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文檔簡介
而與市電網絡相連接的光伏系統由于沒有迅速,準確的檢測出此時電網所出的狀態,依舊持續向用戶負載供電,而所有輸出的電能僅被負載所吸收,此時光伏發電系統和負載形成的一種單一的不可逆的電路,并且由于斷電不受電網牽制約束的現象就是我們所知道的孤島效應。如果發生了孤島現象,就會造成整個系統和負載產生一系列不良影響。為了消除這些影響帶來的后果,我們就需要在孤島發目前,對于光伏發電系統和市電網相連接共同象時檢測方法各種各樣。不過可以大概總結為三類:而且不需要增加額外元器件,并且當電網斷電前后如果功率發生變化比較明顯的話可以很容易檢測到孤島現象,接下來給大家介紹幾種生活中最常見的被動式孤(1)過/欠電壓OUV、高/低頻率OUF檢測法這種方法的檢測原理是在我國的電網運行標準的前提下,對公共連接點處的頻率,電壓進行采集分析。而我國在保證系統能夠穩定的所的電壓和頻率將會超過我們所設定的范圍區間。但同時該方法也存在著一定的局限性,當并網時電源輸出功率等于負載時,離網后的頻率和電壓與并網時相同則(2)電壓相位突變檢測法該種方法的依據是將采集到的交流側輸出電壓,電流通過對比相位之間的變化來判定是否發生孤島現象。如果產生孤島就會引起角突變法能夠快速的檢測出孤島狀態。同時我們還會采用波形過零點技術,每當波形過零點,則相位就會變化一次,這種方法不僅可以檢測時間相對比較少。但是,該種方法系統結構中存在PLL鎖相器件,正因為有它的存在,將會使得系統的電壓電流趨于同步變化,這將會引起相位角的變化不夠明顯,不能被檢測部分所快速識別,同樣會出現檢測盲區,所以一般情況下不會2為了解決被動式所帶來的系統檢測失效問題,主動式檢測法也就作為該種方法的補缺而出現。主動式的思想是根據在DG系統中主動加入一種很處于孤島。當DG系統與市電網絡相連接共同為負載供電時,我們所加入的這些擾動信號將不會對電網造成太大的影響,而當孤島效應發生時,之前所加入的擾動信號就會被無限的放大數倍,而我們需要重新采集是否超過我們所規定的門限值,如果超過將可以判定為孤島,否則沒有發生。接阻抗變化(電網阻抗測量)法,自動相位偏移法(APS),Sandia頻率偏移法等錯(1)主動頻率偏移法(AFD)與擾動法而言,因為電網頻率比較穩定,因此通過檢測頻率變化來判斷孤島的發生是相對來說比較容易的。主動頻率偏移法檢測原理是通過使DG電源輸出一個由圖3.2所示的正弦波所突變的電流信號,從而使得輸出的電流基波與電網網壓產生一個相位差,DG系統根據網壓頻率調整輸出電流頻率,通過檢測網壓己(2)輸出功率擾動法錯誤!未找到引用源。然而被動法檢測失敗是因為DG的功率與部分電網負載的功率基本上處于一那么最簡單最直接的解決方法就是周期性的改變DG系統的輸出功率,這樣就打破電源與負載相持衡的這種平衡狀態。對于電流輸出型的DG系統,我們只需要將輸出電流指令做一個小小的改動,可以減小一半輸出電流指令,因為電網電壓可以說基本上保持恒定不變,那么我們所檢測到的輸出功率將會因為電流的3這種方法對于單個分布式電源來說是可行并且多個DG系統和電網相連接的情況,該種方法就會出現判別失效的狀況。因多個DG與電網相連接的情況下,單個分布式電源的輸出功率與總的功率相比是微乎其微的,我們可以不用考慮,因此改變單個功率對該類系統來說是沒有太大影響的,另外一種方法就是我們可以保證所有的DG系統同時工作同時停止,即我們可以將所有的DG系統的輸出功率同時減小為原來的1/2,而如果要使得所有系實現共同通信,但是這樣就增加了系統的(3)阻抗變化(電網阻抗測量)法當DG系統處于正常穩定工作的狀態時,由于阻抗在擾動的作用下也沒有很大的變化,而當系統發生孤島現象,不能及時的將市電網絡與DG系統所脫離時,只剩下DG與負載相連接持續為負載供電,這時增加擾動會使得PCC處的等效阻抗發生明顯改變。然后根據du/dt值的變化來進阻抗測量法其實不需要進行過于精密的計算,因為當系統正常工作時,此時系統的負載阻抗相較與市電阻抗而言,市電阻抗是可以忽略的,如果發生孤則阻抗值將會出現相當大變化。其缺點是如果系統中同時一起工作,那么它們之間將會相互影響,相互抵消,而這種結果是對系統將會造基于通訊的電網側檢測孤島的原理框圖如圖3.3所示R接受RLC二T發送電網圖3.3基于通訊的電網側孤島檢測原理圖4由圖可知,在PCC開關電網側附近安裝一個信號發射裝置T,在分布式電源信號接收裝置
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