为了正常的体验网站,请在浏览器设置里面开启Javascript功能!

前体脂质体型猪肺表面活性物质的物理化学性质研究

2017-11-30 7页 doc 22KB 23阅读

用户头像

is_654168

暂无简介

举报
前体脂质体型猪肺表面活性物质的物理化学性质研究  分布式光伏电站并网对配电网继电保护的影响赵祺  摘要:全世界范围内能源问题和环境污染问题日益严峻传统电网的集中发电远距离输电模式又存在着电能损耗大、供电稳定性较差等问题,分布式光伏因其清洁、灵活、可调性等优点在配电网中应用越来越广泛。分布式光伏的接入改变了配电网的单向电源供电模式,对传统配电网的三段式电流保护产生了影响。关键词:配电网;分布式光伏电站;继电保护我国的传统配电网是具有大电源的单向供电模式,用户端接入的光伏电源会带来电力系统管理革命性变化。分布式光伏接入形成了配电网的网状多电源结构,电网潮流的大小和方向都将发生...
前体脂质体型猪肺表面活性物质的物理化学性质研究
  分布式光伏电站并网对配电网继电保护的影响赵祺  摘要:全世界范围内能源问题和环境污染问题日益严峻传统电网的集中发电远距离输电模式又存在着电能损耗大、供电稳定性较差等问题,分布式光伏因其清洁、灵活、可调性等优点在配电网中应用越来越广泛。分布式光伏的接入改变了配电网的单向电源供电模式,对传统配电网的三段式电流保护产生了影响。关键词:配电网;分布式光伏电站;继电保护我国的传统配电网是具有大电源的单向供电模式,用户端接入的光伏电源会带来电力系统管理革命性变化。分布式光伏接入形成了配电网的网状多电源结构,电网潮流的大小和方向都将发生改变。发生故障时系统电源和分布式光伏电站并网均会提供故障电流,不利于现有配电网继电保护的可靠运行。因此,大量分布式光伏接入到配电网中,为保证电能的安全可靠供应,必须给电力系统提出新的要求,用以保证电能的安全可靠供应,特别是在继电保护方面。1分布式光伏电站并网对配电网保护的影响1.1分布式光伏电站并网后I、II段电流保护动作情况图为含分布式光伏电站的配电网典型结构,当分布式光伏电站并网下游馈线发生故障,即线路3-4末端发生三相短路故障时,各线路流过的短路电流随分布式光伏电站并网容量改变的变化规律;然后分析线路3-4之间的短路位置变化时各线路流过的短路电流的变化规律。分布式光伏电站并网下游馈线故障时电流不流过相邻馈线,所以故障电流基本不变,对相邻馈线保护没有影响。分布式光伏电站并网下游馈线由系统电源和分布式光伏电站并网共同提供短路电流,且随着分布式光伏电站并网容量的增加,下游馈线的短路电流不断增大,提高了该馈线保护的保护范围,严重时可能延伸至下一条线路,导致保护误动作。分布式光伏电站并网上游馈线短路电流先减小后增大,在分布式光伏电站并网容量为0-28MVA时,上游馈线的短路电流不断减小,分布式光伏电站并网容量大于28MVA时,由于分布式光伏电站并网的反向提供电流作用,上游馈线的短路电流不断增大。故障越靠近母线2,线路2-3的保护感受到的短路电流越大,保护II段可能产生误动情况。分布式光伏电站并网下游馈线故障后,随着短路故障点距离母线越来越远,下游线路,分布式光伏电站并网和上游线路的短路电流逐渐减小,而相邻馈线的短路电流基本上没有变化.1.1.2分布式光伏电站并网上游馈线故障当分布式电上游馈线发生故障,即线路2-3末端发生三相短路故障时,分析各线路流过的短路电流随分布式光伏电站并网容量改变的变化规律;然后分析线路2-3之间的短路位置变化时各线路流过的短路电流的变化规律。分布式光伏电站并网上游馈线故障时电流不流过相邻馈线,所以故障电流基本不变,对相邻馈线保护没有影响。当分布式光伏电站并网上游馈线故障,系统电源和分布式光伏电站并网共同向短路点提供短路电流。随着分布式光伏电站并网容量的增加,分布式光伏电站并网的短路电流大幅度上升,导致短路点的短路电流明显增大,电压会有所升高,进而使得系统电源供出的短路电流有所减少。上游线路流过来自系统电源的短路电流会随着分布式光伏电站并网容量的增加而不断减小,当分布式光伏电站并网容量升至55MW时线路2-3上的电流保护II段可能发生拒动,分布式光伏电站并网上游馈线故障后,随着短路故障点距离母线越来越远,上游线路和分布式光伏电站并网的短路电流逐渐减小,而下游馈线的短路电流小幅度降低,相邻馈线的短路电流小幅度升高。.1.1.3分布式光伏电站并网相邻馈线故障当分布式光伏电站并网相邻馈线发生故障,即线路1-5末端发生三相短路故障时,分析各线路流过的短路电流随分布式光伏电站并网容量改变的变化规律;然后分析线路1-5之间的短路位置变化时各线路流过的短路电流的变化规律。分布式光伏电站并网相邻馈线1-发生短路故障时,流过故障线路的短路电流较分布式光伏电站并网接入有所增加,提高了该线路保护的灵敏度,保护可以可靠动作。但分布式光伏电站并网上游保护将流过来自分布式光伏电站并网的故障电流,若此电流足够大,可能导致保护误动并切除本线路,形成电力孤岛。