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基于接地变压器绕组分档调压干预的配电网主动降压消弧与保护新方法汇报时间:2024-01-27汇报人:
目录引言接地变压器绕组分档调压原理及实现配电网主动降压消弧策略保护新方法研究实验设计与实现结论与展望
引言01
配电网是电力系统的重要组成部分,其安全稳定运行对于保障社会经济发展和人民生活用电具有重要意义。随着分布式电源的广泛接入和电力电子设备的广泛应用,配电网的电压和电流特性发生了显著变化,使得传统保护方法面临诸多挑战。基于接地变压器绕组分档调压干预的主动降压消弧与保护新方法,能够有效解决配电网中的电压和电流问题,提高配电网的安全性和稳定性。研究背景和意义
国内外研究现状及发展趋势国内外学者在配电网保护方面开展了大量研究工作,提出了诸多保护方法和技术。随着电力电子技术和智能控制技术的不断发展,主动干预式保护方法逐渐成为研究热点。目前,基于接地变压器绕组分档调压干预的主动降压消弧与保护方法在国内外尚未得到广泛应用,具有较大的研究空间和应用前景。
提出了基于接地变压器绕组分档调压干预的主动降压消弧与保护新方法,实现了对配电网电压和电流的有效控制。设计了相应的控制策略和算法,实现了对接地变压器绕组的精确分档调压,以及对配电网电压和电流的快速响应和准确控制。通过仿真和实验验证了所提方法的有效性和可行性,为配电网的安全稳定运行提供了新的解决方案。本文主要工作和贡献
接地变压器绕组分档调压原理及实现02
01中性点接地方式接地变压器通常采用中性点直接接地方式,通过中性点引出线连接至接地网,实现系统接地。02零序电流通路当系统发生单相接地故障时,接地变压器为故障电流提供零序通路,使保护装置能够准确动作。03电压等级匹配接地变压器需根据系统电压等级进行匹配,确保设备绝缘水平和系统电压相适应。接地变压器基本原理
010203通过改变变压器绕组的匝数比,实现输出电压的调节。分档越多,调压范围越宽,但结构也越复杂。分档原理可采用有载或无载调压方式。有载调压可在带负载情况下进行电压调节,而无载调压则需在空载状态下进行。调压方式根据系统电压和负载情况,制定合理的控制策略,实现绕组分档调压的自动化和智能化。控制策略绕组分档调压技术
设计接地变压器结构根据系统需求和电压等级,设计合适的接地变压器结构,包括铁芯、绕组、绝缘等部分。确定分档调压方案根据实际需求,选择合适的分档调压方案,确定各档位的匝数比和电压输出范围。控制系统设计设计相应的控制系统,实现对接地变压器绕组分档调压的自动控制,包括电压检测、档位切换等功能。设备制造与调试按照设计方案制造接地变压器,并进行严格的测试和调试,确保设备性能符合要求。实现方法及步骤
配电网主动降压消弧策略03
123由于雷电击中线路或设备引起的过电压,其幅值高、波前时间短,对设备绝缘造成威胁。雷电过电压由于开关操作或系统故障引起的过电压,其幅值和频率与操作方式和系统参数有关。操作过电压由于系统参数匹配不当引起的谐振现象,导致过电压的产生,其幅值和持续时间与系统阻尼和谐振频率有关。谐振过电压配电网过电压产生机理
消弧线圈自动调谐采用自动调谐技术,实时跟踪系统参数变化,自动调整消弧线圈的电感值,确保在系统发生单相接地故障时能够快速消弧。主动降压与消弧协同控制将接地变压器绕组分档调压和消弧线圈自动调谐相结合,实现主动降压与消弧的协同控制,提高配电网的安全性和稳定性。接地变压器绕组分档调压通过改变接地变压器的绕组匝数比,实现输出电压的连续调节,从而控制配电网的电压水平。主动降压消弧策略
建立仿真模型基于MATLAB/Simulink平台,建立包含接地变压器、消弧线圈、负载等元件的配电网仿真模型。设定仿真条件设定不同的系统参数和故障条件,如电源电压、负载变化、单相接地故障等。仿真结果分析通过仿真实验,观察并记录系统在主动降压消弧策略下的电压、电流波形以及消弧效果,对仿真结果进行分析和评估。仿真验证与结果分析
保护新方法研究04
传统保护方法往往基于固定的电压或电流阈值进行动作,对于配电网中复杂多变的故障情况,其灵敏度不足,容易出现误动或拒动。灵敏度不足传统保护方法通常采用电磁式或晶体管式继电器,动作速度较慢,无法满足现代配电网对快速保护的要求。动作速度慢随着分布式电源的广泛接入,配电网的故障特性发生了显著变化,传统保护方法难以适应这种变化,容易导致保护失效。无法适应分布式电源接入传统保护方法存在的问题
基于接地变压器绕组分档调压的保护新方法结合接地变压器绕组的检测信号和分档调压策略,优化保护逻辑,提高保护的灵敏度和速动性。保护逻辑优化通过特殊设计的接地变压器绕组,实现对接地故障电流的精确检测和快速响应。接地变压器绕组设计根据配电网的实时运行状态和故障情况,通过分档调压策略调整接地变压器的输出电压,从而主动改变故障点的电压分
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