輸電線路時(shí)域距離保護(hù)整定方法的研究
發(fā)布時(shí)間:2021-09-22 13:30
距離保護(hù)不依賴通信通道,對(duì)于輸電線路的安全運(yùn)行具有重要意義。但隨著風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源發(fā)電并入電網(wǎng),由于風(fēng)電側(cè)頻率偏移、高次諧波的故障特性及光伏發(fā)電的弱饋性,導(dǎo)致線路故障電壓、電流頻率不一致,使頻域距離保護(hù)的可靠性受到影響。時(shí)域距離保護(hù)不受電網(wǎng)頻率變化的影響,可用于風(fēng)電、光伏發(fā)電等并網(wǎng)聯(lián)絡(luò)線保護(hù)。目前時(shí)域距離保護(hù)整定計(jì)算缺乏理論依據(jù),仍沿用頻域距離保護(hù)的整定方法。本文提出一種利用仿真計(jì)算進(jìn)行時(shí)域距離保護(hù)整定的方法。首先,分析了時(shí)域距離保護(hù)測(cè)量阻抗計(jì)算的影響因素,考慮了模型誤差、互感器誤差、故障位置、故障類型、過渡電阻、時(shí)間窗、電磁干擾等,給出了時(shí)域距離保護(hù)的整定流程,制定了故障仿真方案,給出了各種組合條件。利用PSCAD/EMTDC建立了輸電系統(tǒng)及線路仿真模型,以方向阻抗元件為例,由區(qū)外故障確定保護(hù)的動(dòng)作邊界,由區(qū)內(nèi)故障確定保護(hù)的靈敏度,給出保護(hù)整定值。PSCAD/EMTDC仿真結(jié)果表明利用該方法實(shí)現(xiàn)時(shí)域距離保護(hù)的整定可提高保護(hù)靈敏度。其次,開發(fā)了基于數(shù)字仿真的輸電線路時(shí)域距離保護(hù)定值整定程序。利用數(shù)字仿真實(shí)現(xiàn)整定工作量大,為了提高工作效率,利用MATLAB的GUIDE模塊進(jìn)行了時(shí)域...
【文章來源】:西安理工大學(xué)陜西省
【文章頁(yè)數(shù)】:64 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
輸電線路時(shí)域距離保護(hù)定值整定程序開始界面
4基于數(shù)字仿真的輸電線路時(shí)域距離保護(hù)定值整定程序41圖4-2輸電線路時(shí)域距離保護(hù)定值整定程序開始界面Fig.4-2Programstartinterfacefortimedomaindistanceprotectionsettingoftransmissionline在輸電線路時(shí)域距離保護(hù)定值整定程序的開始界面中設(shè)置有“開始”和“退出”按鈕,點(diǎn)擊“開始”按鈕,進(jìn)入輸電線路時(shí)域距離保護(hù)整定計(jì)算系統(tǒng)界面,如圖4-3所示。點(diǎn)擊“退出”按鈕,退出該程序。圖4-3輸電線路時(shí)域距離保護(hù)定值整定計(jì)算系統(tǒng)界面Fig.4-3Interfaceoftime-domaindistanceprotectionsettingcalculationsystemfortransmissionline在輸電線路時(shí)域距離保護(hù)整定計(jì)算系統(tǒng)界面中,包括數(shù)據(jù)導(dǎo)入模塊、仿真參數(shù)設(shè)置模塊、波形顯示模塊、測(cè)量阻抗計(jì)算模塊及整定計(jì)算模塊。(1)數(shù)據(jù)導(dǎo)入模塊本文所開發(fā)的輸電線路時(shí)域距離保護(hù)定值整定程序,需要利用線路發(fā)生故障后保護(hù)安裝處的電壓、電流時(shí)域信息進(jìn)行計(jì)算。該模塊通過讀取仿真數(shù)據(jù)所在文件夾的路徑,導(dǎo)入
