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[10]功能,也難以有效防止徹底跳閘情況的發(fā)生。所以,在較大規(guī)模風(fēng)電并網(wǎng)過程中,應(yīng)符合故障穿越要求,并將時(shí)間控制在100ms之間,這樣便可確保風(fēng)力機(jī)電壓低于20%,甚至更低。6.3設(shè)置限流裝置6.3.1開關(guān)型限流裝置該裝置可以當(dāng)故障發(fā)生時(shí)能快速投入電抗器等對(duì)短路電流進(jìn)行有效控制。裝置如下圖5所示。高壓回路L處在兩母線M、N之間,M側(cè)安裝有該限流保護(hù)裝置,即圖5虛線部分。換流器在正常運(yùn)行過程中始終將處于閉合狀態(tài),由于該裝置是串聯(lián)使用,所以系統(tǒng)電流只可經(jīng)換流器流通,理想阻抗和損耗都為零;一旦系統(tǒng)發(fā)生短路,換流器中的開關(guān)裝置在首個(gè)半波過零時(shí)觸點(diǎn)斷開,限流器在15ms內(nèi)投入運(yùn)行,控制電流使其降到原本80%以下,從而使斷路器可自行開斷被限流后的短路電流正常工作。6.3.2風(fēng)電場(chǎng)保護(hù)在電力系統(tǒng)保護(hù)中,35kV中性點(diǎn)接地可以有效提供風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)行的穩(wěn)定性。這時(shí),風(fēng)電場(chǎng)的功率密度相對(duì)較低,功率范圍大約在額定值的15%-45%,相比于其他常規(guī)設(shè)備應(yīng)用電壓來說偏低,此時(shí)風(fēng)電的影響力對(duì)電力用戶來說也隨之下降。在輸配電系統(tǒng)中,配電網(wǎng)絡(luò)與用戶供電之間關(guān)系緊密。因此,當(dāng)輸配電系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),將會(huì)導(dǎo)致用戶斷電,所以應(yīng)采取必要的保護(hù)措施,從而避免故障范圍的進(jìn)一步擴(kuò)大。然而,此時(shí)風(fēng)電場(chǎng)正處在運(yùn)行狀態(tài),則需采用中性點(diǎn)不接地或經(jīng)消弧線圈接地等方法,在繼電保護(hù)配置方面可采用小電流接地方式。那么便可以使系統(tǒng)發(fā)生單相接地故障時(shí),繼電保護(hù)裝置可在最短時(shí)間內(nèi)保護(hù)可靠動(dòng)作切除故障,防止其范圍進(jìn)一步擴(kuò)大;如若不然,在必要條件下也可進(jìn)行跳閘處理。6.3.3重視故障電流對(duì)于繼電保護(hù)裝置,其重點(diǎn)便是短路電流值的大小。當(dāng)風(fēng)電并網(wǎng)后,必將會(huì)對(duì)繼電保護(hù)工作帶來影響,特別是在裝置的整定與配合等方面。一般而言,應(yīng)著重研究故障電流波形,對(duì)其加強(qiáng)監(jiān)查。一方面是波形特點(diǎn),這和相關(guān)電氣量的計(jì)算緊密聯(lián)系,另一方面是濾波的算法。綜上所述,在電力系統(tǒng)運(yùn)行過程中,必須加強(qiáng)對(duì)電流的監(jiān)視,使繼電保護(hù)工作效率全方面提升。6.4加強(qiáng)并網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)管理在風(fēng)電并網(wǎng)與穩(wěn)定運(yùn)行、故障數(shù)據(jù)采集與分析等工作中,應(yīng)該合理提高對(duì)電網(wǎng)運(yùn)行可靠的促進(jìn)作用。在中控室中安裝先進(jìn)可靠的監(jiān)控系統(tǒng),發(fā)揮其獨(dú)特優(yōu)勢(shì),當(dāng)電力系統(tǒng)運(yùn)行出現(xiàn)狀況,對(duì)故障發(fā)生時(shí)有關(guān)電氣量和非電氣量相關(guān)信息進(jìn)行記錄。此外,還應(yīng)對(duì)電流、電壓波形與幅值,無功補(bǔ)償設(shè)備等因素加以計(jì)算分析,對(duì)相關(guān)功能是否動(dòng)作進(jìn)行記錄等。上述信息的監(jiān)測(cè)與分析,有利于繼電保護(hù)裝置優(yōu)化設(shè)計(jì)提供數(shù)據(jù)借鑒,待風(fēng)電并網(wǎng)后繼電保護(hù)工作運(yùn)行更加穩(wěn)定可靠。參考文獻(xiàn)邊超男.風(fēng)電場(chǎng)接入配電網(wǎng)對(duì)繼電保護(hù)影響的研究[D].沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué),2017.徐瑞陽.智能綠色建筑光伏發(fā)電技術(shù)的應(yīng)用要點(diǎn)及效果分析[J].城市建設(shè)理論研究(電子版),2018(07):6.國(guó)家能源局.并網(wǎng)風(fēng)電場(chǎng)繼電保護(hù)配置及整定技術(shù)規(guī)范:DL/T1631—2016[S].北京:中國(guó)電力出版社,2017.龔永智,陶曄,許傳敏,羅正婭,徐巖.考慮風(fēng)電機(jī)組饋入電流的風(fēng)電場(chǎng)匯集線路保護(hù)整定計(jì)算方法[J].電力系統(tǒng)保護(hù)與控制,2020,48(11):128-135.魯振威.雙饋風(fēng)電場(chǎng)接入對(duì)送出線路繼電保護(hù)的影響及改善措施[D].華北電力大學(xué),2017.康小義,白茂楠.新能源發(fā)電技術(shù)的現(xiàn)狀及應(yīng)用情景[J].電子制作,2014(01):98.馬小平,蘇宏升,馬小軍基于短路容量法的并網(wǎng)風(fēng)電場(chǎng)短路電流分析[J].科學(xué)技術(shù)與工程,2013,13(1):170-174.張靖波,王海濤.論光差保護(hù)在電網(wǎng)運(yùn)行中的重要作用[J].通訊世界,2015(12):165-166.

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