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①课题来源与背景:孤岛效应,即当电力公司的供电系统因故障事故或停电维修等原因停止工作时,安装在各个用户端的光伏并网发电系统未能及时检测出停电状态而不能迅速将自身切离市电网络,导致由一个光伏并网发电系统向周围负载供电的一种电力公司无法掌控的自给供电孤岛现象。孤岛效应可能对整个配电系统设备及用户端的设备造成不利的影响,如危害电力维修人员的生命安全、影响配电系统上的保护开关动作程序等;因此,必须及时检测出孤岛效应, 以避免其危害。常用的孤岛检测方法包括主动孤岛检测和被动孤岛检测。 主动孤岛检测即控制逆变器,使其输出的电流、频率或者相位存在一定的扰动,电网正常时,由于电网的平衡作用,检测不到这些扰动,当电网断开时,逆变器输出的这些扰动所带来效果就会快速累积,最后使得电压或者频率超过允许范围,从而检测出孤岛的发生;该类方法虽然检测精度高,但控制方法复杂,且增加的扰动降低了逆变器输出电能的质量。 被动孤岛检测即根据电网断电时逆变器输出端电压,频率的变化来进行孤岛效应检测;该类方法存在较大的检测盲区,如过/欠压和过/欠频检测法,当逆变器所带的本地负荷与其输出功率接近于匹配时,则电压和频率的偏移将非常小甚至为零,无法检测出孤岛。 ②技术原理及性能指标:一种孤岛检测方法及装置,其根据电网三相电压计算得到实时电压角度,进而根据基于该实时电压角度的锁相环确定一同步电压角度;正常情况下,实时电压角度和同步电压角度接近相等;当孤岛发生、并网点电压的相位跳变时,实时电压角度亦随之突变,使其与同步电压角度之间存在一相位跳变值;若一个循环检测周期内并网点电压相位跳变值的平均值大于预设跳变阈值,则判定孤岛发生。本申请控制过程简单,便于实现;在孤岛发生后的一个循环检测周期内即可检测到,检测效率高;不需要向逆变器的输出加入扰动量,不会对逆变器的输出电能质量产生影响;根据相位跳变的平均值进行判断,排除了各种干扰因素,提高了检测精度;减小了检测盲区。 ③技术的创造性与先进性:本技术通过将一个循环检测周期内并网点电压相位跳变值的平均值与预设跳变阈值进行比较,当所述相位跳变值的平均值大于所述预设跳变阈值时判定发生孤岛;该孤岛检测方法控制过程简单,便于实现;在孤岛发生后的一个循环检测周期内即可检测到,检测效率高;不需要向逆变器的输出加入扰动量,不会对逆变器的输出电能质量产生影响;根据相位跳变的平均值进行判断,排除了各种干扰因素,提高了检测精度;减小了检测盲区。因此,本申请实施例解决了现有技术的问题。本技术被授予专利权,具有实用性、新颖性与创造性。 ④技术的成熟程度,适用范围和安全性:本项目所研发技术目前较成熟,适用于涉及电网监控技术领域,尤其涉及一种孤岛检测方法及装置,安全性高,使用范围广。 ⑤应用情况及存在的问题:本项目目前已应用于多项实际工程,包括涉及电网监控技术领域,尤其涉及一种孤岛检测方法及装置,目前尚无出现问题。 ⑥历年获奖情况:本技术已获得发明专利。