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文档简介

3本文件规定了光伏发电站逆变器(以下简称光伏逆变器)低电压穿越、高电压穿越和连续故障穿越下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本下列符号适用于本文件。K₁:对称低电压故障时,逆变器动态无功电流增量与电压越限幅值之间的比例系数;K₃:对称高电压故障时,逆变器动态无功电流增量与电压越限幅值之间的比例系数。44.1逆变器故障穿越检测前,应收集逆变器规格型号、标称参数、通讯方式、控制策略、保护参数和运行条件等相关技术资料。4.2检测开展前应编制检测方案,并制定安全措施,检测操作安全应符合GB26861的规定。4.5检测过程中应记录测试数据和环境条件,检测记录格式见附录A。检测完成后应出具检测报告,b)输出电压偏差值小于被测逆变器最大直流电压的0.1%,可调节步长不大于最大直流电压的0.1%c)输出电流偏差值小于被测逆变器最大直流电流的0.1%,可调节步长不大于最大直流电流的0.1%d)电压和电流响应时间不大于5ms;c)输出端口的电压间谐波小于GBf)输出电压基波偏差值小于被测逆变器交流额定电压的0.2%,可调节步长不大于额定电压的g)输出频率偏差值小于0.005Hz,可调节步长不大于0.01Hz;56连续故障发生装置宜采用无源装置,装置结构见图3,装置性能应满足以下要求:b)限流电抗器L₁、短路电抗器L₂和升压电容器C均可调,装置能在B点产生不同幅度的电压跌e)单个电压跌落、抬升与恢复时间小于20ms。SLCRR8电压/电流传感器、温湿度计和数据采集装置的精度等级应至少满足表1的要求,检测仪器、仪表应满足以下要求:d)数据采集装置的采样频率不小于20kHz。电压传感器电流传感器a)温度:15℃~35℃;当直接接入公共电网时,电网电能质量应满足以下要求:Z系统阻抗模拟装置被测逆变器注:系统阻抗模拟装置Z的电抗值与电阻值根据技术要求选择。a)闭合图5中开关Q₂;b)设置逆变器为停机状态;e)设置数据采集装置数据记录的滑窗步长为1ms、滑窗周期为20ms;h)计算故障发生装置/电网模拟装置模拟电压跌落曲线的电压容差和时间容差,并应满足图6的i)设置电压故障发生装置/电网模拟装置参数,依次模拟表2中三相对称故障其他电压跌落深度工况,重复步骤f)~h);j)设置电压故障发生装置/电网模拟装置参数,依次模拟表2中单相接地故障、两相相间故障和两相接地故障中的一类不对称故障,重复步骤f)~h)。电压跌落深度两相相间电压跌落最小跌落持续时间S0√√√√√√√√√√√√按照图7计算(A类)按照图8计算(B1类、B2类)电压跌落深度两相相间电压跌落最小跌落持续时间s√√√√按照图7计算(A类)按照图8计算(B1类、B2类)0.7~0.9(A类)√√√√按照图7计算(A类)0.7~0.85(B1类、B2类)按照图8计算(B1类、B2类)注:0电压跌落点电压跌落幅值容差为+0.05。00.1500.6252.0a)闭合图5中开关Q1和Q₂;d)设置数据采集装置数据记录的滑窗步长为1ms、滑窗周期为20ms;i)利用数据采集装置记录电压跌落前3s到电压恢复正常后6s之间的逆变器交流端口电压正序分j)重复步骤h)~i);0.33Pn,重复步骤g)~k);n)针对A类和B1类逆变器设置对称动态无功电流比例系数K₁=3,重复步骤f)~1);-0.33Pn,重复步骤g)~k);p)针对A类和B1类逆变器设置不对称动态无功电流比例系数K₂=1.5和K₂-=1.0;q)设置光伏方阵模拟装置输出10%Pn~30%P。的I-V特性曲线;r)设置电压故障发生装置/电网模拟装置电压跌落深度为0,跌落持续时间为0.15s,模拟空载检v)设置电压故障发生装置/电网模拟装置参数,依次模拟表2中空载检测时选择的不对称故障的其他电压跌落深度工况,重复步骤s)~ux)设置光伏方阵模拟装置输出70%Pn~100%P。的I-V特性曲线,逆变器输出初始无功功率为0.33Pn,重复步骤r)~v);注:故障期间正序电压值大于低电压穿越阈值的工况为选做。空载检测按照以下步骤进行:a)闭合图5中开关Q₂;b)设置逆变器为停机状态;c)设置电压故障发生装置/电网模拟装置输出电压为逆变器额定电压;d)设置电压故障发生装置/电网模拟装置电压抬升幅值为1.3,抬升持续时间为0.5s,模拟三相对骤f)~h)。最小抬升持续时间S√√1√a)闭合图5中开关Q1和Q₂;d)设置数据采集装置数据记录的滑窗步长为1ms、滑窗周期为20ms;h)设置电压故障发生装置/电网模拟装置电压抬升幅值为1.3,抬升持续时间为0.5s,模拟三相对称过电压故障;1)设置电压故障发生装置/电网模拟装置参数,依次模拟表3中其他电压抬升幅值工况,重复步骤i)~k);a)闭合图5中开关Q₂;b)设置逆变器为停机状态;d)设置电压故障发生装置/电网模拟装置连续两次电压跌落工况,两次跌落深度均为0,跌落持e)设置数据采集装置数据记录的滑窗步长为1ms、滑窗周期为20ms;h)计算故障发生装置/电网模拟装置模拟电压连续两次跌落曲线的电压容差和时间容差,并应满足图6的容差要求;i)设置电压故障发生装置/电网模拟装置参数,依次模拟表4中其他连续两次电压跌落工况,重复步骤f)~h)。