西安理工大學(xué)工程碩士專業(yè)學(xué)位論文42仿真數(shù)據(jù),為測(cè)量阻抗計(jì)算提供所需電氣量。點(diǎn)擊“設(shè)置路徑”按鈕,出現(xiàn)如圖4-4所示界面。選擇仿真數(shù)據(jù)所在的文件夾,即可讀取仿真獲得的保護(hù)安裝處的電壓、電流數(shù)據(jù)。圖4-4數(shù)據(jù)導(dǎo)入界面Fig.4-4Dataimportinterface(2)仿真參數(shù)設(shè)置模塊該模塊的作用是為時(shí)域距離保護(hù)算法提供需要的仿真參數(shù),需要填寫的仿真參數(shù)有:故障時(shí)間、仿真頻率、線路長(zhǎng)度、單位測(cè)量電阻、單位測(cè)量電感、單位零序電阻、單位零序電感、電壓互感器準(zhǔn)確級(jí)、電流互感器準(zhǔn)確級(jí)及電壓、電流數(shù)據(jù)位置,均根據(jù)實(shí)際仿真系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行填寫。其中電壓、電流數(shù)據(jù)位置的填寫方式如下:在PSCAD/EMTDC仿真數(shù)據(jù)所在文件夾中的數(shù)據(jù)內(nèi)容菜單即“.infx”文件,查找電壓、電流在數(shù)據(jù)包中的位置序列即電壓、電流對(duì)應(yīng)的index代碼,并在參數(shù)設(shè)置模塊對(duì)應(yīng)方框中填寫。(3)波形顯示模塊該模塊的功能是查看電壓、電流波形。在參數(shù)設(shè)置模塊中選擇故障類型、填寫故障位置,點(diǎn)擊“波形查看”按鈕,即可查看該故障類型、故障位置的電壓、電流波形。點(diǎn)擊“返回”按鈕,即可關(guān)閉波形查看窗口。以線路100%處發(fā)生單相接地故障的波形為例,在參數(shù)設(shè)置模塊中選擇“故障類型”為單相接地故障,“故障位置”為100后,點(diǎn)擊“波形查看”按鈕,出現(xiàn)如圖4-5所示的界面。分別設(shè)有A相電壓、B相電壓、C相電壓、A相電流、B相電流、C相電流六個(gè)選項(xiàng),選擇不同的選項(xiàng),即可查看該項(xiàng)對(duì)應(yīng)的波形。圖4-5中分別給出線路100%處發(fā)生單相接地故障時(shí),A相電壓波形及A相電流波形。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于串補(bǔ)線性化模型的含串補(bǔ)線路距離保護(hù)整定方法[J]. 黃宗超,王帆,劉一民,雷淇,李銀紅. 電力自動(dòng)化設(shè)備. 2019(11)
[2]一種適用于光伏場(chǎng)站送出線的自適應(yīng)距離保護(hù)改進(jìn)方案[J]. 王峰淵,方愉冬,趙萍,鄭遠(yuǎn)德,周再兵,鄭濤,王銘灝,黃予園. 電力系統(tǒng)保護(hù)與控制. 2019(20)
[3]適用于新能源場(chǎng)站送出線路的高頻突變量距離保護(hù)[J]. 賈科,楊哲,趙其娟,朱正軒,鄭黎明,畢天姝. 電網(wǎng)技術(shù). 2019(09)
[4]柔性直流配電系統(tǒng)線路保護(hù)與定值整定[J]. 賈科,趙其娟,王聰博,朱瑞,宣振文,孫軼愷. 電力系統(tǒng)自動(dòng)化. 2019(19)
[5]基于時(shí)域的交直流混聯(lián)系統(tǒng)抗過渡電阻的單相接地距離保護(hù)研究[J]. 羅瑞,樊艷芳,劉群杰. 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化學(xué)報(bào). 2019(12)
[6]提升距離保護(hù)抗過渡電阻能力的研究綜述[J]. 裘愉濤,馬偉,丁冬,王昀昀,陳琦. 電力系統(tǒng)保護(hù)與控制. 2019(01)
[7]基于分布參數(shù)模型的風(fēng)電系統(tǒng)長(zhǎng)距離送出線時(shí)域距離保護(hù)[J]. 侯俊杰,樊艷芳. 電力系統(tǒng)保護(hù)與控制. 2018(19)
[8]逆變型電源對(duì)距離保護(hù)的影響機(jī)理分析[J]. 李彥賓,賈科,畢天姝,閆人滏,陳蕊,楊奇遜. 電力系統(tǒng)保護(hù)與控制. 2018(16)
[9]適應(yīng)于集群風(fēng)電送出線的參數(shù)識(shí)別時(shí)域距離保護(hù)研究[J]. 侯俊杰,樊艷芳,王一波. 電力系統(tǒng)保護(hù)與控制. 2018(05)
