微电网运行与控制华北电力课件.ppt
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1、微电网运行与控制,2014-2015学年 第一学期,12/8/2022,1,微电网运行与控制,第一章 微电网概述第二章 微电网组成元件第三章 微电网基本控制方法第四章 微电网多代理优化控制方法第五章 微电网保护,12/8/2022,2,五、微电网保护,5.1 DG对传统保护的影响5.2 DG故障电流特性5.3 孤岛保护,12/8/2022,3,5.2 DG故障电流特性,一、传统电力系统的故障分析二、典型控制策略下DG输出特性分析三、DG故障电流特性分析四、微电网故障电流特性分析,12/8/2022,4,一、传统电力系统的故障分析,(1)短路故障类型,12/8/2022,5,危害最大,发生频率最
2、高,一、传统电力系统的故障分析,(2)对称分量法,12/8/2022,6,一、传统电力系统的故障分析,(2)对称分量法,12/8/2022,7,一、传统电力系统的故障分析,(3)三相短路分析,12/8/2022,8,一、传统电力系统的故障分析,(4)单相接地短路分析,12/8/2022,9,边界条件,一、传统电力系统的故障分析,(4)单相接地短路分析,12/8/2022,10,5.2 DG故障电流特性,一、传统电力系统的故障分析二、典型控制策略下DG输出特性分析三、DG故障电流特性分析四、微电网故障电流特性分析,12/8/2022,11,二、典型控制策略下DG输出特性分析,回顾(1)VF控制,
3、12/8/2022,12,(2)PQ控制,二、典型控制策略下DG输出特性分析,(1)分布式电源限流控制器,12/8/2022,13,限流公式:,Dq坐标系控制器限流,二、典型控制策略下DG输出特性分析,(2)PQ控制逆变器输出特性,12/8/2022,14,PQ 控制方法,二、典型控制策略下DG输出特性分析,(2)PQ控制逆变器输出特性,12/8/2022,15,电网发生故障时,存在两种输出状态1)正序电流未达到保护限值,DG维持恒功率状态,2)正序电流负载达到饱和限值,或,DG运行在恒正序电流输出状态,二、典型控制策略下DG输出特性分析,(2)VF控制逆变器输出特性,12/8/2022,16
4、,dq坐标系下的VF控制策略,二、典型控制策略下DG输出特性分析,(2)VF控制逆变器输出特性,12/8/2022,17,电网发生故障时,VF控制逆变器存在两种状态1)正序电流未达到保护限值,DG运行在恒压恒频,2)正序电流负载达到饱和限值,DG运行在恒正序电流输出状态,系统失去稳定,5.2 DG故障电流特性,一、传统电力系统的故障分析二、典型控制策略下DG输出特性分析三、DG故障电流特性分析四、微电网故障电流特性分析,12/8/2022,18,三、DG故障电流特性分析,12/8/2022,19,(1)对称故障时的分析,(2)非对称故障时的分析,分成两种故障情况:,简单含DG的双端供电网络,三
5、、DG故障电流特性分析,12/8/2022,20,(1)对称故障时的分析,PQ控制的DG电源特性:,1)正序电流未达到保护限值,DG维持恒功率状态,2)正序电流负载达到饱和限值,或,DG运行在恒正序电流输出状态,三、DG故障电流特性分析,12/8/2022,21,(1)非对称故障时的分析,对称分量法,正序图,负序图,零序图,三、DG故障电流特性分析,12/8/2022,22,(1)非对称故障时的分析,Eg.,系统侧电源电压为0.4kV,内阻抗Xs为0.016。线路长度为1km,线路单位长度正序阻抗及负序阻抗为0.253+j0.072。逆变器采用VF控制,相电压为0.23kV,内阻抗Xinv为0
6、.016欧姆,电流饱和值为1.44kA线路中点发生BC相金属短接故障,三、DG故障电流特性分析,12/8/2022,23,(1)非对称故障时的分析,负序图,零序图,Eg.,三、DG故障电流特性分析,12/8/2022,24,(1)非对称故障时的分析,负序图,零序图,DG采用VF控制策略:,或,1、故障电流未达到饱和值,2、故障电流达到饱和值,三、DG故障电流特性分析,12/8/2022,25,(1)非对称故障时的分析,故障发生在线路中点,三、DG故障电流特性分析,12/8/2022,26,(1)非对称故障时的分析,逆变器输出三相电流,系统侧输出三相电流,三、DG故障电流特性分析,12/8/20
