
Ⅰ. Antecedentes y Puntos de Dolor
Las estaciones de energía renovable (fotovoltaica/eólica) enfrentan procesos transitorios complejos debido a la aplicación a gran escala de dispositivos electrónicos de potencia, incluyendo: sobretensiones por apagado de inversores, resonancia de banda ancha y interferencias de componente DC. Los PTs/CTs convencionales están limitados por su ancho de banda, velocidad de respuesta y capacidad anti-saturación, lo que les impide capturar con precisión las formas de onda de voltaje transitorio. Esto lleva a mal funcionamiento de la protección, dificultad en la localización de fallas y reducción de la vida útil del equipo.
Ⅱ. Solución de Monitoreo de Respuesta Transitoria para Estaciones de Energía Renovable
Esta solución está diseñada específicamente para los procesos transitorios en estaciones de energía renovable, con su capacidad central siendo la medición de voltaje de alta precisión y ancho de banda amplio desde DC hasta 5kHz.
- Enfoque Técnico: Capacidad de Medición de Ancho de Banda Amplio (DC-5kHz)
Supera las limitaciones de ancho de banda de los transformadores convencionales, cubriendo señales transitorias clave como oscilaciones sub-síncronas (SSO), armónicos de frecuencia de conmutación, resonancia de alta frecuencia y desplazamientos DC lentos.
- Tecnologías Clave
Divisor Resistivo-Capacitivo + Integración de Bobina de Rogowski:
• Divisor Resistivo-Capacitivo: Proporciona una medición de voltaje de ancho de banda amplio (10Hz-5kHz) con rápida respuesta transitoria y fuerte resistencia a interferencias.
• Bobina de Rogowski: Mide la tasa de cambio de corriente de alta frecuencia (di/dt). Las señales complementarias integradas construyen una señal de voltaje de ancho de banda completo, extendiendo el ancho de banda efectivo a 5kHz y superando las limitaciones de un solo sensor.
Circuito de Compensación de Fase de Baja Frecuencia 0.5Hz:
Para oscilaciones sub-síncronas de ultra baja frecuencia del sistema (por ejemplo, <1Hz), emplea algoritmos de compensación dedicados y circuitos analógicos de bajo ruido para mantener un error de fase <0.1° a 0.5Hz, asegurando la autenticidad de la fase y la precisión de la amplitud de los componentes sub-síncronos.
Diseño Anti-Saturación de Componente DC (120% de Desplazamiento DC):
Utiliza núcleos magnéticos nanocristalinos de alto Bsat combinados con tecnología de compensación de sesgo activo. Soporta desplazamientos DC sostenidos de hasta el 120% del voltaje nominal sin saturación, evitando la distorsión de la medición causada por componentes DC de fallos de inversores o asimetría de la red.
- Especificaciones de Rendimiento Dinámico
Tiempo de Respuesta al Paso: <20μs – Asegura la captura rápida de sobretensiones instantáneas causadas por acciones de conmutación (por ejemplo, apagado de IGBT).
Precisión de Medición Armónica: Hasta el orden 51 (2500Hz@50Hz) – Precisión THD ±0.5% – Cumple con los requisitos para la evaluación precisa de la calidad de la energía y el análisis de resonancia.
Resolución de Grabación de Sobretensión Transitoria: 10μs/punto (equivalente a 100ksps de muestreo) – Proporciona grabación de forma de onda de alta resolución para eventos transitorios de nivel milisegundo (por ejemplo, rayos, fallas a tierra).
- Escenarios de Aplicación
Monitoreo de Sobretensión por Apagado de Inversores Fotovoltaicos: Mide con precisión los picos de voltaje durante el apagado de IGBT (dv/dt >10kV/μs), localiza la fuente de sobretensiones por ondas reflejadas y optimiza los parámetros de amortiguadores RC y la disposición de cables.
Análisis de Resonancia en Líneas de Recolección de Parques Eólicos: Captura la resonancia de banda ancha (por ejemplo, 2-5kHz) causada por interacciones entre la capacitancia distribuida de largos cables y SVGs/conjuntos generadores. Proporciona espectros armónicos característicos y características de atenuación para guiar el ajuste de parámetros de amortiguamiento activo.
Monitoreo de Oscilaciones Sub-Síncronas (SSO/SSR): Registra con precisión los cambios de fase y amplitud de los voltajes de oscilaciones sub-síncronas dentro del rango de 0.5-10Hz, proporcionando datos fundamentales para la localización de fuentes de oscilación y estrategias de supresión.
Análisis de Mal Funcionamiento de Protecciones Debido a Componentes DC: Proporciona mediciones precisas de componentes fundamentales incluso bajo condiciones de desplazamiento DC significativo, evitando errores de juicio de dispositivos de protección causados por la saturación de transformadores.