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【24h】

太陽光発電連系系統における送電線事故に伴う単独系統移行時の異常電圧に関する解析

机译:太阳能发电系统传输线事故相关的单系统传输异常电压分析

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摘要

電圧評価式による検討で,異常電圧が発生するとされる系統を対象に,XTAPによるシミュレーションを行った。その結果,PCSを電源とした場合でも,対策が必要となる過電圧(2.13pu以上)が発生することが判明した。過電圧の発生要因としては,①系統条件に起因する過電圧と,②PCSの出力特性に起因する過電圧の2つがあることが判明した。それぞれの概要,検討方法、過電圧発生時の対策は以下のとおりである。(1)系統条件に起因する過電圧系統の誘導性インピーダンス,容量性インピーダンスの直列共振に起因する過電圧であるため,九州電力にて従来より使用している(2)式に示す電圧評価式による評価が可能である。このとき,電源の背後インピーダンスの考え方は,以下のとおり注意が必要である。PCSが事故時に流しうる電流は,制御で制限されており,その値は最大でも定格の1.5倍程度である。現在の過電圧検討では,PCS容量を電源の短絡容量とみなして,同期発電機と同様の考え方で,その逆数をとることで,背後インピーダンスを算出している。しかし,PCSの場合,制御によって過大な電流が流れることを抑制していることから,同期発電機と同様に考えた場合,電源の短絡容量を過大に見積もることとなり,結果背後インピーダンスとしては小さくなる。電圧評価式で対象としているのは,系統の誘導性インピーダンスと容量性インピーダンスの直列共振によって発生する過電圧であるため,PCSが有する誘導性インピーダンスがどの程度の値であるかを把握することが必要である。一般に,インバータ機器は,高調波流出抑制用のフィルタを有していることから,このフィルタの誘導性インピーダンスを使用して電圧評価式による検討を行えば,系統条件に起因する過電圧の有無を確認することが可能である。なお,電圧評価式による検討の結果,対策を要するレべルの過電圧が確認された場合は,NGLの設置により,共振周波数をシフトさせることが有効な対策となる。(2)PCSの出力特性に起因する過電圧PCSは同期発電機と異なり,各相単位で電圧?電流を制御している。その結果,一線地絡事故などの系統の不平衡事故に対して,不平衡電圧を出力する。また,単独系統移行時にPCSが発生する不平衡電圧は,PCSの制御方法(制御定数)に大きく依存する。このため,過電圧検討においては,PCS制御をモデリングし,XTAP等の解析ツールを使用したシミュレーションなどによって過電圧の有無を確認することが必要である。なお,PCS特性に起因する過電圧については,PCS特有の現象であり,NGLの設置による対策は有効な対策とならない。
机译:在由电压评估公式的研究中,导致发生异常电压的系统进行模拟XTAP。其结果是,即使当PCS被用作动力源,它已经发现,过电压(2.13 PU或更多)将要采取的需要产生。作为过电压的源极,它被发现有由于2 PCS输出特性所造成的系统条件和两个过电压2点过电压。对于每个轮廓,学习方法,并用电压发生措施如下。 (1)由于它是一个过电压由于过电压系统和电容性阻抗的串联谐振的电感性阻抗,由于系统的条件下,由电压的评价式的等式(2)中所示的评价公式中,使用(2)是可能的。这时,电源背后的电源的概念,需要注意如下。该PC可以在事故发生时流动的电流由控制限制,其值高达1.5倍的评级。在当前的过电压的研究中,PCS电容被视为电源的短路容量,和背面阻抗通过取倒数作为概念作为同步发电机计算。然而,在PCS的情况下,由于过量的电流流过流流动时,电源的短路能力将极端估计,并且作为结果,变得作为背面阻抗较小。由于目标是由该系统的电感性阻抗和系统的电容性阻抗的串联谐振产生的过电压,有必要掌握PCS的电感性阻抗是多少,这是。在一般情况下,逆变器装置具有用于抑制谐波流出的过滤器,因此,如果电压评估式使用该过滤器的电感性阻抗考虑,可以确认,从系统的条件而产生的过电压被确认。这是可能做。作为检查用电压的评价式,当所需措施措施的水平的过电压被确认的结果是,有效利用安装NGL的谐振频率偏移。 (2)与PCS的输出特性,不同于同步发电机,电压确实电压?目前在每个相位单元被控制。其结果,不平衡电压被输出到不平衡事故的系统,诸如单行接地故障事故。另外,通过在单一系统传输时间的PCS产生的不平衡电压是很大程度上依赖于PCS的控制方法(控制常数)。出于这个原因,在过电压的研究中,有必要模型PCS控制,并使用分析工具,如XTAP确认过电压的存在或不存在由于模拟。由于PCS特性的过电压是PCS-特定的现象,并且由于安装NGL的措施没有一个有效的措施。

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