Page 75 - 电力与能源2024年第五期
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于   雷,等:基于无功扰动的分布式电源孤岛运行检测方法研究                                    607

                搭建了仿真模型。仿真模型中包含了 3 个分布式                                 表 3 无功功率注入方法的检测时间                 ms
                电源和 4 个 RLC 就地负荷。分布式电源参数如表                              对象                   检测时间
                                                                      分布式电源 1                  74.5
                1 所示。在仿真中,设定分布式电源在 0.6 s 时发
                                                                      分布式电源 1                  78.5
                生孤岛故障。                                                分布式电源 1                  71.0
                             表 1 分布式电源参数                         的孤岛运行能够得到快速检测,进而快速切换分
                      项目             参数             数值           布式电源的控制策略,确保微电网中其他电气设
                                  分布式电源 1           350
                 分布式电源容量/                                        备的安全运行。
                                  分布式电源 2           250
                      kW
                                  分布式电源 3           300
                                                                 4 结语
                                    电阻/Ω             0.9
                                   电感/mH            1.146
                   就地负荷 1                                            通过主动注入具有规律波动的无功功率,实
                                    电容/μF          8 841.9
                                  谐振频率/Hz            50          现了分布式电源孤岛运行的快速检测,有效避免
                                    电阻/Ω             0.9         了多个并网逆变器并联而导致的公共耦合点电气
                                   电感/mH            1.151
                   就地负荷 2                                        参数稀释问题。当分布式电源面临功率不匹配、
                                    电容/μF          8 877.5
                                  谐振频率/Hz           49.8         短路故障或断路器误分闸的情况,从而进入孤岛
                                    电阻/Ω             0.9
                                                                 运行状态时,本方法展现出强大的孤岛识别能力
                                   电感/mH            1.137
                   就地负荷 3                                        和快速的识别速度,为确保分布式电源安全、可靠
                                    电容/μF          8 871.9
                                  谐振频率/Hz           50.4         运行提供了检测方法与技术指导。
                                    电阻/Ω             0.9
                                                                 参考文献:
                                   电感/mH            1.146
                   就地负荷 4
                                    电容/μF          8 841.9      [1]  杨  权,梁永昌,魏建荣,等 . 多谐波源下分布式电源并网
                                                                                       .
                                  谐振频率/Hz            50              逆变器的谐波抑制策略[J] 电工技术学报,2023,38(11):
                                 功率环比例系数            3.79             2908-2920.
                                 功率环积分系数            75.8        [2]  曾令诚,吕    林,曾澜钰 . 基于 Sollin 算法的含分布式电源
                  PI 调节器参数
                                 电流环比例系数             0.4             的 孤 岛 划 分 方 法[J] 电 力 自 动 化 设 备 ,2013,33(4):
                                                                                    .

                                 电流环积分系数             40              95-100.
                                 滤波器电感/mH            2          [3]  李邦源,李    昂,石恒初,等 . 计及分布式电源输出特性的
                   滤波器参数         滤波器电容/μF            83
                                                                     主 动 配 电 网 合 环 电 流 计 算 方 法[J] 电 网 与 清 洁 能 源 ,
                                                                                              .
                                滤波器等效电阻/ Ω          0.01
                                                                     2023,39 (6):115-123.
                   并网逆变器          开关频率/ Hz           50
                                                                [4]  余墨多,黄文焘,邰能灵,等 . 逆变型分布式电源并网运行
                                                                                          .
                    首先采用传统方法对分布式电源的孤岛运行                              暂 态 稳 定 机 理 与 评 估 方 法[J] 电 工 技 术 学 报 ,2022,37
                                                                    (10):2596-2610.
                进行了检测。其检测时间如表 2 所示。随后,采
                                                                [5]  李长城,和敬涵,王      颖,等 . 考虑分布式电源支撑作用的
                用无功功率注入的方法进行检测,其检测时间如                                输配电系统协同恢复方法[J] 电力自动化设备,2022,42
                                                                                          .
                表 3 所示。                                             (2):112- 119.
                                                                [6]  乔一达,吴红斌,吴通华,等 . 含逆变型分布式电源的配电
                           表 2 传统方法的检测时间                  ms
                                                                     网分区域电流保护[J] 电工技术学报,2022,37(增刊 1):

                                                                                    .
                          对象                  检测时间                   134-144.
                       分布式电源 1                  97.5            [7]  陈晓龙,袁    姝,李永丽,等 . 含逆变型分布式电源花瓣式
                       分布式电源 1                  99.5                 配 电 网 单 相 接 地 故 障 特 性 分 析[J] 电 力 自 动 化 设 备 ,
                                                                                              .
                       分布式电源 1                  93.5
                                                                     2022,42(4):129-137.
                                                                [8]  陆以军,候梅毅 . 基于同步发电机的分布式电源孤岛检测
                    由表 2 与表 3 的分析结果可知,采用无功功率
                                                                     方法研究[J] 江苏电机工程,2013,32(2):66-70.

                                                                              .
                注入方法检测分布式电源孤岛运行的检测时间明
                                                                                            收稿日期:2024-06-15
                显变小。这表明,通过注入无功功率,分布式电源                                                       (本文编辑:赵艳粉)
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