【摘 要】
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风电场集电线路呈现多分支、多电源接入的形态.线路发生单相接地故障后,不同分支上风机依据感受到的电压降的不同而自动投入不同的低穿控制策略,从而会导致输出不同的分支电
【机 构】
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电力系统及发电设备安全控制和仿真国家重点试验室(清华大学电机系),北京市海淀区 100084
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风电场集电线路呈现多分支、多电源接入的形态.线路发生单相接地故障后,不同分支上风机依据感受到的电压降的不同而自动投入不同的低穿控制策略,从而会导致输出不同的分支电流,使得基于阻抗原理的测距方法失效.该文巧妙地利用风机箱变高压侧采用三角形接线的现实,无零序电流回路,提出基于故障区段逐次搜索的单相接地故障测距方法,并引入描述故障点弧光接地的对数电弧模型,实现了较高的测距精度.仿真算例和实际案例数据验证了算法的有效性.该算法可同时求解得到故障点电弧的长度,为后续的故障类型辨识奠定了基础.
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