编辑: 梦里红妆 2018-10-22

2 所示. 图2 相量分解与投影图 F i g .

2 P h a s o rd e c o m p o s i t i o na n dv e c t o rp r o j e c t i o nm a p 根据上述数学模型, 定义负序电压发射水平指 标rNV E L I 和负序电压贡献水平指标rNV C L I 来量化用 户和系统对 P C C 处总负序电压的贡献水平.定义 负序电流发射水平指标rN C E L I 和负序电流贡献水平 指标rN C C L I 来量化用户和系统对 P C C处总负序电流 的贡献水平.各指标分别定义为: rNV E L I=| U ・ N C f |=| U ・ N C | c o s ( θNV C- θVN) (

1 1 ) rNV C L I=| U ・ NU f |=| U ・ NU | c o s ( θNVU - θVN) (

1 2 ) rN C E L I=| I ・ N C f |=| I ・ N C | c o s ( θN C C- θC N) (

1 3 ) rN C C L I=| I ・ NU f |=| I ・ NU | c o s ( θN C U - θC N) (

1 4 ) 式中: θNV C, θNVU , θVN 分别为U ・ N C, U ・ NU , U ・ N 的相 位;

2 6 ―

2 0

1 4,

3 8 (

6 ) θN C C, θN C U , θC N分别为I ・ N C, I ・ NU , I ・ N 的相位. 当rNV E L I 和rN C E L I ( 或rNV C L I 和rN C C L I ) 大于0时, 用户( 或系统) 对PCC处的负序电压和负序电流具 有促进作用, 两者均为负序源, 且百分比大的一方为 主导谐波源;

当rNV E L I 和rN C E L I ( 或rNV C L I 和rN C C L I ) 小于0时, 用户( 或系统) 对PCC处的负序电压和负序 电流具有吸收作用, 应受到一定的奖励, 且另一方应 采取治理措施以改善系统的不平衡水平. 1.

2 基于参考阻抗法的改进方法 由式(

1 ) ―式(

1 0 ) 可知, 在本文建立的数学模型 中, 影响三相不平衡责任分摊量化指标大小及责任 划分的主要因子有2个方面: ①P C C 处测量到的负 序电压、 电流;

② 供电系统和用户侧等值阻抗.其中, P C C处测量到的负序电压和电流精度与仪器的 测量精度有关, 在本数学模型中很难进行改进, 而在 实际系统运行时, 可能由于系统运行方式及负载变 化导致模型中的负序阻抗发生变化, 这种变化是随 机的, 当某一侧负序阻抗发生变化时, 会同时影响用 户和系统三相不平衡责任分摊量化指标, 甚至造成 三相不平衡责任的错误分摊. 为了克服上述问题, 文献[

7 ] 提出一种参考阻抗 的概念, 将系统的等效负序阻抗值变化转换为等值 负序电流源的变化, 得到新的等值负序电流源, 从而 可以根据式(

6 ) ―式(

1 0) 重新计算相应的三相不平 衡责任分摊量化指标, 确保用户侧只承担自己应该 承担的责任, 由此可以将用户阻抗的变化转变为自 身等值负序电流源的变化, 避免将三相不平衡责任 归于没有发生变化的那一侧, 从而得到客观、 有效的 不平衡污染评价指标. 以用户等效负序阻抗变化为例, 其转换过程如 图3所示. 图3 参考阻抗法原理 F i g .

3 P r i n c i p l eo f r e f e r e n c e i m p e d a n c em e t h o d 转换后新的用户等值谐波电流源为: J ・ N C - N EW = U ・ N ZN C - r e f + I ・ N (

1 5 ) 式中: ZN C - r e f为选定的用户参考阻抗. 当系统负序阻抗发生变化时可采用同样的处理 过程, 结果为: J ・ NU - N EW = U ・ N ZNU - r e f - I ・ N (

1 6 ) 式中: ZNU - r e f为选定的系统参考阻抗. 文献[

1 8 ] 指出ZN C - r e f可直接由P C C处测试数据 获得, ZNU - r e f可由电网短路阻抗和 P C C 处前后一级 变压器阻抗参数计算获得.利用式(

1 5 ) 和式(

1 6 ) 得 到新的用户等值负序电流源和系统等值负序电流源 后, 利用 式(1) 、 式(2) 、 式(6) 、 式(7) 及式(

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