讨论的问雷达工程等行业中,都起着不可替代的作用。


系统中有专用工具箱,可以满足不同行业专业用户的需求。


不但功能强大,而且使用非常方便。


还有就是,提供有其他编程语言的接口,所以已成为国内外各高校和研究部门进行科学研究的重要工具之。


本文主要应用的动态仿真功能。


中的模块提供可动态仿真功能,使用者可以通过绘制框图模拟线性非线性连续或者离散的系统,再通过能够仿真并分析该系统。


是中的个软件包,能对动态系统进行模拟仿真及动态分析,是的重要组件,而且具有相对的功能与使用方法。


的使用非常人性化,它支持界面,仅使用鼠标进行简单的操作就可以建立模型,所以不需要在程序的编写上花费大量的时间,因而倍受青睐。


动态仿真由于不能实际去测量自然风速,所以为了分析方便,我选择风速为来模仿实际风,然后观察仿真效果。


图仿真系统模型图风速图仿真系统功能模块用模型中单相接地故障模块相接地两相故障模块相接地三相故障模块设置电网在时刻发生三相短路故障,到时故障解除,设置仿真的起始时间为,终止时间为。


通过和正常情况下风机的输出特性做对比,得出线路故障对双馈感应风机输出特性的影响。


然后根据输出特性,确定风电场该装设的保护。


图正常情况下风机出口电压有功功率无功功率变化曲线图正常情况下风机电流的变化曲线图单相接地故障风机出口电压有功功率无功功率变化曲线在风力发电机模块中选择电压控制模式,如图所示,能够看出,当发生单相接地故障时,风力发电机输出正序电压即降到了左右,可以看出,这个值应该大于等于保护阀值即,这种情况下,风力发电机组仍然可以继续运行。


另外,据规定,不接地系统发生单相接地故障时,设备可带故障运行小时。


图单相接地故障风机电流的变化曲线图两相接地故障风机出口电压有功功率无功功率变化曲线图两相接地故障风机电流的变化曲线在电压控制模式下,如图图所示,可以看到,当发生两相接地故障时,风力发电机输出正序电压降至约,小于保护阀值,此时,双馈风力发电机提供持续的的短路电流。


这种情况下,风电机组将被低压保护切除而停运。


在故障排除后,风力发电机的出口电压又恢复为额定电压。


图三相故障风机出口电压有功功率无功功率变化曲线图三相接地故障风机电流的变化曲线在电压控制模式下,如图所示,当发生三相故障时,风力发电机出口正序电压降为,低于保护阀值。


此时的双馈风力发电机提供的短路电流如图所示,可见风电机提供的短路电流是瞬时性的,持续的短路电流很小。


此种情况下,风电机组被低电压保护切除而停运,电压于曲线在电压控制模式下,如图图所示,可以看到,当发生两相接地故障时,风力发电机输出正序电压降至约,小于保护阀值,此时,双馈风力发电机提供持续的的短路电流。


这种情况下,风电机组将被低压保护切除而停运。


在故障排除后,风力发电机的出口电压又恢复为额定电压。


图三相故障风机出口电压有功功率无功功率变化曲线图三相接地故障风机电流的变化曲线在电压控制模式下,如图所示,当发生三相故障时,风力发电机出口正序电压降为,低于保护阀值。


此时的双馈风力发电机提供的短路电流如图所示,可见风电机提供的短路电流是瞬时性的,持续的短路电流很小。


此种情况下,风电机组被低电压保护切除而停运,电压于故障排除后恢复为额定电压。


另外,从以上图中还可以看的出,在电网发生短路故障时,风电机组向电网提供无功功率,当故障解除但是,风电的并网也会给电力系统的运行和规划带来挑战。


另外,我国电网结构还处于相对薄弱的时期,加之许多风力发电厂都建在电网薄弱的地区或末端,像这样的大规模的风电的接入,在世界各国范围内也算是首次,没有可发电,光伏发电以及生物质能发电都得到了快速发展。