分布式光伏电站并网相邻线路1-5故障时,分布式光伏电站并网上游线路流过分布式光伏电站并网故障电流,保护不应该动作。但当分布式光伏电站并网容量升至36MVA时,上游线路保护II段会发生误动,当分布式光伏电站并网升至65MVA时,保护I段会发生误动。分布式光伏电站并网相邻馈线故障后,随着短路故障点距离母线越来越远,上游线路和分布式光伏电站并网的短路电流逐渐减小,而下游馈线的短路电流小幅度升高,相邻馈线因为是故障区段,其短路电流很大但逐渐减小。1.2分布式光伏电站接入后反时限过电流保护动作情况1.2.1分布式光伏电站下游馈线故障分布式光伏电站并网接入后,流过下游馈线的短路电流增大,保护动作速度加快。短路电流和故障点的关系仍满足故障点离母线端越远故障电流越小的特点。若下游馈线有多段线路,保护仍然满足配合关系。即故障发生后,近端保护动作时间小于远端保护动作时间。分布式光伏电站并网上游线路短路电流减小,且与分布式光伏电站并网接入点与主电源之间的线路阻抗有关系。分布式光伏电站并网接入点距离主电源越近,分布式光伏电站并网相邻馈线发生故障时,上游线路短路电流的变化越小。但分布式光伏电站并网接入点距主电源很远,上游线路短路电流可能变得很小,线路所在的保护作为线路3-4故障的后备保护可能会发生误动的情况。1.2.2分布式光伏电站上游馈线故障线路1-2故障时,线路3-4没有流过短路电流。在接入分布式光伏电站并网后,线路2-3会流过分布式光伏电站并网提供的反向电流,因此故障点越靠近母线2,线路2-3的短路电流越大,线路1-2流过的短路电流越小,可能使得线路1-2的保护动作时限大于线路2-3的保护,保护发生误动情况。1.2.3分布式光伏电站相邻馈线故障分布式光伏电站相邻馈线故障后,随着短路故障点距离母线越来越远,上游线路和分布式光伏电站的短路电流逐渐减小,而下游馈线的短路电流小幅度升高,相邻馈线因为是故障区段,其短路电流很大但逐渐减小。分布式光伏电站并网接入后,由主电源和分布式光伏电站并网共同向故障点注入电流,线路1-5的短路电流增大,会减少保护动作时间。若相邻馈线有多段线路,则故障发生后,各保护流过的短路电流与分布式光伏电站并网未接入相比增大,动作速度加快。但短路电流和故障点的关系仍满足故障距离电源越远短路电流越小的特点,所以不会影响相邻馈线各保护之间的配合关系。但短路电流的增加会导致相邻馈线各保护的动作时间统一减小,保护变得灵敏,且上下级保护动作时间差减小,容易引起保护误动。分布式光伏电站并网容量越大,接入位置越靠近母线1,相邻馈线越容易发生保护误动问题。2(1)分布式光伏电站下游故障时,相邻馈线保护不受影响,上游馈线短路电流随着分布式光伏电站容量的增加电流先降低后升高。当接入配电网的分布式光伏电站并网使上游馈线短路电流明显减小时,则原保护II段会发生拒动现象。分布式光伏电站上游和相邻馈线故障时,分布式光伏电站并网输出电流反向流至故障点,随着分布式光伏电站容量的增加,分布式光伏电站并网提供的反向电流可能增加至保护II段误动作,容量更大时甚至会使保护I段误动作,应当配置方向元件并且增加保护的自适应性能。(2)反时限过电流保护因其随短路电流增加动作时间加快的自适应性能而在配电网中广泛应用。反时限过电流以最大负荷电流为启动电流,通过时间整定来协调保护动作,所以分布式光伏电站加入后主要对反时限电流保护的动作时间整定产生影响。分布式光伏电站下游馈线故障后,上游馈线的短路电流减小,严重时可能导致后备保护拒动情况。分布式光伏电站上游馈线故障后,分布式光伏电站提供的反向电流增加,而系统提供的短路电流减小,分布式光伏电站并网上游保护配合可能出现问题。分布式电源相邻馈线故障后,分布式光伏电站并网提供的短路电流使相邻馈线电流增大,各保护动作时间均减小,保护配合容易产生问题。参考文献:[1]冯希科,邰能灵,宋凯,等.DG容量对配电网电流保护的影响及对策研究[J].电力系统保护与控制.2010,22:156-160+165[2]周卫,张尧,夏成军,等.分布式发电对配电网继电保护的影响[J].电力系统保护与控制.2010,03:1-5+10[3]马小琴,赵峰.分布式电源容量对配电网继电保护的影响分析及对策[J].兰州理工大学学报.2013,02:90-93[4]林霞,陆于平,吴新佳.分布式发电系统对继电保护灵敏度影响规律[J].电力自动化设备.2009,01:54-59+64 -全文完-
/
本文档为【前体脂质体型猪肺表面活性物质的物理化学性质研究】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。 本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。 网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。

历史搜索

    清空历史搜索