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輸電線路快速距離保護(hù)研究

發(fā)布時(shí)間:2017-12-02 10:01

  本文關(guān)鍵詞:輸電線路快速距離保護(hù)研究


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【摘要】:距離保護(hù)在高壓、超高壓和特高壓系統(tǒng)中應(yīng)用廣泛,提高距離保護(hù)性能對(duì)保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定具有重要意義。超、特高壓輸電線路電容式電壓互感器(CVT)暫態(tài)過程、大型風(fēng)電場(chǎng)接入電力系統(tǒng)帶來的復(fù)雜故障特性等因素致使實(shí)現(xiàn)距離保護(hù)的快速可靠動(dòng)作面臨了一系列新的問題。輸電線路等傳變距離保護(hù)算法可以克服CVT暫態(tài)特性的影響,其快速、準(zhǔn)確的測(cè)距性能對(duì)故障選相的速度提出了更高的要求;诘葌髯兙嚯x保護(hù)算法,根據(jù)不同的故障類型可建立單相、相間故障對(duì)應(yīng)的6種輸電線路微分方程組。分析了故障類型與求解線路微分方程組最小二乘擬合誤差的相互關(guān)系,與故障類型一致的微分方程組的最小二乘擬合誤差較小,而其它微分方程組將出現(xiàn)較大的最小二乘擬合誤差。提出了檢測(cè)不同類型故障下求解微分方程組最小二乘擬合誤差相對(duì)大小的選相方法。仿真計(jì)算表明,該方法可實(shí)現(xiàn)快速選相,典型選相速度為5~6ms,不受故障位置及過渡電阻的影響,且適用于弱電源系統(tǒng),可靠性高。風(fēng)電系統(tǒng)復(fù)雜的故障暫態(tài)特性對(duì)傳統(tǒng)工頻量距離保護(hù)的動(dòng)作性能造成了嚴(yán)重影響,亟需研究適用于風(fēng)電場(chǎng)送出線的快速距離保護(hù)算法。建立了大型雙饋風(fēng)電場(chǎng)接入電網(wǎng)的PSCAD/EMTDC等值模型,具備低電壓穿越(LVRT)能力的雙饋風(fēng)電場(chǎng)送出發(fā)生故障后,故障電壓、電流產(chǎn)生了大量諧波,且撬棒保護(hù)(crowbar)的投入使得風(fēng)電場(chǎng)側(cè)保護(hù)測(cè)得的故障電壓與故障電流主要頻率分量不一致,故障電流主頻率為故障前風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速頻率;诘葌髯兝碚,提出了適用于雙饋風(fēng)電場(chǎng)送出線的快速距離保護(hù)算法,包括故障點(diǎn)電壓重構(gòu)、低通濾波處理、求解線路微分方程等三個(gè)主要環(huán)節(jié)。仿真結(jié)果表明,送出線不同位置處發(fā)生不同類型故障時(shí),等傳變距離保護(hù)算法均可以克服風(fēng)電場(chǎng)故障電壓、電流暫態(tài)特性的影響,實(shí)現(xiàn)快速、準(zhǔn)確測(cè)距,其性能顯著優(yōu)于傳統(tǒng)的傅氏算法。采用正序電壓極化的傳統(tǒng)相間距離繼電器在雙饋風(fēng)電場(chǎng)送出線發(fā)生三相故障時(shí)將失去準(zhǔn)確判斷故障方向的能力,因此需研究新型的方向元件。分析了傳統(tǒng)方向元件的動(dòng)作特性,雙饋風(fēng)電場(chǎng)送出線發(fā)生三相故障時(shí),若保護(hù)測(cè)量的短路電流是由系統(tǒng)側(cè)提供的,那么傳統(tǒng)方向元件均可以正確動(dòng)作,反之,若保護(hù)測(cè)量的短路電流是由風(fēng)機(jī)側(cè)提供的,那么傳統(tǒng)方向元件將不能獲得正確、穩(wěn)定的判斷結(jié)果。在此基礎(chǔ)上提出了適用于風(fēng)電場(chǎng)送出線的方向元件新判據(jù),系統(tǒng)側(cè)保護(hù)采用正方向判據(jù),風(fēng)機(jī)側(cè)保護(hù)采用反方向判據(jù),通過延時(shí)確認(rèn)故障的方向。仿真結(jié)果表明,采用方向元件新判據(jù)后,在送出線不同位置發(fā)生三相故障時(shí),線路兩側(cè)的保護(hù)均能實(shí)現(xiàn)故障方向的正確判斷,出口時(shí)間為30ms。此外,對(duì)全文所做工作進(jìn)行了總結(jié),并指明了下一步研究的深入和改進(jìn)方向。
【學(xué)位授予單位】:華中科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號(hào)】:TM773

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào):1244486

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