故障间隔时间S最小跌落持续时间S√√√按照图7计算(A类)按照图8计算(B1类、B2类)√按照图7计算(A类)按照图8计算(B1类、B2类)a)闭合图5中开关Q1和Q₂;d)设置数据采集装置数据记录的滑窗步长为1ms、滑窗周期为20ms;e)针对A类和B1类逆变器设置动态无功电流比例系数K₁=1.5;k)设置光伏方阵模拟装置输出70%Pₙ~100%Pn的I-V特性曲线,重复步骤g)~j)。空载检测按照以下步骤进行:a)闭合图5中开关Q₂;b)设置逆变器为停机状态;d)设置电压故障发生装置/电网模拟装置连续三次低-高电压故障工况,电压跌落深度为0,跌落持续时间为0.15s,电压抬升幅值为1.3,抬升持续时间为0.5s,模拟三相对称连续低-高电压e)设置数据采集装置数据记录的滑窗步长为1ms、滑窗周期为20ms;差,并应满足图6和图9的容差要求;最小跌落持续时间(s)√√负载检测按以下步骤进行:a)闭合图5中开关Q₁和Q₂;d)设置数据采集装置数据记录的滑窗步长为1ms、滑窗周期为20ms;k)设置光伏方阵模拟装置输出70%P₀~100%P的I-V特性曲线,重复步骤g)~j)。10.1A类和B1类逆变器低电压穿越检测指标应包含电压跌落持续时间、电压跌落期间的正/负序电压幅值、电压跌落期间的正/负序动态无功电流增量上升时间、持续时间、有效值以及故障结束后的正/负序动态无功电流增量退出时间和有功功率恢复速率,动态无功电流增量判定及计算方法应符合附录B的规定。10.2B2类逆变器低电压穿越检测指标应包含电压跌落持续时间、电压跌落期间的电压幅值和电压跌落期间的正序有功电流变化量。故障结束后的动态无功电流增量退出时间,动态无功电流增量判定及计算方法应符合附录B的规定。10.4B2类逆变器高电压穿越检测指标应包含电压抬升持续时间和电压抬升期间的电流有效值。10.5A类和B1类逆变器连续低电压穿越检测指标应包含每次电压跌落持续时间、电压跌落期间的电压幅值、电压跌落期间的动态无功电流增量上升时间、持续时间、有效值以及故障结束后的动态无功电流增量退出时间和最后一次故障结束后的有功功率恢复速率,动态无功电流增量判定及计算方法应符合附录B的规定。间的电压幅值、电压跌落/抬升期间的动态无功电流增量持续时间、有效值,第一次跌落时的动态附录B的规定。(资料性)逆变器基本信息控制器软件版本信息电路拓扑及元器件参数直流母线启动电压(V)额定输入电压(V)满载MPPT电压范围(V)最大输入电流(A)额定输出功率(kW)额定网侧电压(V)允许网侧电压范围(V)额定电网频率(Hz)允许电网频率范围(Hz)交流额定输出电流(A)功率因数(超前~滞后)功率器件开关频率(kHz)故障类型1212被测逆变器输出功率(kW)电压跌落/抬升比(UIUn)故障持续时间(ms)有功恢复速度(%P/t)正/负序动态无功电流增量上升时间(ms)正/负序动态无功电流增量持续时间(ms)正/负序动态无功电流增量有效值(A)正/负序动态无功电流增量退出时间(ms)△IT+——正序动态无功电流增量参考值;to——电压跌落开始时刻,为并网点正序电压低于90%额定电压的时刻;tr₁+——电压跌落期间注入正序动态无功电流增量首次大于90%△IT+的起始时刻;tr12+电压跌落期间注入正序动态无功电流增量持续大于90%△IT+的起始时刻;tr₂+——电压跌落期间注入正序动态无功电流增量持续大于90%△IT+的结束时刻;t₃+——电压跌落结束时刻,并网点正序电压恢复到90%额定电压的时刻;t₄+——电压恢复后注入正序动态无功电流增量持续在±max(10%△IT+,5%/)范围内的起始时刻;Udip——为并网点正序电压的跌落幅值。NB/T32005—2026△I.——负序动态无功电流增量参考值;to——电压跌落开始时刻,为并网点正序电压低于90%额定电压的时刻;tr₁.——电压跌落期间注入负序动态无功电流增量首次大于90%△IT.的起始时刻;tr12-——电压跌落期间注入负序动态无功电流增量持续大于90%△I.的起始时刻;tr₂-——电压跌落期间注入负序动态无功电流增量持续大于90%△T.的结束时刻;t13-——电压跌落结束时刻,并网点正序电压恢复到90%额定电压的时刻;t4-——电压恢复后注入负序动态无功电流增量持续在±max(10%△IT.J,5%lN)范围内的起始时刻;ULris—为并网点负序电压的抬升幅值。图B.2电压跌落期间逆变器注入负序动态无功电流增量判定方法示意图NB/TXXXXB.2电压抬升期间逆变器注入动态无功电流增量判定时间、退出时间和有效值应参照本附录内容判断。△I——动态无功电流增量参考值;to——电压抬升开始时刻,为并网点电压高于110%额定电

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