启动附加控制策略,通过控制statcom全桥子模块电容的投切实现特征信号注入;故障判断模块,利用特征信号在故障线路和健全线路的传播特性差异实现故障线路的故障性质判别,当判断为故障持续存在,输电线路不重合闸,当判断为故障消失,吉林西屋电气重合闸公司,换流器重合闸。与现有技术相比,本发明至少具有以下有益效果:本发明一种含statcom风电场110kv单回送出线主动探测式三相重合闸方法,注入的低电流的幅值可控;为了增加判别的可靠性,可以实现多次注入;且多次注入操作下仍可快速判别故障性质,该方法利用statcom变流器自身的控制能力,无需增加额外设备,构建具有故障性质判别能力的自适应重合闸方案,有助于提高重合闸成功率,减少对风机和换流设备的冲击,保障输电系统安全稳定运行。进一步的,步骤s2中利用切换statcom固有电力电子器件的通断实现故障性质判别,无需增加额外投资,吉林西屋电气重合闸公司。进一步的,附加控制持续时间的设置兼顾了检测装置和电力电子器件的耐受能力,防止器件过流。进一步的,步骤s3在实现故障性质判别的基础上,是决定重合闸与否的必要步骤,吉林西屋电气重合闸公司。进一步的,多次独自的故障判别一定程度上避免检测的随机性影响,增加判别的可靠性。进一步的,综合注入电流特征和操作时序。光伏重合闸设备,就选浙江西屋电气股份有限公司,用户的信赖之选,欢迎您的来电哦!吉林西屋电气重合闸公司
当后合重合闸接收到“闭锁先合”输入接点闭合的信息后,它的重合闸将经较长延时发合闸脉冲。后合重合闸只有在“闭锁先合”开入量有输入时才真正以较长延时发合闸脉冲。图3先合重合闸和后合重合闸配合图先合重合闸:“投先合”——软压板、硬压板短延时(重合闸整定时间,约)后合重合闸:“闭锁先合”开入“后合固定”控制字长延时(重合闸整定时间+后合重合延时,约)四、充电保护当用本装置所在的断路器对母线等元件充电而合于故障元件上时,有充电保护作为此种情况下的保护。充电保护由按相构成的两段两时限相过流和一段零序过流组成,电流取自本断路器的TA。当充电保护投入时,相应段的相电流元件动作经相应整定延时后充电保护动作出口跳本断路器。充电保护动作后,起动失灵保护,再经失灵保护延时出口跳其他断路器。图4充电保护动作原理图此外,失灵保护、死区保护、不一致保护、充电保护动作均闭锁重合闸。充电保护只有在线路(变压器)充电时投入,充电正常后立即退出。上海光伏重合闸规格浙江西屋电气股份有限公司是一家专业提供 光伏重合闸设备的公司,有想法的可以来电咨询!