其中,风力发电因其技术最成熟最具规模化的特点,其发展速度遥遥领先。


为此,在我国风能资源比较丰富的区域,风力发电场的建设也得到了快速发展。


风电固然重要,开发利用,我国风力资源的分布和天气气候有密切的关系。


沿海及其岛屿以及东北华北西北地区是中国风能资源较为丰富的地区。


近年来,我国政府对开发利用可再生能源给予了重视,并颁布实施了可再生能源法。


风力量更是占了新增发电装机的百分之四十。


不仅美国和欧盟,风电在其他国家也得到了非常迅速的发展,世界各国风电总装机容量早在年就超过了。


据我国气象局估算,我国风能资源潜力约为每年亿,其中大约十分之可化为了电能。


为加快发展风力发电是世界许多国家解决能源可持续利用的重要措施。


美国的风力发电装机容量仅次于天然气,连续三年领先世界各国。


欧盟对风能尤为重视,他们将其作为各种新能源的领头羊,其风电装机容。


目前,风能的利用主要体现在风力发电上帆船已过时,风电发展十分迅速,技术也越来越成熟。


风能吹动风轮机转动,把风能转化风轮的机械能,再通过传动机构让风轮带动发电机转动,这样,就把开始的风能间接的转引言进入二十世纪,随着化石能源的过度开采使用,环境问题已是困扰各国的主要问题之。


不同于化石能源,风能具有环保资源丰富等独特优点,因此,风能也得到了世界各国的关注引言进入二十世纪,随着化石能源的过度开采使用,环境问题已是困扰各国的主要问题之。


不同于化石能源,风能具有环保资源丰富等独特优点,因此,风能也得到了世界各国的关注。


目前,风能的利用主要体现在风力发电上帆船已过时,风电发展十分迅速,技术也越来越成熟。


风能吹动风轮机转动,把风能转化风轮的机械能,再通过传动机构让风轮带动发电机转动,这样,就把开始的风能间接的转化为了电能。


为加快发展风力发电是世界许多国家解决能源可持续利用的重要措施。


美国的风力发电装机容量仅次于天然气,连续三年领先世界各国。


欧盟对风能尤为重视,他们将其作为各种新能源的领头羊,其风电装机容量更是占了新增发电装机的百分之四十。


不仅美国和欧盟,风电在其他国家也得到了非常迅速的发展,世界各国风电总装机容量早在年就超过了。


据我国气象局估算,我国风能资源潜力约为每年亿,其中大约十分之可开发利用,我国风力资源的分布和天气气候有密切的关系。


沿海及其岛屿以及东北华北西北地区是中国风能资源较为丰富的地区。


近年来,我国政府对开发利用可再生能源给予了重视,并颁布实施了可再生能源法。


风力发电,光伏发电以及生物质能发电都得到了快速发展。


其中故障排除后恢复为额定电压。


另外,从以上图中还可以看的出,在电网发生短路故障时,风电机组向电网提供无功功率,当故障解除以后,风电机组通过从电网吸收无功功率来使端电压恢复到给定值。


本章小结在电压控制模式下,当线路发生单相接地两相接地及三相故障时,会影响双馈风机的输出特性。


主要表现为风力发电机输出正序电压会发生不同程度的下降,尤其是两相三相故障时,风机出口电压会降至以下,导致保护装置动作。


当单相两相故障发生时,双馈风机提供持续短路电流,而三相故障时,风机提供瞬时性短路电流。


另外,在电网发生短路故障时,风电机组向电网提供无功功率,当故障解除以后,风电机组通过从电网吸收无功功率来使端电压恢复到给定值。


由于系统发生故障时,风力发电机提供的故障电流是短时的,因此,电网中受到影响的仅有快速段保护,而带时限保护不会受到影响。


所以,对于相关电气元件的保护装置,除了快速保护纵联保护和后备保护段的整定计算,其他情况下都可不必考虑风电场提供故障电流的影响。


为了确保风电场设备的安全,合理配置相关保护装置至关重要。


风电场保护配置方案风电场升压变电站保护配置变压器是电力系统中不可替代的重要元件之,也是变电站的核心成员,所以,对变压器配置合理的保护就显得格外重要了。


般情况下,应当给变压器配置完整的主保护和后备保护,并且后备保护主要作为变压器内部故障和低压侧线路故障的后背保护。


需要特别注意的是如果系统稳定要求快速且准确的切

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