不接地系统单相接地故障选线的研究

来源 :中国高等学校电力系统及其自动化专业第二十二届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:safemon
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
对单相接地故障选线原理的研究,多年来取得了很多成果,但是这些故障选线原理还不具备较高的可靠性和准确性。文中提出一种基于模型参数识别的小电流接地选线的新方法,该方法在系统线路参数已知的情况下,把线路母线侧对地电容作为已知量,将线路等效成母线侧对地电容和负荷侧对地电容不相等的Π模型,建立了更为接近实际系统的模型,利用零序电压电流数据求解模型参数,依据得到的线路负荷侧对地电容的特征判断实际发生的故障是否符合所建立的模型,从而进一步识别出故障线路。经ATP仿真验证,该方法选线正确,有效,耐过渡电阻能力强,不受消弧线圈的影响。
其他文献
文中针对区域负荷中含有发电厂但仍然以电力负荷为主的广义电力负荷,在分析发电厂对广义电力负荷建模影响的基础上,给出了广义电力负荷的3种模型结构。提出了广义电力负荷模型的参数确定策略,指出等值发电机参数可以采用理论等值方法确定,而负荷模型参数可以采用辨识方法确定。最后给出了仿真结果。
本文在对功率平衡紧急控制后的暂态能量函数公式的推导的基础上,提出了系统紧急控制后的线性等效暂态能量的计算公式,并在同一坐标下通过比较持续故障导致的不平衡功率、故障切除导致的不平衡功率、功率平衡紧急控制导致的不平衡功率以及三者的等效暂态能量之间的关系,分析了不同故障状态下功率平衡紧急控制时间与暂态能量中的故障临界清除时间的关系,推导了其计算方法,同时对等效暂态能量计算的在不同故障状态下的现象进行了讨
介绍了广域测量系统中同步相量测量技术在电力系统暂态稳定预测中的应用现状,并且对各种应用方法及其特点进行了比较和评述。
提出一种紧急切机控制的并行双重算法:针对系统发生的故障,控制中心利用扩展等面积原则(EEAC)在线预测发电机暂态稳定性、计算切机量。其次在厂站采用同步相量测量单元(PMU)实测到的发电机转子角度自适应跟踪预测功角变化趋势,当预测到失稳时方发出切机命令。这一双重算法能够有效地防止误切。仿真实验结果表明:所提出的控制方法对系统发生严重故障情况下的暂态稳定控制是有效的。
电压崩溃预防/校正控制是静态电压稳定在线监控系统中不可缺少的一部分,通过预防控制与校正控制的配合,消除电力系统潜在的电压稳定隐患,保证电力系统持续运行在电压稳定区域内。本文通过对某省网168 节点系统的算例仿真,介绍了如何利用原对偶内点法求解电压稳定最优控制问题,并且,提出了基于内点法最优潮流与AVC系统协调解决电压崩溃预防控制问题的方案,从该方法的实际应用可以说明此方案已得到了工程实践的认可。
装设了SVC后,电力系统的稳定性会有一定程度的提高。但是,SVC控制器给系统的状态矩阵引入了新的状态变量,改变了系统的相关特性,可能会在消除或延迟原有分岔的基础上削弱某些运行模式的阻尼,乃至改变系统分岔点的类型。IEEE14节点系统的时域仿真结果表明,随着SVC安装点数目增多,在系统稳定性有所提高的同时,系统中发生低频振荡的几率增大。因此,实际中使用SVC 提高系统电压稳定性时,需要考虑多台SVC
本文旨在探讨多延时对电力系统小扰动稳定域的影响。首先推导了微分-代数方程在考虑时滞影响时的小扰动稳定分析方法;进一步给出一种基于双层优化的追踪算法,用于求解含时滞环节电力系统小扰动稳定域的边界;最后,利用该算法和一个典型系统,深入分析了时滞环节对小扰动稳定域边界及构成性质的影响。本文研究工作,对于在电力系统稳定性分析和进行控制器设计时,合理考虑多时滞随机延时环节的影响具有一定帮助。
本文提出了一种基于阻抗相对变化的高压线路保护选相新原理,用作振荡闭锁期间的选相元件。对接地故障,利用零序、负序之间相位差进行分区,每个分区包括某相单相接地和另外两相短路接地两种故障。根据故障环上的测量阻抗为一恒定数值,而非故障环上的测量阻抗仍随振荡进程变化这一特征,来得到选相结果。解决了目前保护中因不能快速选相或误选相而存在的一些问题。本元件大大提高了振荡中不对称接地故障的选相速度,提高了保护的抗
现有的励磁电感计算方法需要使用变压器各侧绕组电流,按照典型的TA 配置方案,Y/Δ接线方式变压器Δ侧绕组电流未知,故不能直接利用现有的方法直接求得励磁电感。本文提出了一种适用于Y/Δ接线变压器的励磁电感计算方法,该方法不需要测量绕组电流,直接利用Δ侧线电流,在分相列写回路方程的基础上,消去绕组环流的影响,计算各相的励磁电感。EMTP仿真验证了本文算法的正确性,其结果表明,基于本文算法得到的励磁电感
特高压输电线路对继电保护的动作性能提出了更高的要求,同时具有高带宽和高线性度的光互感器的应用妹为保护装置获取真实的一次系统信息提供了新的技术手段。目前基于工频电气量的保护受故障暂态的影响,动作速度、故障定位精度和灵敏度不足,同时不能满足含串补电容线路的保护要求。基于故障暂态信号的行波保护和暂态量保护易受干扰影响,可靠性差。本文从网络分析理论出发,通过建立网络响应和网络参数之间的数学模型,利用网络的