《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 光伏并網發電系統孤島檢測方法綜述
光伏并網發電系統孤島檢測方法綜述
來源:電子技術應用2014年第5期
李 菲, 何建平, 舒欣梅, 彭 豪
(西華大學 電氣信息學院,四川 成都 610039)
摘要: 闡述了孤島效應的發生機理和孤島發生后對電網的影響,介紹了目前國內外反孤島方法的研究現狀,并對基于單相逆變器的孤島檢測方法進行了分類介紹。分析了主動檢測法、被動檢測法、混合法的檢測原理并對優缺點進行了對比分析,結果說明合理地選用兩種或多種方法的混合法能夠較好地滿足電能質量和檢測性能要求。
中圖分類號: TM615
文獻標識碼: A
文章編號: 0258-7998(2014)05-0083-04
Review of islanding detection methods for grid-connected photovoltaic power system
Li Fei, He Jianping, Shu Xinmei, Peng Hao
College of Electrical Engineering, Xihua University, Chengdu 610039, China
Abstract: This paper elaborates on the mechanism and influence of islanding effect,introducing the present research situation of islanding detection,and islanding detection methods mainly for single phase invert are classified. The testing principles of active, passive and hybrid methods are analysied,comparing their advantages and disadvantages,and illustrate that the hybrid method can meet the test requirements better.
Key words : photovoltaic power generation technology; islanding effect; islanding detection; hybrid method

    光伏并網發電系統中孤島效應是亟待解決的重點和難點問題,我國于2005年11月發布關于光伏系統并網技術要求的國家標準,其中就對孤島檢測提出了明確要求。所謂孤島效應,根據美國Sandia國家實驗室(Sandia National Laboratories)提供的報告是指在分布式發電并網系統中,當主體電網由于電氣故障、停電檢修或其他人為因素中斷供電時,各個并網系統沒有檢測到停電狀態將自身切離,而是繼續供電與周圍負荷形成了電力公司不可控制的自給供電孤島的現象。
 孤島檢測方法研究主要集中在歐美和日本,電氣電子工程師協會IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)率先提出了孤島檢測性能發展方向并制定了測試標準[1-2],如IEEE Std.2000.929和IEEE Std.2003.154712。并網技術要求與配電網的結構和運作制度有關,不同國家對并網技術要求的規定不同,一些代表性國家的檢測方案和時間要求如表1所示。

1 孤島效應發生機理分析
    光伏并網時的結構示意圖如圖1所示,圖中P(Q)、


2 孤島檢測方法分析比較
    對孤島檢測方法的性能要求主要是高靈敏度、高準確度,低檢測盲區、低電網污染。目前常用的孤島檢測方法分類如圖2所示。

2.1 遠程檢測法
 遠程法是基于電網側的檢測方法,利用電網側自身的監控系統檢測到電網故障或電網供電中斷情況后,向并網逆變系統傳送故障信號。該類方法主要有斷路器跳閘信號檢測、電力載波通信PLCC(Power Line Carrier Communication)、網絡監控數據采集系統SCADA(Super-visory Control and Data Acquisition)等,主要適用于大功率并網系統。該類方法不存在檢測盲區、可靠性好,但由于需要的設備多、投資大,性價比不高不太被人們看好。
2.2 本地檢測法
    本地技術法是指在并網逆變器側的檢測方法,又分為被動式檢測法(也稱無源檢測法)、主動式檢測法(也稱有源檢測法)和混合法
2.2.1 被動式檢測法
    被動法的檢測原理是通過檢測公共點電壓幅值、相位或頻率、功率、諧波等參數變化判斷孤島發生,檢測形式基本固定。常用的方法有以下幾種:
    (1)過欠壓、過欠頻檢測法(Over/Under Voltage and Over/Under Frequency method,OUV/OUF)
 IEEE Std.2000.929規定并網系統逆變器必須具有過/欠壓、過/欠頻保護,它是所有孤島檢測方法的基礎。根據圖1和功率守恒可知:

    該方法原理簡單易于實現,只有在逆變器輸出和負載功率不匹配時且超出閾值時才會有效,但檢測盲區較大、難以確定合適的閾值。
    (2)相位突變檢測PJD(Phase Jump Detection)
    逆變器并網運行時,PCC點的電壓受電網電壓所鉗位,此時逆變器輸出電流與電網電壓同相位,當孤島現象發生后PCC點電壓的相位將會發生變化,由逆變系統輸出電流和負載阻抗決定,該法就是利用這一原理(如圖3所示)判斷是否發生孤島。

