针对大规模风电接入电力系统后,传统线路保护算法难以适配系统特性变化的问题,提出一种基于时域电压推算比较的风电场送出线路保护方法。首先,基于电阻电感模型(resistor inductor based model,RL模型)构建线路电压的时域推算模型,分别...针对大规模风电接入电力系统后,传统线路保护算法难以适配系统特性变化的问题,提出一种基于时域电压推算比较的风电场送出线路保护方法。首先,基于电阻电感模型(resistor inductor based model,RL模型)构建线路电压的时域推算模型,分别求解线路中特征点的电压值。随后通过对两点电压推算结果的波形进行相关性分析,实现故障的精准识别。本文方法采用时域全量分析思路,可有效克服风电系统中撬棒动作、过渡电阻影响及风电场弱馈等特殊工况带来的干扰。为验证算法的性能,在RSCAD仿真平台搭建双馈风电场并网模型开展仿真分析,结果表明所提保护方法能够准确识别故障,验证了其有效性与适应性。展开更多
文摘针对大规模风电接入电力系统后,传统线路保护算法难以适配系统特性变化的问题,提出一种基于时域电压推算比较的风电场送出线路保护方法。首先,基于电阻电感模型(resistor inductor based model,RL模型)构建线路电压的时域推算模型,分别求解线路中特征点的电压值。随后通过对两点电压推算结果的波形进行相关性分析,实现故障的精准识别。本文方法采用时域全量分析思路,可有效克服风电系统中撬棒动作、过渡电阻影响及风电场弱馈等特殊工况带来的干扰。为验证算法的性能,在RSCAD仿真平台搭建双馈风电场并网模型开展仿真分析,结果表明所提保护方法能够准确识别故障,验证了其有效性与适应性。