备自投(busbar automatic transfer switch,BATS)是保证电力系统供电可靠性的重要措施之一,然而在“双高”系统下,新能源的“低穿”特征导致母线存在残压,传统备自投难以满足母线无压动作条件。因此,现有方案通常采取先切除新能源电源,...备自投(busbar automatic transfer switch,BATS)是保证电力系统供电可靠性的重要措施之一,然而在“双高”系统下,新能源的“低穿”特征导致母线存在残压,传统备自投难以满足母线无压动作条件。因此,现有方案通常采取先切除新能源电源,再启动备自投方式。为实现不切除新能源进行备自投,以进线备自投为例,在主供线路断路器分闸后,详细分析了新能源并网点电压及频率变化规律及其影响因素,在此基础上,针对“源大于荷”场景,提出了基于耗能电阻的新型备自投方案。通过在并网点根据功率不平衡度投入耗能电阻,实现了在不切除新能源的情况下的备自投。最后通过大量算例仿真验证了新型备自投方案的有效性和可行性。展开更多
实时数字仿真仪(real time digital simulator,RTDS)不仅无法校验区域备用电源自动投入装置(简称“备自投”)系统安装完毕后现场装置、通信网络、二次回路的正确完好性,而且无法用于投运后装置的定期检验。为此,对于广泛应用于串行供电...实时数字仿真仪(real time digital simulator,RTDS)不仅无法校验区域备用电源自动投入装置(简称“备自投”)系统安装完毕后现场装置、通信网络、二次回路的正确完好性,而且无法用于投运后装置的定期检验。为此,对于广泛应用于串行供电网络的区域备自投系统,采用状态序列法分析其动作逻辑,提出基于面向通用对象的变电站事件(generic object oriented substation event,GOOSE)开出矩阵的现场联调方法。首先将控制主装置采集到的GOOSE状态量列写为向量形式,变位规律相同的GOOSE量用同一行向量表示,建立联调所需的GOOSE开出矩阵;然后校验区域备自投系统的动作逻辑;最后验证区域过程层通信网及子站点对点以太网信息交互的正确性、二次回路的正确完好性。该方法应用于联调实例表明:无需多人异地同时有序配合,既可校验区域备自投各方式下的动作行为,又能有效地应用于带开关整组调试、不停电定检工作中,克服了RTDS仿真测试的不足。展开更多
文摘备自投(busbar automatic transfer switch,BATS)是保证电力系统供电可靠性的重要措施之一,然而在“双高”系统下,新能源的“低穿”特征导致母线存在残压,传统备自投难以满足母线无压动作条件。因此,现有方案通常采取先切除新能源电源,再启动备自投方式。为实现不切除新能源进行备自投,以进线备自投为例,在主供线路断路器分闸后,详细分析了新能源并网点电压及频率变化规律及其影响因素,在此基础上,针对“源大于荷”场景,提出了基于耗能电阻的新型备自投方案。通过在并网点根据功率不平衡度投入耗能电阻,实现了在不切除新能源的情况下的备自投。最后通过大量算例仿真验证了新型备自投方案的有效性和可行性。
文摘实时数字仿真仪(real time digital simulator,RTDS)不仅无法校验区域备用电源自动投入装置(简称“备自投”)系统安装完毕后现场装置、通信网络、二次回路的正确完好性,而且无法用于投运后装置的定期检验。为此,对于广泛应用于串行供电网络的区域备自投系统,采用状态序列法分析其动作逻辑,提出基于面向通用对象的变电站事件(generic object oriented substation event,GOOSE)开出矩阵的现场联调方法。首先将控制主装置采集到的GOOSE状态量列写为向量形式,变位规律相同的GOOSE量用同一行向量表示,建立联调所需的GOOSE开出矩阵;然后校验区域备自投系统的动作逻辑;最后验证区域过程层通信网及子站点对点以太网信息交互的正确性、二次回路的正确完好性。该方法应用于联调实例表明:无需多人异地同时有序配合,既可校验区域备自投各方式下的动作行为,又能有效地应用于带开关整组调试、不停电定检工作中,克服了RTDS仿真测试的不足。