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文档简介
WO2014154164A1,2014.10.02本发明涉及一种双馈风场送出线路保护方技术中双馈风场接入的源端系统由于故障特性根据所述送出线路风机侧和系统侧的模功率差2在送出线路故障发生后,采集双馈风场送出线路风机侧和系统侧保护安装处的电压、根据双馈风场送出线路风机侧和系统侧保护安装处电压、电流的0模分量和2模分量,基于送出线路风机侧和系统侧的0模、2模功率计算值和功率实根据所述送出线路风机侧和系统侧的模功率差与保护动作判通过执行以下步骤得到双馈风场送出线路风机侧和系统侧的模根据每一采样点的双馈风场送出线路风机侧和系统侧保护安装处电压、电流的0模分基于所有采样点的送出线路风机侧和系统侧的0模、若双馈风场送出线路风机侧的模功率差小于风机侧h个采样点的送出线3.根据权利要求2所述的双馈风场送出线路3A2=A2=Ls),,ijijh个采样点的送出线路风机44.根据权利要求3所述的双馈风场送出线路保护方法,其特nsN0N2数据采集模块,用于当监测到交直流混联系统发生故障,则模功率差获取模块,用于根据采集的送出线路风机侧电压,得到送区内故障判断模块,用于根据所述送出线路风机侧和5模功率差获取模块通过执行以下步骤得到双馈风场送出线路风机侧和系统侧的模功根据每一采样点的双馈风场送出线路风机侧和系统侧保护安装处电压、电流的0模分基于所有采样点的送出线路风机侧和系统侧的0模、若双馈风场送出线路风机侧的模功率差小于风机侧6[0001]本发明涉及继电保护技术领域,尤其涉及一种双馈风场送出线路保护方法及系[0004]因此,现有的双馈风场接入的源端系统由于故障特性迥异影响送出线保护可靠[0005]鉴于上述的分析,本发明实施例旨在提供一种双馈风场送出线路保护方法及系7[0012]进一步地,通过执行以下步骤得到双馈风场送出线路风机侧和系统侧的模功率[0013]根据每一采样点的双馈风场送出线路风机侧和系统侧保护安装处电压、电流的0[0016]基于所有采样点的送出线路风机侧和系统侧的0模、2模功率实际值和功率计算h个8ij的对应频域极值点,n表示送出线路风机侧9h个采样点的送出线路风机侧的0N0N2N2到送出线路风机侧和系统侧的0模、2模功率实际值;再基于送出线路风机侧和系统侧的0模、2模功率计算值和功率实际值,得到所述双馈风场送出线路风机侧和系统侧的模功率双馈风场接入的源端系统由于故障特性迥异影响送出线保护可N;[0063]图5(c)、5(d)为本发明实施例3提供的送出线路区内经不同过渡电阻三相故障时[0064]图6(a)、6(b)为本发明实施例3提供的送出线路不同位置处A相单相接地时的EM、[0076]所述双馈风场结构图如图2所示,送出线路风机侧单台双馈异步风力发电机si+si_分别为送出线路风机侧第i台双馈发电机定子短路电流矢量的正序、负序si+si_分别为送出线路风机侧第i台双馈发电机定子磁链矢量的正序、负序分量,m[0104]根据式(8)可得在dq坐标系下送出线路风机侧保护安装处的电流正序分量的复频ij[0121]由于DFIG定子侧升压变压器为Y/Δ连接,送出线路风机侧保护安装处的电流0序h个ij的对应频域极值点,n表示送出线路风机侧h个采样点的送出线路风机侧的0N0N2[0216]当送出线路Mr_Nr发生区内故障时,送出线路风机侧和系统侧系统模型如图3所送出线路风机侧和系统侧模功率计算值与功率送出线路风机侧和系统侧的数据得到送出线路两侧的0模、2模功率实际值和功率计算值,障,有效解决了双馈风场接入的源端系统由于故障特性迥异影响送出线保护可靠性的问到送出线路风机侧和系统侧的0模、2模功率实际值;再基于送出线路风机侧和系统侧的0模、2模功率计算值和功率实际值,得到所述双馈风场送出线路风机侧和系统侧的模功率[0237]本发明实施例的具体实施过程参见上述方法实施例即可,本实施例在此不再赘图5(a)、图5(b)可以看出,当A相单相故障且过渡电阻为300Ω时,EM在t=0ms有最大值[0248]场景3:送出线路区外M端背侧发生A相接地故障,过渡电阻的变化范围为0~300任何熟悉本技术领
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