[10]適應(yīng)于風(fēng)電接入系統(tǒng)的抗高阻接地時(shí)域方程距離保護(hù)研究[J]. 侯俊杰,樊艷芳,鐘顯,陳至軍. 電力系統(tǒng)保護(hù)與控制. 2018(01)
博士論文
[1]微機(jī)繼電保護(hù)裝置電磁兼容研究[D]. 程利軍.華北電力(北京)大學(xué) 2001
碩士論文
[1]過渡電阻對(duì)柔直近端交流線路距離保護(hù)的影響研究[D]. 羅強(qiáng).華中科技大學(xué) 2019
[2]風(fēng)電場(chǎng)高壓送出線路故障分析及其距離保護(hù)研究[D]. 劉軍宇.天津大學(xué) 2018
[3]距離保護(hù)新原理的研究[D]. 許鋼.華北電力大學(xué)(北京) 2009
本文編號(hào):3403837
【文章來源】:西安理工大學(xué)陜西省
【文章頁(yè)數(shù)】:64 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
輸電線路時(shí)域距離保護(hù)定值整定程序開始界面
4基于數(shù)字仿真的輸電線路時(shí)域距離保護(hù)定值整定程序41圖4-2輸電線路時(shí)域距離保護(hù)定值整定程序開始界面Fig.4-2Programstartinterfacefortimedomaindistanceprotectionsettingoftransmissionline在輸電線路時(shí)域距離保護(hù)定值整定程序的開始界面中設(shè)置有“開始”和“退出”按鈕,點(diǎn)擊“開始”按鈕,進(jìn)入輸電線路時(shí)域距離保護(hù)整定計(jì)算系統(tǒng)界面,如圖4-3所示。點(diǎn)擊“退出”按鈕,退出該程序。圖4-3輸電線路時(shí)域距離保護(hù)定值整定計(jì)算系統(tǒng)界面Fig.4-3Interfaceoftime-domaindistanceprotectionsettingcalculationsystemfortransmissionline在輸電線路時(shí)域距離保護(hù)整定計(jì)算系統(tǒng)界面中,包括數(shù)據(jù)導(dǎo)入模塊、仿真參數(shù)設(shè)置模塊、波形顯示模塊、測(cè)量阻抗計(jì)算模塊及整定計(jì)算模塊。(1)數(shù)據(jù)導(dǎo)入模塊本文所開發(fā)的輸電線路時(shí)域距離保護(hù)定值整定程序,需要利用線路發(fā)生故障后保護(hù)安裝處的電壓、電流時(shí)域信息進(jìn)行計(jì)算。該模塊通過讀取仿真數(shù)據(jù)所在文件夾的路徑,導(dǎo)入
西安理工大學(xué)工程碩士專業(yè)學(xué)位論文42仿真數(shù)據(jù),為測(cè)量阻抗計(jì)算提供所需電氣量。點(diǎn)擊“設(shè)置路徑”按鈕,出現(xiàn)如圖4-4所示界面。選擇仿真數(shù)據(jù)所在的文件夾,即可讀取仿真獲得的保護(hù)安裝處的電壓、電流數(shù)據(jù)。圖4-4數(shù)據(jù)導(dǎo)入界面Fig.4-4Dataimportinterface(2)仿真參數(shù)設(shè)置模塊該模塊的作用是為時(shí)域距離保護(hù)算法提供需要的仿真參數(shù),需要填寫的仿真參數(shù)有:故障時(shí)間、仿真頻率、線路長(zhǎng)度、單位測(cè)量電阻、單位測(cè)量電感、單位零序電阻、單位零序電感、電壓互感器準(zhǔn)確級(jí)、電流互感器準(zhǔn)確級(jí)及電壓、電流數(shù)據(jù)位置,均根據(jù)實(shí)際仿真系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行填寫。其中電壓、電流數(shù)據(jù)位置的填寫方式如下:在PSCAD/EMTDC仿真數(shù)據(jù)所在文件夾中的數(shù)據(jù)內(nèi)容菜單即“.infx”文件,查找電壓、電流在數(shù)據(jù)包中的位置序列即電壓、電流對(duì)應(yīng)的index代碼,并在參數(shù)設(shè)置模塊對(duì)應(yīng)方框中填寫。