形成风电场单回送出线自适应重合闸流程方案。进一步的,若判断故障不存在,注入次数依据系统可靠性要求设定,缩短重合时间。综上所述,本发明在以风电线110kv架空线并网系统实现了自适应重合闸,确保系统安全可靠运行,减少停电损失,直接效益和间接效益十分出名。对本发明的技术方案做进一步的详细描述。本发明提供了一种含statcom风电场110kv单回送出线主动探测式三相重合闸方法,在故障线三相跳闸后,通过statcom附加控制策略短时导通电力电子器件,使得其直流侧电容向交流线路放电,实现换流器向故障线路注入特征信号,利用电流波形相关系数构造保护判据实现故障性质判别,该发明对架空输电线路的供电可靠性和抗干扰能力的提升具有重要意义。一种风电场110kv单回送出线主动式三相重合闸系统,包括:检测模块,选取特征信号,检测装置和电力电子器件的耐受能力,注入电流幅值,低电流注入回路包含igbt和电容器器件。
自动重合闸:当发生跳闸后,一定时间间隔后自动重新合闸通电。合闸成功后,60秒内不跳闸,重合闸次数自动清“0”。手动合闸:当不需要自动重合闸时,可选择人工手动合闸,完全与普通断路器一样操作。漏电保护(可选):线路发生超过规定漏电动作电流或人身触电时,保护器立即断开,保证人身安全。任意一相有电就可运行:在关闭缺相/断相保护功能时,只要任意一相有电就可以合闸运行。实时数据信息:可通过软件实时查看电压、零线对地电压、电流、漏电电流、跳闸次数、跳闸类型(原因)、跳闸间隔时间、开关状态等数据。自动保存跳闸信息:自动保存跳闸时的各种信息,包括跳闸时间、跳闸类型(原因)、电压、电流、漏电电流等信息。为故障分析提供依据。远程监控:具有RS232/RS485接口或以太网络接口,方便与现有系统设备相连,实现远程监控(查看实时数据、跳闸记录、通断控制等)。故障报警:上述保护断开的同时,不同的指示灯亮,指示相应的故障类型。产品用途PSS电源智能保护器适用于交流50Hz/60Hz,额定工作电压230V/400V,额定电流至800A的电路中,用来作为线路及设备的过电压、低电压、过载/短路、缺相/断相、零线断开、零火线接反及相序接反等保护功能。浙江西屋电气股份有限公司为您提供 光伏重合闸设备,欢迎您的来电!
输电系统发生单极接地故障,采用附加控制策略,以statcom并网变压器低压侧ac相为例,选取statcom变流器a相子模块t1和t3和c相子模块t2短时导通,向风电场母线注入低电流,低电流注入策略,为电容放电过程;注入策略去使能时,关断a相子模块t1和t3,c相子模块t2依然短时导通,注入策略,此时为电容充电过程。由于变压器线路侧短路,直流侧电容放电等效电路拓扑,ceq为等效子模块电容,req为回路等效电阻,主要为igbt通态电阻和变压器铜损耗,ltr为变压器电抗,l为statcom联结电抗,icap为电容电流,udc为桥臂子模块电容电压之和,由图可知,子模块电容的放电过程符合二阶电路的零输入响应,三相自适应重合闸方案如图5所示,线路长度100km,采样频率为50khz,保护测点在mmc1和mmc2出口处。仿真验证:含statcom风电场并网模型进行电磁暂态仿真计算以验证本发明提出的含statcom风电场110kv单回送出线主动探测式三相重合闸方法的性能。为了验证保护算法的有效性,在送出线50km处仿真不同类型的金属性故障,以ac相注入为例。浙江西屋电气股份有限公司是一家专业提供光伏重合闸设备的公司,期待您的光临!吉林西屋电气重合闸公司
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随着风电机组制造水平的快速提升,电网中风机的装机容量不断增大,风电集中接入电网的电压等级越来越高,输送距离越来越远,我国风电接入110kv及以上电压等级的装机容量约占风电接入总量的75%。风电场并网后存在系统无功补偿、电压稳定等问题,往往在并网点处进行集中无功补偿,基于柔**流输电技术(flexibleactransmissionsystem,facts)的无功设备因其快速、连续、平滑的特性受到范围广关注,如静止同步补偿器(staticsynchronouscompensator,statcom)和静止无功补偿器(staticvarcompensator,svc)。架空线是输电的优主要的方式,运行经验表明,电力系统大多数故障来自于架空线。线路故障具有单相(极)、瞬时性的特点,线路故障切除后经固定时限重合成功的概率为60%~90%,电压等级越高重合成功率越高,因此,重合/重合闸技术的应用对于提高以架空线为主的电网的运行可靠性至关重要。目前风电送出线重合闸方法:在110kv送出线三相跳闸后,交流系统侧断路器先重合,若重合成功,则利用通信将风电场侧断路器重合,若重合失败,系统侧断路器跳开。吉林西屋电气重合闸公司
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