7、22,27,(1)非对称故障时的分析,故障发生在距离逆变电源0.2km处,三、DG故障电流特性分析,12/8/2022,28,(1)非对称故障时的分析,逆变器输出三相电流,系统侧输出三相电流,5.2 DG故障电流特性,一、传统电力系统的故障分析二、典型控制策略下DG输出特性分析三、DG故障电流特性分析四、微电网故障电流特性分析,12/8/2022,29,四、微电网故障电流特性分析,12/8/2022,30,电网侧:额定容量10MVA内电势为0.4kV,内阻抗0.016欧姆PQ逆变电源:额定容量0.5MVA,出口额定线电压0.4kV,内阻抗为0.032欧姆,饱和电流值为1倍额定电流,有功参考值为
8、0.3MW和0.1MVarVf逆变电源:额定容量0.5MVA,出口额定线电压0.4kV,内阻抗为0.032欧姆,饱和电流值为1倍额定电流线路阻抗正负序阻抗相等:0.253+0.072j/km,零序阻抗为1.012+j0.289/km线路长度:L-Dis=1km,line_pq=2km, line_vf=2km,12/8/2022,31,四、微电网故障电流特性分析,(1) PQ控制逆变型电源仿真,闭合开关K1,K3,断开开关K2,构成双端电源系统。线路line_PQ发生三相短路故障,12/8/2022,32,四、微电网故障电流特性分析,(1) PQ控制逆变型电源仿真,恒功率输出故障状态仿真结果,
9、恒正序电流输出故障状态仿真结果,12/8/2022,33,四、微电网故障电流特性分析,(1) PQ控制逆变型电源仿真,线路line_PQ发生BC相间短路故障,12/8/2022,34,四、微电网故障电流特性分析,(1) PQ控制逆变型电源仿真,线路line_PQ发生BC相间短路故障,续表,12/8/2022,35,四、微电网故障电流特性分析,(1) PQ控制逆变型电源仿真,线路line_PQ发生BC相间短路故障,恒功率状态仿真结果(50%)发生故障,12/8/2022,36,四、微电网故障电流特性分析,(1) PQ控制逆变型电源仿真,线路line_PQ发生BC相间短路故障,恒正序电流状态仿真结
10、果(%5发生故障),12/8/2022,37,四、微电网故障电流特性分析,(1) PQ控制逆变型电源仿真,线路line_PQ发生A短路故障,12/8/2022,38,四、微电网故障电流特性分析,(1) PQ控制逆变型电源仿真,线路line_PQ发生A短路故障,恒功率输出状态仿真图,12/8/2022,39,四、微电网故障电流特性分析,(1) PQ控制逆变型电源仿真,线路line_PQ发生A短路故障,恒功率输出状态仿真图,12/8/2022,40,四、微电网故障电流特性分析,(1)PQ控制策略故障,1、PQ 控制型逆变电源在系统故障后存在恒功率输出和恒正序电流输出两种输出状态,且具有明显的非线性
11、特征。当 PQ 逆变电源运行在恒功率输出态时,表现出以下两点特性:一是 PQ 逆变电源输出的正序电流值的大小随着故障点到逆变电源出口母线距离的减小而逐渐增大,但都小于限幅电流极限值;二是故障后 PQ 逆变电源主要保持有功功率输出恒定,无功功率输出相比于无功参考值略有降低。,2 、故障后,当 PQ 逆变电源输出的正序电流小于限幅电流极限值时,同一故障点处的三相故障电流是最大的,单相接地短路电流最小。反之,故障后当PQ 逆变电源运行在恒正序电流输出状态时,不对称故障的故障电流要大于同一点处三相故障时的故障电流。,12/8/2022,41,四、微电网故障电流特性分析,(2) VF控制逆变型电源仿真,
12、闭合开关K2,K3,断开开关K1,构成双端电源系统。线路line_VF发生三相短路故障,12/8/2022,42,四、微电网故障电流特性分析,(2) VF控制逆变型电源仿真故障1:三相短路,12/8/2022,43,四、微电网故障电流特性分析,(2) VF控制逆变型电源仿真,三相短路故障,恒压恒频运行状态,三相短路故障,恒压恒频运行状态,12/8/2022,44,四、微电网故障电流特性分析,(2) VF控制逆变型电源仿真故障2:BC相间短路,12/8/2022,45,四、微电网故障电流特性分析,(2) BC相间短路,BC短路故障,恒压恒频运行状态,12/8/2022,46,四、微电网故障电流特
13、性分析,(2) BC相间短路,BC短路故障,恒压恒频运行状态,12/8/2022,47,四、微电网故障电流特性分析,(2)VF控制故障,A短路故障,12/8/2022,48,四、微电网故障电流特性分析,(2)VF控制故障,A短路故障,恒压恒频运行状态,12/8/2022,49,四、微电网故障电流特性分析,(2)VF控制故障,A短路故障,正序电流保护仿真,12/8/2022,50,四、微电网故障电流特性分析,(2)VF控制策略故障,1、V/F逆变电源在系统故障后存在两种运行状态,并具有明显的非线性特征。当 V/f 控制型逆变电源输出的正序电流未达到极限值时,V/f 逆变电源能够维持其端口电压和输
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