基于暂态频率信息的谐振接地系统单相接地故障选线研究

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谐振接地系统发生单相接地故障时,其故障信号较为微弱,故障特征不明显,使得单一选线法在故障合闸角较小、过渡电阻较高或有其他因素干扰的复杂故障情况下,选线准确率并不高。随着智能电网的推广,选线方法的准确性和自举性被予以更高要求,谐振接地系统单相接地故障选线方法的研究仍是配电网运行亟待解决的问题。本文阐述了谐振接地系统故障选线的研究背景及意义,通过分析具体文献案例的判据原理介绍国内外研究现状,总结现有方法的优缺点。分析谐振接地系统发生故障时故障线路和健全线路零序网络的稳、暂态特征,为本文选线判据的构造奠定理论基础。利用改进果蝇算法优化后的变分模态分解作为信号故障特征提取的处理工具,以匹配不同线路参数、故障条件所造成的不同系统暂态主频率,准确得到不同频段内的故障分量,有效避免了信号冗余分量的干扰。针对高低频段内的不同故障特征构造相应的故障选线测度,通过理论推导发现:故障线路的低频衰减直流能量具有唯一负极性且幅值最大,健全线路极性为正且幅值较小,当发生母线接地故障时,所有出线的衰减直流分量极性相同,幅值大小仅与线路参数有关;故障线路的高频电容电流与母线零序电压导数经最小二乘法线性拟合后的曲线斜率唯一为负,健全线路则相反,当发生母线接地故障时,系统所有出线的高频电容电流极性相同,拟合后的曲线斜率均为正。由上述两个选线测度构成本文的选线判据,提出一种综合高、低频段暂态分量的选线方法。首先计算各出线的衰减直流能量,利用其极性与幅值对故障线路做出初选,其次比较暂态电容电流与母线零序电压导数线性拟合后的曲线斜率极性正负,最终确定故障线路。该方法可改善单一选线方法的局限性,克服相电压过零点时故障特征不明显的缺点,降低误判的可能性。大量MATLAB/Simulink仿真实验验证了本文所提方法在不同故障合闸角、过渡电阻、故障距离等故障情况下均具有较高的准确性,同时对噪声干扰、间歇性电弧体现出了较好的鲁棒性。本文有图37幅,表24个,参考文献76篇。
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