 (3)電壓諧波檢測HD(Harmonics Detection)
    此方法是通過監測PCC點的電壓總諧波畸變率THD(Total Harmonics Distortion),判斷THD是否超出設定的閾值范圍。逆變器并網運行PCC點與電網的THD基本相等,而電網斷開后由于負載阻抗比電網阻抗大得多,因此會在公共點產生較大的諧波電壓。
    (4)參數變化率檢測法
    此類方法主要包括檢測判據為dP/dt的輸出功率變化率檢測法;判據為df/dt的頻率變化率檢測法ROCOF(Rate of Change of Frequency);判據為df/dP的系統頻率變化和負載功率變化之比檢測法,此類方法靈敏性高簡單易行、檢測速度快,但當負載和逆變器功率匹配時均會失效。
2.2.2 主動檢測法
    主動式檢測方法通過有意地給系統注入擾動信號破壞功率平衡,根據逆變器輸出電流的表達式:
    
    可知對電流幅值Im、電流頻率f、電流相位?漬施加擾動,使處于孤島狀態下的PCC點電壓參數(幅值、頻率或諧波含量等)超出正常范圍,來確定電網的存在與否以達到檢測出孤島的目的,常用方法有以下幾種。
    (1)阻抗測量法IM(Impedance  Monitoring)
    通過對逆變器輸出電流iinv幅值進行擾動,使有功功率變化,檢測PCC點電壓的變化,即相當于檢測dUpcc/Iinv。該方法原理簡單、容易實現、電流諧波小,但是對逆變輸出功率影響大,且不適用于多臺逆變器并網運行。參考文獻[3]加入周期性無功擾動電流,并將電壓頻率前饋使頻率在電網斷開時迅速越限。該方法不影響電網頻率,不向電網注入諧波,對逆變器輸出功率因數的影響小。
    (2)有源頻率偏移法AFD(Active Frequency Detection)
    通過使逆變器輸出電流的頻率發生一定的偏移,使頻率超出預設的閾值來檢測孤島,主動頻率偏移法是目前改進最多、最常用的有源檢測法。逆變器引入頻率偏移的電流波形如圖4所示,定義斬波系數cf為:cf=2Tz/Tu,將這樣的電流加到負載上,電壓相應以更短的時間到達零點,系統檢測到Upcc與I之間的相位差,逆變器輸出頻率超出閾值檢測出孤島,當AFD造成的相位差和負載阻抗角在工頻及其附近相等時該方法失敗。

 

 

    參考文獻[4]從正反兩面施加頻率的擾動來改進AFD,消除負載對單一頻率擾動方向的平衡作用,參考文獻[5]將正負半周的擾動修改為只在正半周期進行擾動,并網工作的電流THD 僅為1.61%,對電能質量的影響較小。
   
    (5)Sandia電壓偏移法SVS(Sandia Voltage Shift)
     此方法類似于正反饋有源頻率偏移法,不同的是對PCC點電壓引入正反饋,定義逆變器輸出電流為:
    
其中A為正反饋增益系數,U0為額定電壓。孤島發生時Upcc的微小變化引起Iinv的劇變,正反饋又使這一變化一直循環直至Upcc的變化超出閾值檢測出孤島。其檢測效率非常高,但會對系統暫態響應和電能質量產生影響且成本較高。
2.2.3 混合法
    顧名思義,混合法即根據實際情況權衡利弊,把主動法和被動法有機結合起來揚長避短,克服各自的缺點、充分發揮各自的優點,快速、更可靠地檢測出孤島獲得滿意的檢測結果,常見的孤島檢測法的性能評價如表2所示。

