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变电站a1DL输出断路器快速触发

作者:毕业论文网时间:2022-12-11 23:27:09阅读:150来源:本站

电能损耗是指从输电端口表到所有用电客户在传输和营销过程中的贸易结算表之间的输电.变电站和配电过程中的损耗是电力系统中客观存在的问题之一。由于环境压力和能源短缺,如何减少电力损失,建设低碳高效的智能电网已成为亟待解决的问题。过去,配电网的技术损失主要集中在设备的节能选择上.配电网架施工.台区大修技术改造取得重大突破,从原来的高能耗配电网升级为现阶段的低能耗配电网。

1概述

DC区域配电网作为DC配电网的拓扑结构,由于其简单可靠的特点,广泛应用于船舶.岛屿等领域。所谓区域配电,就是将配电范围分为多个区域,通过左右两条母线连接,每个区域的负荷通过电力电子变换装置连接到左右母线上。DC区域配电网含有大量的电力电子元件,具有显著的非线性特性,大功率电力电子装置容易引起系统振荡。此外,直流区域配电网负荷波动大,运行条件多,多变流器间耦合机理复杂。直流区域配电网的这些特点给其稳定运行带来了很大的挑战。直流配电网的稳定性分为小信号稳定性和大信号稳定性。小信号稳定分析方法包括基于阻抗模型的阻抗分析方法和基于状态空间模型的特征值分析方法。并联阻抗稳定性分析方法是基于阻抗分析方法提出的。推导了单母线直流电网系统的等效阻抗,分析了系统的稳定性,但不考虑双母线的运行方式。研究了不同网络架构下系统参数对直流微电网稳定性的影响。以上分析方法仅适用于小扰动下的系统估计,实际运行中可能遇到负荷突变.网络结构突变.故障等较大的干扰会使系统进入暂态响应阶段,小信号稳定性分析方法不再适用。

2电压-时间馈线自动分段开关

(1)“呼叫者关闭系统时间”(也称为“时间x”)是指在制动状态下单向检测电话后延迟至肺部的时间。打完电话后,如果压力在x期内下降,保持制动器并反向关闭。(2)关闭确认时间(也称y时间)是指断路器电气关闭后,如果此时没有压力,启动自动制动功能,直接关闭断路器。“制动延迟时间”(也称为“z时间”)是指从线路故障到启动开关制动功能的延迟时间。

3故障模拟过程

3.1模拟分段开关C071与分段开关C072线路故障

实际操作逻辑:变电站a1DL输出断路器快速触发,断路器C071和电压触发c延迟再次关闭后,0072重叠,断路器C再次关闭延迟后,071再次触发断路器c出现故障时感觉锁1771DL双重合,C071处于锁定状态,不再关闭;C010触发c0072后,侧电压关闭时间开始,调整时间结束后关闭,C072不再处于锁定状态,故障隔离和无故障区以便快速恢复。仿真验证过程如下。(1)检查C071型开关.c0072型开关.c0081型开关.C082型开关是否处于关闭位置.C010触点开关是否关闭,检查所有自动化终端是否安装正确,无报警锁定信号。(2)断开开口或门-刀a连接,模拟变电站a的1DL触发,观察C071节开关和c0072节开关是否在压力下跳闸。(3)C071和c0072系列交换机正常启动后,关闭空口或门-刀a模拟a1DL重新设置变电站,c071感觉左侧有延迟设置的压力。(4)C071系列开关关闭后,立即断开C071系列开关,模拟,a1DL重启变电站,观察c是否立即重启071系列开关。(5)关闭“空口或门-刀a”,模拟a1DL观察变电站的双重组合,观察变电站C071分段开关是否立即关闭并保持子阀状态。(6)观察接触开关c1010年是否在a侧压力损失时启动关闭同步,并在全时后关闭。(7)观察C072分段开关是否接触开关c1010年关闭后立即关闭并保持关闭状态。

3.2模拟A变电站失压,B变电站带全线负荷

(1)检查C071型开关.c0072型开关.c0081型开关.C082型开关是否处于关闭位置.C010触点开关是否关闭,检查所有自动化终端是否安装正确,无报警锁定信号。(2)断开开口或门-刀a的连接,模拟变电站a的1DL触发,观察C071节开关和c0072节开关是否立即正确触发。(3)观察触头开关开关。c自动化终端的建立时间是否与1010相连(4)观察。C072分段开关是否在C010触头开关关闭后,自动化终端安装时间后接通。(5)观察C071分段开关是否在c0072分段开关关闭后立即关闭并保持关闭状态。根据上述方法,也可以模拟变电站b2DL与变电站C081.变电站C081与变电站C082.变电站C082与接点开关C变电站B的010故障和压力损失不同于变电站B的检查。

4案例分析

如果断路器只关闭一次,则退出断路器CB一个重新关闭,延长下一个电路和相邻断路器的X有效期。在这种情况下,下一个电路和相邻柱的X有效期应遵循上一个断路器的额定工作顺序。这意味着“-0部分”图1中的断路器CB假设只能重新关闭一次。在柱的分段开关A中,将X时限设定为最大值42s,剩余柱上分段开关X时限的设置与上述设置方法一致。

工作过程,①故障定位与隔离:电路短路故障发生时,变电站输出开关(CB)检测和断开,区段开关(图2中的实线圆)为无压制动,延迟连接CB,如果是暂时故障,在连续故障的情况下,分段开关逐步感应电话,延迟x小时(线路压力确认时间),闭合线路变成故障段后,CB再次断开,故障点上游开关保持闭合线路,直至y小时关闭,故障点后开关感应瞬时电话(不支持x小时)。②非电源恢复供电:电压时间馈线自动化可通过重合闸完成故障间隔离,然后变电站出线开关(CB)可配置为二次重合闸或调整为二次重合闸。CB,故障点上部非电量段的供电可恢复。若变电站插座开关(CB)不能再配置调整,可增加变电站第一开关附近的电话延迟时间(x为避免闭合系统(如211)s)CB充电时间,然后通过第二闭合系统恢复故障点上游故障段的电源。对于具有触点转接功能的线路,可结合触点开关(图2中的空圈)将非障碍段的电源恢复到故障点以下。接触开关的外观可以是手动的.遥控(如有遥控条件)或自动。闭环自动延时系统的动作逻辑如下。当线路短路故障时,接触开关检测到一侧的压阻光。如果压缩时间大于关闭接触开关到肺部之前的确认时间(XL),接触开关自动断开,实现负载转移,恢复故障区电源。如果在XL如果电压损失侧线路再次供电,则接触开关不会关闭,以免立即出现故障。当线路为终端故障时,接触开关具有暂时的压力锁定功能,以保持制动模式,防止侧线断开。XL时间设置必须大于最大故障隔离时间,必须防止故障隔离,扩大停电范围。

为确保大规模光伏并网后的配电网电压在规定范围内,提出了配电网电压主动控制策略,通过对光伏并网配电网电压仿真实例的比较分析。结果表明:主动电压控制策略可根据负荷预测和光伏输出预测结果提前调整,更好地保证电压在合格范围内,采用本策略控制电压越限最小,优先采用传统无功补偿装置,可更好地提高清洁光伏的利用效率。主动电压控制策略可以在大规模光伏并网配电网电压控制中取得更好的优化效果,为配电网和配电网电压控制中的大规模光伏发电提供有效的参考和技术指导。


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