(3)波形顯示模塊該模塊的功能是查看電壓、電流波形。在參數(shù)設(shè)置模塊中選擇故障類型、填寫故障位置,點(diǎn)擊“波形查看”按鈕,即可查看該故障類型、故障位置的電壓、電流波形。點(diǎn)擊“返回”按鈕,即可關(guān)閉波形查看窗口。以線路100%處發(fā)生單相接地故障的波形為例,在參數(shù)設(shè)置模塊中選擇“故障類型”為單相接地故障,“故障位置”為100后,點(diǎn)擊“波形查看”按鈕,出現(xiàn)如圖4-5所示的界面。分別設(shè)有A相電壓、B相電壓、C相電壓、A相電流、B相電流、C相電流六個(gè)選項(xiàng),選擇不同的選項(xiàng),即可查看該項(xiàng)對(duì)應(yīng)的波形。圖4-5中分別給出線路100%處發(fā)生單相接地故障時(shí),A相電壓波形及A相電流波形。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于串補(bǔ)線性化模型的含串補(bǔ)線路距離保護(hù)整定方法[J]. 黃宗超,王帆,劉一民,雷淇,李銀紅. 電力自動(dòng)化設(shè)備. 2019(11)
[2]一種適用于光伏場(chǎng)站送出線的自適應(yīng)距離保護(hù)改進(jìn)方案[J]. 王峰淵,方愉冬,趙萍,鄭遠(yuǎn)德,周再兵,鄭濤,王銘灝,黃予園. 電力系統(tǒng)保護(hù)與控制. 2019(20)
[3]適用于新能源場(chǎng)站送出線路的高頻突變量距離保護(hù)[J]. 賈科,楊哲,趙其娟,朱正軒,鄭黎明,畢天姝. 電網(wǎng)技術(shù). 2019(09)
[4]柔性直流配電系統(tǒng)線路保護(hù)與定值整定[J]. 賈科,趙其娟,王聰博,朱瑞,宣振文,孫軼愷. 電力系統(tǒng)自動(dòng)化. 2019(19)
[5]基于時(shí)域的交直流混聯(lián)系統(tǒng)抗過渡電阻的單相接地距離保護(hù)研究[J]. 羅瑞,樊艷芳,劉群杰. 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化學(xué)報(bào). 2019(12)
[6]提升距離保護(hù)抗過渡電阻能力的研究綜述[J]. 裘愉濤,馬偉,丁冬,王昀昀,陳琦. 電力系統(tǒng)保護(hù)與控制. 2019(01)
[7]基于分布參數(shù)模型的風(fēng)電系統(tǒng)長(zhǎng)距離送出線時(shí)域距離保護(hù)[J]. 侯俊杰,樊艷芳. 電力系統(tǒng)保護(hù)與控制. 2018(19)
[8]逆變型電源對(duì)距離保護(hù)的影響機(jī)理分析[J]. 李彥賓,賈科,畢天姝,閆人滏,陳蕊,楊奇遜. 電力系統(tǒng)保護(hù)與控制. 2018(16)
[9]適應(yīng)于集群風(fēng)電送出線的參數(shù)識(shí)別時(shí)域距離保護(hù)研究[J]. 侯俊杰,樊艷芳,王一波. 電力系統(tǒng)保護(hù)與控制. 2018(05)
[10]適應(yīng)于風(fēng)電接入系統(tǒng)的抗高阻接地時(shí)域方程距離保護(hù)研究[J]. 侯俊杰,樊艷芳,鐘顯,陳至軍. 電力系統(tǒng)保護(hù)與控制. 2018(01)
博士論文
[1]微機(jī)繼電保護(hù)裝置電磁兼容研究[D]. 程利軍.華北電力(北京)大學(xué) 2001
碩士論文
[1]過渡電阻對(duì)柔直近端交流線路距離保護(hù)的影響研究[D]. 羅強(qiáng).華中科技大學(xué) 2019
[2]風(fēng)電場(chǎng)高壓送出線路故障分析及其距離保護(hù)研究[D]. 劉軍宇.天津大學(xué) 2018
[3]距離保護(hù)新原理的研究[D]. 許鋼.華北電力大學(xué)(北京) 2009
本文編號(hào):3403837
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