    參考文獻[8]將過/欠壓和過/欠頻檢測法與改進主動式AFD方法相結合,不影響電網的頻率,不向電網注入諧波,不存在檢測盲區。參考文獻[9]提出一種基于電壓相位突變檢測與改進型主動電流擾動法相結合的新型組合式孤島檢測方法。二者分別作為獨立的檢測模塊,加周期性的擾動之前,首先判斷輸出電壓的變化情況,然后施加與電壓變化方向相同的擾動。
    本文介紹了近年來光伏并網發電系統中孤島檢測方法,綜合經濟性和有效性考慮研究方向趨于本地法中的主動式檢測法,研究表明把主動式和被動式進行有機結合的混合法可以使逆變器輸出電能質量更優、反孤島能力更強。由于孤島檢測技術尚不成熟,仍有廣闊的發展前景和研究空間,未來研究趨勢還有以下幾方面:(1)多臺逆變器并網工作時如何使檢測性能不被影響;(2)現階段單相孤島檢測的研究應用相對比較多,三相并網孤島檢測及防護需要以后做針對性的研究; (3)最終孤島效應不會僅僅局限于如何防護,利用孤島效應將會使光伏并網系統更加靈活、智能,這將是研究孤島效應的最終目的。
參考文獻
[1] IEEE recommended practice for utility interface of photovoltaic(PV)systems[S]. IEEE Std 929-2000,2000.
[2] IEEE standard for interconnecting distributed resources with electric power systems[S]. IEEE Std 1547-2003,2003.
[3] 張凱航,袁越,傅質馨.帶頻率正反饋的無功電流擾動孤島檢測方法[J].電力系統及其自動化學報,2013,25(1):96-101.
[4] 何軍, 趙鋼. 改進型主動式頻率偏移孤島檢測算法分析[J].電測與儀表,2013,50(567):41-44.
[5] 劉洋,王明渝,高文祥,等.微電網新型孤島檢測技術的研究[J].電力系統保護與控制,2012,40(12):146-150.
[6] 張曉莉,薛家祥,崔龍斌,等.周期性擾動AFDPF方法在光伏并網系統孤島檢測中的應用[J].電子技術應用,2012,38(5):65-67.
[7] 鹿婷,段善旭,康勇.逆變器并網的孤島檢測技術[J].通信電源技術,2006,23(3):38-41.
[8] 李迎迎,丁寧.分布式發電系統的復合型孤島檢測方法研究[J].電子技術應用,2013,39(5):54-57.
[9] 夏向陽,唐衛波,毛曉紅.分布式發電系統的主動式孤島檢測[J].中南大學學報,2012,43(7):2662-2667.

