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1.
储能系统可解决分布式电源加入配电网所产生的不良影响,而储能系统的合理配置是其有效应用的前提。以电网脆弱性衡量指标、有功网损、储能额定容量三个方面,考虑规划与运行之间的耦合性建立储能系统在有源配电网中的多目标选址定容模型。提出改进的多目标粒子群算法用于求解。该算法在种群更新过程中引入准对立学习策略以增强解的覆盖范围和收敛速度,并根据迭代次数采用自适应分裂策略分离过早聚集的粒子,从而增强粒子多样性,保证了算法跳出局部最优的能力。通过在IEEE33节点配电系统上进行分析,验证了所提模型及算法在优化分布式储能选址定容及运行策略中的合理性,并能有效改善电网的运行经济性与脆弱性,具有更强的全局寻优能力。  相似文献   
2.
电力系统的集成保护   总被引:8,自引:2,他引:8       下载免费PDF全文
通过介绍一种新颖的配电网保护方案来阐述集成保护的优越性。这个基于暂态极性方向比较的保护方案以伴随故障出现的暂态电流信号的检测和处理为基础,在配电网的各个变电站安装有专门设计的保护继电器,继电器的暂态检测单元检测故障生成的故障分量电信号,并将暂态极性识别算法应用于叠加故障分量信号上,判断信号的极性。通过对来自连接到变电站的所有线路的信号极性进行比较,可以确定出故障的方向。通过处理来自各变电站的方向信息,判别出实际的故障线路,从而实现电网的集成保护。  相似文献   
3.
中性点非有效接地配电系统大多只安装两相电流互感器,其接地选线问题是长期困扰实际运行的技术难题。为了解决只装有两相电流互感器配电系统的单相接地选线问题,在分析了中性点非有效接地配电系统接地所产生的电流行波特征的基础上,提出了基于两相初始电流行波和小波变换的接地选线新算法。该算法仅仅利用接地时所产生的两相行波,不受中性点接地方式和系统正常运行时不平衡电流的影响,解决了现场的实际运行需要。仿真和试验结果验证了所提出的方法的可靠性和有效性。  相似文献   
4.
快速有选择性的辐射状配电网无通道保护   总被引:5,自引:2,他引:5  
迄今为止的无通道保护只适用于双端电源线路。对于单电源配电线路,由于无电源侧的保护和断路器不会动作,该保护失去了动作依据。针对这个问题,文中提出了无电源侧的故障检测原理和基于该原理的无通道保护方案。使用新保护,当有电源或无电源一侧的断路器首先跳闸后,另一侧的继电器将根据检测到的网络变量加速本端动作,从而将故障线路从两端切除。对于一个典型的开环系统的仿真研究表明:所提出的无电源端的故障检测原理和保护方案是正确的;一个6段线路的系统最长保护动作时间不超过1.5s。  相似文献   
5.
系统中大部分电压跌落由故障引起,快速可靠地判断并切除故障是继电保护的主要职责.然而,目前的电压跌落治理方案均缺乏对继电保护技术的评价和应用.文中将三段式电流保护动作特性引入CBEMA(Computer Business Equipment Manufacturing Association)敏感特性曲线中,提出了电流保护的电压跌落安全域评估模型及保护性能评估模型,有效地衡量了线路电流保护可以提供给敏感设备安全运行的有效区域以及最大电压跌落保护能力.相关理论与算例分析表明,继电保护技术可以提供一定的电压跌落治理能力;改善电流保护的电压跌落保护性能,只能从增大无时限电流速断(I段)保护的保护范围入手.  相似文献   
6.
为了在平行双回线上实现利用单端电气量的全线速动保护,提出了一种基于方向元件的双回线无通道保护新原理,它通过比较双回线同端两条线路上的方向元件的输出来判断远方断路器的动作情况,从而判断是否在区内发生了故障。该无通道保护可以快速、可靠地加速距离保护二段之内的区内故障动作。文中进行了故障分析和保护原理的讨论,并验证了该保护的可行性。  相似文献   
7.
使用电磁暂态程序(EMTP)对双回线无通道保护原理和算法进行了大量的数值仿真验证。结果表明:所提出的保护在各种故障类型和系统结构下都不会误动,仿真也验证了该保护在大多数故障类型和系统结构下都有足够的灵敏度和可靠性。  相似文献   
8.
为了分析二次扰动或多次扰动情况下继电保护的动作行为,需要精确模拟较长时间的电力系统故障暂态过程。该文应用自适应变换技术实现了适应不同暂态阶段仿真的元件模型转换,可以真实地仿真故障后的振荡过程,为分析保护动作行为提供了较长时间的故障波形。文中以LFP-901A型线路保护为例,应用自适应仿真的结果对其动作特性及其振荡闭锁元件进行了分析。结果表明:所提方法能够精确模拟较长时间的故障过程,为研究电力系统在复杂扰动情况下继电保护的动作行为奠定了基础。  相似文献   
9.
10.
电力系统的集成保护   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过介绍一种新颖的配电网保护方案来阐述集成保护的优越性.这个基于暂态极性方向比较的保护方案以伴随故障出现的暂态电流信号的检测和处理为基础,在配电网的各个变电站安装有专门设计的保护继电器,继电器的暂态检测单元检测故障生成的故障分量电信号,并将暂态极性识别算法应用于叠加故障分量信号上,判断信号的极性.通过对来自连接到变电站的所有线路的信号极性进行比较,可以确定出故障的方向.通过处理来自各变电站的方向信息,判别出实际的故障线路,从而实现电网的集成保护.  相似文献   
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