吳一凡 王馨竹
摘 要 繼電保護性能直接影響功率效率,功率傳輸和電網性能。 隨著人們繼續改善世界資源,環境問題和資源稀缺性日益暴露。 釋放和使用清潔和可再生資源是對人類健康的迫切需要,也是社會發展的最重要手段。 然而,由于缺乏技術和系統,出現了許多問題,導致工作的實際結果不正確的情況。 本文著眼于風電接入的特征,并指出了保護繼電問題的問題和研究方法。
關鍵詞 繼電保護;電力系統;風電接入
繼電保護系統是在大規模風電接入過程中的重要手段。風電接入的方法將導致電力系統的運行狀況得以保障,繼電保護負責保護的故障信號發生變化的情況下問題可以得到應對。傳統的支持網絡設備變得越來越難以達到內部風電場收集器的水平,這就需要在家庭和風電場人群的大部分地區使用35kV的功率水平,并改變電的收集方式。
1風電機組和風電場的故障特征分析
溫玉玲在“風電場的短特性及其對電網通過保護的影響”中分析了該研究中的短風電工具,并認為其惡化速度與普通風電場相似。在“風力發電機的相似性及其短期”研究過程中得出了風電場對風管的干擾這一結論。不能做好繼電保護以及造成風電場短期故障會大大破壞風電接入。與單相電流曲線相比,假設當前誤差不能用于估計故障類型[1]。
2風電場收集器和繼電保護
在“空氣對變速器安全的影響”研究的過程中可以發現機電設備的特性,停機時間和臨時標志十分重要。 簡而言之,引入貿易保護主義以抵消當前的夸大是很重要的。 使用保護線一段時間后,無法考慮風電場的影響。在“關于風電廠自適應保護繼電器的討論”中,我們認為只能使用可變保護原理來同步風電場的生產功能,以恢復對網絡收集者和開發商的保護。此外,本文還提出了一個難以解決的問題:保護風電場集熱器免于檢測到電源故障并修復故障。許多科學家認為,采用靈活的保護原理和其他各種手段將解決方案與集熱器的輸電和風電場網絡相連。保護是一種行之有效的方法。但是,在保護研究中存在主要缺陷,該研究基于本地信號傳遞給風力渦輪機和網絡的收集器。因此,使用新技術和方法來開發高級保護系統需要廣泛的研究[2]。
3大規模風電接入的繼電保護的重要性
繼電保護需要在業務發展中進行科學合作,公平與合作,以建立凝聚力的團隊。為了基于每次主動通信的安全性確保接入風電場的安全性,有必要擴大對保護性傳輸保護的研究。它還有利于保護傳播,加強對解決問題和解決問題的日常評估,并執行基本任務,以確保人們日常生活的毫無根據的進步,并進一步理解社會經濟發展和社會凝聚力[3]。
4將保護問題傳遞到風電的更廣闊領域
4.1 網絡保護設備之間時間通信的整合
由于傳統的配電網絡支持難以滿足當前要求,因此電力系統的許多部門已采用35kV標準。然而,由于其不同的能量分布,該電壓電平將在設備之間產生通信問題,這需要調整時序連接問題以適應不同類型的電流誤差和電平。此外,該系統可以分析和實施實時評估系統,減少勞動力分析的復雜性,并提高故障排除的難度。在電力調控的使用過程中使用機電保護技術技術進行電力調控的應用與分析十分重要。
4.2 選擇低功率電纜的設備的運行速度
電子系統的電子布局無法匹配當前的低電平線路選擇的配置。預訂服務的隱藏安全性很難解決,并且很容易導致系統故障。當前,電能質量和電量都已經發生了重大變化,這導致了系統運行期間的各種因素受到影響。因此,繼電保護的使用可以顯示完整的系統穩定性識別和診斷信息,使員工可以實時使用電網狀態,并確定有效的預防和及時處理錯誤問題。
4.3 調整電子元件
電網連接導致原始結構中的電子組件直接受到諸如控制系統狀態和不良反應特性之類的因素的影響,從而導致生產過程中電力系統的減少。繼電保護的主要問題在于,短路情況下仍然可以提供動力傳輸。同時,不能避免在更新保護的操作和空氣系統之間建立連接。
5風電接入的繼電保護策略
5.1 加強重合閘管理
重視重合閘管理在提高大型風電場效率方面起著重要作用,對重新打開故障的原因進行獨特分析是確保再生保護效率的重要一步。由于故障數量的差異,風電場無法快速找到先前的保護點以及導致該問題的故障的抵抗力。為了解決這個問題,提出了許多零電壓。
5.2 設置操作模式
風電場的保護應考慮到滿足風電場安全運行要求的適當存儲系統。一方面,阻力機制是新建電廠的理想選擇,另一方面,在無用模式下使用的風電場應配備小型能源設備,以使其完全關閉,以便迅速排除故障。基于此,可以在根本上實現電力資源的優化配置,同時最大程度提高電力資源的利用率,踐行節能降耗的時代理念。
6結束語
電力設備與輸電線路選擇器之間的時間連接很小,風電接入網絡后,電子零件嚴重影響實際系統,大大降低了系統的靈敏度。在大規模的風電接入過程中加強繼電保護十分重要。
參考文獻
[1] 文玉玲,伊布拉音.吐爾遜.晁勤.風電場對電網繼電保護的影響[J].電網技術,2018(4):15-18.
[2] 文玉玲.風電場短路特性及對電網繼電保護影響的研究[D].新疆大學,2019(4):52-53.
[3] 蘇常勝,李鳳婷,晁勤,等.異步風力發電機等值及其短路特性研究[J].電網技術,2017,(12):177-182.