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          韩日精品视频| 久久九九热免费视频| 女仆av观看一区| 亚洲毛片av在线| 亚洲一区二区欧美日韩| 久久黄金**| 国产精品久久| 亚洲欧美日本精品| 亚洲人成人77777线观看| 狠狠色综合日日| 国产欧美短视频| 伊人久久久大香线蕉综合直播| 欧美日韩成人一区二区| 国产精品亚洲аv天堂网| 一区二区免费在线播放| 亚洲一区日韩| 伊人久久亚洲热| 久久精品伊人| 一区二区三区鲁丝不卡| 国产精品视频网| 午夜精品三级视频福利| 国产一区二区在线观看免费| 欧美一区二区私人影院日本| 久久中文久久字幕| 欧美精品性视频| 亚洲精品看片| 亚洲人成久久| 国产亚洲福利| 久久精品人人做人人综合| 久久伊伊香蕉| 亚洲高清电影| 国内外成人在线视频| 国产欧美日韩亚洲| 国产欧美一区二区精品性色| 久久av在线看| 欧美成人午夜激情| 国产一区日韩欧美| 亚洲乱码国产乱码精品精| 欧美日韩另类综合| 欧美激情综合色综合啪啪| 欧美永久精品| 久久精品毛片| 激情久久中文字幕| 在线日本高清免费不卡| 在线观看国产精品淫| 久久欧美肥婆一二区| 亚洲精品一区二区三区蜜桃久| 亚洲欧美日韩区| 欧美精品系列| 久久国产精品网站| 国产精品成人免费精品自在线观看| 久久久99国产精品免费| 亚洲精品免费网站| 免费人成网站在线观看欧美高清| 伊人久久av导航| 亚洲精品黄网在线观看| 欧美制服丝袜| avtt综合网| 国产精品久久久久国产a级| 最新中文字幕一区二区三区| 在线观看亚洲| 猛干欧美女孩| 久久精品国产免费看久久精品| 久久久精品999| 国产一区二区三区精品久久久| 欧美日韩在线视频一区二区| 欧美与黑人午夜性猛交久久久| 欧美剧在线免费观看网站| 欧美激情第三页| 亚洲免费福利视频| 亚洲美女在线国产| 国产精品美女午夜av| 国产精品久久久久9999| 午夜激情一区| 国产精品自拍视频| 亚洲精品综合| 欧美在线观看视频一区二区| 亚洲在线观看| 国内精品福利| 欧美日韩精品一二三区| 亚洲精品国产精品乱码不99按摩| 1024成人| 国产精品高清在线| 午夜精品美女自拍福到在线| 欧美精品七区| 国内精品久久久久影院 日本资源| 一区二区欧美日韩视频| 一区视频在线| 久久国产成人| 国产综合视频| 亚洲性线免费观看视频成熟| 欧美午夜精品久久久久免费视| 欧美体内she精视频在线观看| 欧美在线视频免费播放| 国内视频一区| 国产精品毛片a∨一区二区三区|国| 欧美成人午夜免费视在线看片| 欧美成人嫩草网站| 欧美精品在线看| 欧美性猛交一区二区三区精品| 亚洲美女毛片| 一本色道**综合亚洲精品蜜桃冫| 黄色成人在线免费| 亚洲美女中出| 亚洲国产成人tv| 欧美日韩国产一区精品一区| 久久天天躁狠狠躁夜夜爽蜜月| 亚洲电影自拍| 国产主播一区二区| 一本色道精品久久一区二区三区| 久久青草福利网站| 亚洲福利视频专区| 国内精品99| 欧美精品在线一区二区| 在线亚洲国产精品网站| 欧美在线播放| 欧美一区在线看| 欧美亚洲三区| 欧美日韩国产综合一区二区| 国产免费成人av| 久久蜜桃av一区精品变态类天堂| 亚洲人妖在线| 欧美韩日一区二区| 欧美美女操人视频| 欧美日韩你懂的| 国产亚洲电影| 国产日韩欧美日韩| 亚洲美女精品成人在线视频| 亚洲国产综合视频在线观看| 欧美日韩不卡合集视频| 一区二区三区av| 欧美人交a欧美精品| 亚洲国产成人不卡| 亚洲视频一区在线| 欧美婷婷久久| 国产精品久久久久久久久久妞妞| 久久久精品欧美丰满| 国产精品外国| 亚洲视频www| 欧美亚洲三区| 亚洲精品在线观看免费| 国产色婷婷国产综合在线理论片a| 亚洲人成毛片在线播放女女| 国模吧视频一区| 欧美日韩在线不卡一区| 亚洲最新视频在线| 国产伦精品一区二区三区免费| 欧美日韩1区| 欧美成人中文字幕在线| 欧美插天视频在线播放| 久久精品亚洲精品国产欧美kt∨| 国产精品久久久久免费a∨大胸| 欧美伦理在线观看| 国内外成人免费激情在线视频网站| 国产精品乱人伦一区二区| 韩国精品主播一区二区在线观看| 亚洲午夜久久久| 亚洲国产精品www| 国产精品一区二区男女羞羞无遮挡| 亚洲欧美资源在线| 亚洲精品欧美日韩专区| 亚洲国产日韩在线一区模特| 99视频在线观看一区三区| 欧美jjzz| 