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11月17日,中共中央政治局常委、国务院总理、国家能源委员会主任李克强主持召开国家能源委员会会议,审议通过根据国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要制定的《能源发展“十三五”规划》,部署推进相关工作。期间,李克强要求:集中力量在可再生能源开发利用特别是新能源并网技术和储能、微电网技术上取得突破,全面建设“互联网+”智慧能源,提升电网系统调节能力,增加新能源消纳能力,发展先进高效节能技术,抢占能源科技竞争制高点。
这回微电网的风潮即将到来没跑了!微电网技术已经到了何种地步?赶紧和北极星输配电网小编一同关注下微电网的相关技术发明吧……
一种独立微电网故障保护方法 ,基于短时能量段的独立微电网故障保护方法,其能够准确地鉴别出独立微电网是否发生故障:在故障检测的基础上利用故障电流信息实现故障定位;以故障电流和短时能量段作为故障检测判据,独立微电网保护装置不会因为外界干扰和负荷突变产生误动;短时能量段(SES)是反映线路上能量流动大小的特征量,表示工频周期T时间内线路上流过的能量大小;通过比较前后两个周期的电流有效值和短时能量段来判断独立微电网是否发生故障,能够适应微电网拓扑结构的变化,自适应调整保护整定值;将故障前一个周期的电流有效值和SES作为判断独立微电网是否故障的整定依据。
申请人为江苏镇安欣润电力科技有限公司、江苏镇安电力设备有限公司。发明人为徐晔、严豪杰、王金全、叶晓松、邢鸣、李建科、黄克峰、严鋆、侯朋飞、邵亚来、韩航星、陈凯、亢梦婕。
一种多逆变器型微电网快速孤岛检测方法,该方面为天津大学申请,发明人:陈晓龙、李永丽。
本发明涉及一种适用于多逆变器型微电网的快速孤岛检测方法,该方法在实时测量PCC处电压有效值VPCC及其频率和负载无功功率的基础上,通过比较电压测量值与正常情况下电压额定值、频率与其额定值50Hz的大小情况,采取相应的IBDG无功控制策略;在进行孤岛判断时,首先预设电压门槛值和频率门槛值,并将VPCC与电压门槛值进行比较,若超出电压门槛值,则直接判定为孤岛状态,结束本轮的孤岛检测;否则,将所测得的频率f与频率门槛值进行比较,若超出频率门槛值,则判定为孤岛状态。本发明不存在孤岛检测盲区,具有通用性,既适用于整功率因数运行的 IBDG , 也适 用于非整功率因数运行的用于非整功率因数运行的IBDG。
微电网非计划孤岛运行的发生具有偶然性和不确定性。当由于误操作、系统发生 故障等原因引起公共耦合点或其上游断路器跳闸时,微电网内分布式电源可能无法及时检 测到微电网已经与系统断开而继续保持运行。此时,微电网的非计划孤岛运行可能会给电 力系统的安全稳定运行带来一系列问题,比如重合闸失败、备自投时间延长甚至失败、孤岛 系统内电能质量恶化等,同时也会危害运维人员的人身安全。为了保证供电的可靠性和稳 定性,美国电气电子工程师协会(IEEE)相关标准、我国国家标准以及电网公司企业标准要 求分布式电源(DG)具有防孤岛保护的功能,即DG能够检测到非计划孤岛运行状态并退出运 行。因此,非计划孤岛检测方法是防孤岛保护的核心技术。
现有的非计划孤岛检测方法包括开关状态监测法、被动检测法和主动检测法三大 类:1)开关状态监测法是基于通讯技术将配电网侧断路器的开合状态发送给DG来判断微电 网的运行模式,该方法不存在检测盲区,也不影响电能质量,但是该方法的实施较为复杂, 经济性也较差,并且当通信网络发生故障时,该方法也随之失效;2)被动检测法通过检测电 压、相位、频率及其变化率等基本电气量是否在允许变化范围之内来判定孤岛,该方法不会 对系统电能质量造成影响,但是存在较大检测盲区,通常与主动检测法配合使用;3)主动检 测法通常在DG的控制信号中注入扰动信号,并通过正反馈环节使得孤岛发生后相关电气量 超出门槛值,从而判定孤岛,该方法能够减小甚至消除检测盲区,但同时也对电能质量造成 了一定影响,并且由于多个DG中的扰动信号无法保证同步,也大大降低了孤岛检测的可靠 性。
目前,接入到低压电网中的DG主要是光伏发电系统、永磁直驱式风力发电系统以 及微型燃气轮机发电系统等逆变型分布式电源(IBDG)。为快速实现微电网孤岛检测,申请 人曾提出一种微电网孤岛检测方法[1],该方法通过对比并网点电压的有效值和额定值,采 取相应的无功控制策略,当孤岛发生时,系统频率将超出门槛值,从而判定孤岛。对于多逆 变器型微电网,当多个IBDG通过同一个PCC并网时,上述方法能够有效实现孤岛检测。然而, 当多个IBDG的并网点位置不同时,尤其是不同并网点之间的距离较远并且两个并网点之间 的线路上传输的功率较大的情况下,如果发生非计划孤岛,则不同位置IBDG的并网点电压值可能分别在额定电压值之上和之下,其无功扰动将相互抵消,无法保证孤岛检测的有效性。
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近日,聊城热电厂自主研发的“一种电线连接装置的固定结构及其对接结构”获得国家知识产权局发明专利授权。该发明通过固定组件将电线进行双层固定,经由对接机构和插销组件实现电线多角度连接,解决了传统连接引起的接触不良或漏电等问题,提高了生产现场测量系统的稳定性。
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