检测电网同步故障
同步是指发电机输出对应相位与电网之间的电压、频率和相角差最小。交流发电机在连接前必须与电网同步。除非它以与网络相同的频率运行,否则它无法提供电力。在将发电机连接到电网之前必须进行同步。同步可以手动或自动实现。同步的目的是监视、访问、启用和自动采取控制动作,以防止电压和频率异常。
同步必须遵循以下规则:
电压波动:
当发电机与电网同步时,通常在配电线上存在电压波动。在同步期间,在公共耦合点处,电压波动不应超过3%。
同步限制:
允许同步的限制是
- 相位角- +/-20度
- 最大电压差- 7%
- 最大滑差频率- 0.44%
继电器:
为了检查同步,必须使用“同步检查继电器”。继电器的使用不适用于感应发电机。使用同步检查继电器是为了在同步过程中作为后备,以确保发电机不会连接到死配电线路。
感应发电机的同步:
对于异步发电机的同步,它只需要运行到同步速度并连接。为此目的,将使用标准的电机控制器。用机械方法将发电机驱动到同步转速时,将使用涡轮轴功率。电动机的速度取决于发电机的供电频率和极数。
同步机同步:
同步发电机的输出波形应与电网电压波形同相或在规定的范围内。电网与电机(发电机)之间的相角变化率必须在规定的范围内。
其他一些规则是变速驱动装置以保持恒定的输出频率,发电机和配电系统之间的互连保护。
失败的同步:
当接收到的输入脉冲短于同步器的采样周期时,同步电路可能无法响应接收到的输入脉冲。这样就不会发生同步表示。当输入信号的脉冲速率高于同步器的同步速率时,同步器也可能无法响应。有时,同步器自身可能会因为忽略输入事件而失败。这些都是如果不被发现就可能产生问题的情况。失败的原因有多种电网同步。
同步故障及其检测:
在某些情况下,发电机和一些局部负荷已从主要配电线路断开。由于这减少了供应质量,并可能阻止设备的自动重新连接。这被称为孤岛化。因此,必须立即发现孤岛,并立即停止发电。
由于岛屿化,可能会发生以下危险
- 一般分布的线路只在变电站接地。当配电线路和发电机断开时,线路不接地。由于这个原因,线路电压可能会过高。
- 从网格到子站的故障级别可能会丢失。这将实现对分布式线路保护的操作。由于这种足够的电流可能不会产生。
- 由于孤岛,同步不能被维护。当手柄试图重新连接配线时,它可能在重连接点不同步。因此,突然的大功率流可能会对发电机、配电机组和消费产品造成损害。
孤岛的其他一些缺点是电压水平可能会超出正常工作限制,供电质量可能会降低。
孤岛检测方法:
孤岛检测有主动和被动两种方法。被动方法查找网格上的瞬态事件,主动方法通过从网格的分布点发送信号来探测网格。将设计市电保护损失(LoM),以感知岛屿建成后发电机和负载断开连接的情况。最常用的LoM检测方法可能无法检测到岛屿,当生产与岛屿区域的消费密切匹配时。这个盲区称为非检测区(NDZ)。通过拧紧LoM整定继电器可以减小NDZ的尺寸。
活动方法:
阻抗测量,特定频率,滑模频移,频率偏置和频率跳频检测方法的阻抗是孤岛检测的一些无源方法。阻抗测量方法的优点是单个逆变器的极小NDZ。滑动模式频移方法相对容易实现。与其他检测方法相比,它在岛屿预防方面非常有效。
被动的方法:
所有并网的光伏逆变器都需要有过/欠频保护方法和欠/过压保护方法,如果电网的频率或电压在耦合点,导致逆变器停止向电力公司电网供电。
这些保护方法可以保护消费者的设备,也可以作为反孤岛方法。电压跳相检测和电压谐波检测是较为被动的孤岛检测方法。除防止孤岛保护外,还需要采用欠/过压保护和欠/过频保护方法。几种防孤岛的方法会产生异常电压和频率。欠/过压保护法和欠/过频保护法是低成本的检测孤岛法。
电网故障检测的应用:
照明是造成电力系统故障的主要原因之一。整个电力系统由发电厂、变电站、输电线路、配电馈线和电力用户组成。可以检测出发电机与电网的同步故障,节约能源等优点。这样我们就可以通过断开功耗设备来避免功耗的损失。
当有欠/过电压或欠/过频率时,比较器将检测实际功率和无功的差异。如果没有电网同步故障,那么探测器将给出零值。根据欠/过电压和欠/过频值,如果观察到任何超出限制值,电源供应商将断开连接。
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发电机在停电的时候总是有帮助的,它是非常重要的选择发电机,满足您的标准。它可能是为了小的目的,也可能是为了工业的角度。市场上有许多类型的发电机,它们具有不同的功能和功率。目前生产的环保发电机具有先进的检测和感应设备,能及时提供适当的电力供应。