欧美黄色片免费观看| 欧美天天在线| 欧美一区2区视频在线观看| 99热在线精品观看| 在线观看国产精品网站| 狠狠色狠狠色综合人人| 欧美色大人视频| 激情亚洲成人| 欧美一级欧美一级在线播放| 久久久久久久一区二区| 欧美日产在线观看| 久久久国产精品亚洲一区| 鲁大师成人一区二区三区| 91久久精品一区二区三区| 久久精品视频va| 久久综合电影| 国产日韩在线亚洲字幕中文| 欧美aa在线视频| 欧美精品在线观看播放| 欧美日韩视频在线一区二区| 一区福利视频| 国产精品久久久久婷婷| 亚洲美洲欧洲综合国产一区| 能在线观看的日韩av| 亚洲伦伦在线| 久久精品视频在线| 免费欧美高清视频| 久久综合成人精品亚洲另类欧美| 黄色亚洲网站| 久久国内精品自在自线400部| 国产精品男女猛烈高潮激情| 国产日韩一区在线| 欧美一区二视频在线免费观看| 亚洲经典视频在线观看| 欧美日韩精品在线| 免费不卡亚洲欧美| 国产亚洲一本大道中文在线| 国产精品捆绑调教| 久久久久久久一区| 国产美女精品在线| 美国三级日本三级久久99| 国产区欧美区日韩区| 久久人人爽人人爽| 国产精品99久久久久久www| 欧美成人免费小视频| 亚洲午夜免费福利视频| 日韩午夜中文字幕| 亚洲精品一区二区三区99| 欧美日韩在线不卡| 久久夜色精品国产欧美乱| 欧美一区亚洲二区| 亚洲新中文字幕| 日韩天堂在线观看| 日韩视频免费观看高清在线视频| 欧美四级在线观看| 在线观看欧美激情| 亚洲综合国产激情另类一区| 久久精品视频在线免费观看| 久久久久久综合网天天| 国产一区视频网站| 韩日精品视频一区| 久久久亚洲精品一区二区三区| 日韩亚洲欧美中文三级| 91久久久久久久久久久久久| 亚洲美女免费精品视频在线观看| 国产精品人人做人人爽| 麻豆乱码国产一区二区三区| 欧美激情一区二区三区蜜桃视频| 亚洲欧洲中文日韩久久av乱码| 亚洲一区二区三区精品在线观看| 在线精品一区| 久久偷窥视频| 欧美激情综合色| 欧美一区二区三区在线视频| 国内精品美女在线观看| 亚洲精品欧美在线| 亚洲欧美视频一区| 在线成人h网| 亚洲欧美精品在线观看| 国产主播精品在线| 国产精品外国| 亚洲欧美日韩电影| 国产伦一区二区三区色一情| 国产精品乱子乱xxxx| 美女精品自拍一二三四| 亚洲精品影视| 一区二区三区视频在线观看| 欧美日韩在线播| 国产目拍亚洲精品99久久精品| 欧美日韩在线影院| 日韩午夜电影av| 一区二区三区四区五区精品| 国产精品久久午夜夜伦鲁鲁| 日韩午夜精品视频| 久久免费高清| 欧美日本一区二区三区| 黑人中文字幕一区二区三区| 久久久精品五月天| 亚洲国产日韩欧美综合久久| 欧美v国产在线一区二区三区| 国产日韩欧美在线播放| 欧美成人中文字幕在线| 欧美日韩专区在线| 国产欧美69| 亚洲韩国一区二区三区| 欧美大香线蕉线伊人久久国产精品| 欧美日韩中文字幕| 欧美一乱一性一交一视频| 欧美gay视频激情| 欧美日韩不卡在线| 亚洲国产成人精品久久| 欧美精品一级| 国产精品午夜电影| 亚洲伦理久久| 国产亚洲一级高清| 日韩视频一区二区三区在线播放免费观看| 久久精品亚洲一区二区| 麻豆久久婷婷| 激情五月综合色婷婷一区二区| 国产精品免费aⅴ片在线观看| 久久国内精品自在自线400部| 久久精品五月婷婷| 欧美三级资源在线| 久久久久国产精品麻豆ai换脸| 亚洲一区二区黄色| 欧美一区二区在线免费观看| 国产欧美精品日韩精品| 欧美韩国在线| 免费91麻豆精品国产自产在线观看| 国产精品99一区二区| 久久综合99re88久久爱| 国产主播喷水一区二区| 亚洲自拍高清| 国产精品99久久久久久宅男| 一本久久青青| 国产日韩欧美夫妻视频在线观看| 欧美精品国产精品日韩精品| 亚洲第一天堂无码专区| 亚洲另类一区二区| 国产精品久久精品日日| 日韩一级大片| 91久久午夜| 精品动漫3d一区二区三区| 欧美日韩在线播放一区| 日韩一区二区精品视频| 亚洲一区精品视频| 免费成人黄色av| 欧美久久电影| 日韩一区二区精品葵司在线| 欧美在线观看视频| 欧美国产欧美综合| 国产精品午夜春色av| 国产日韩欧美电影在线观看| 国产精品有限公司| 欧美视频第二页| 欧美视频第二页| 亚洲在线黄色| 国产精品欧美精品| 日韩视频永久免费| 欧美日韩一区二区三区四区在线观看| 可以看av的网站久久看| 欧美日韩国产不卡| 欧美激情第9页| 狠狠色伊人亚洲综合成人|