【摘 要】
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在电网快速发展及相关技术理论不断革新的背景下,验证新技术、新理论的正确性和试验电力系统大部分设备等工作越发紧要,由于这类工作大都只能在实验室条件下进行,电网模拟及仿真试验便成了研究电网的重要手段。在模拟系统的仿真模型中,线路模型占据重要地位。此外,目前出现了许多基于线路模型的保护和故障定位算法,精确的线路模型可提高这类算法的性能。因此建立精确的线路模型对保证电网模拟仿真正确性及提高线路保护和故障定
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在电网快速发展及相关技术理论不断革新的背景下,验证新技术、新理论的正确性和试验电力系统大部分设备等工作越发紧要,由于这类工作大都只能在实验室条件下进行,电网模拟及仿真试验便成了研究电网的重要手段。在模拟系统的仿真模型中,线路模型占据重要地位。此外,目前出现了许多基于线路模型的保护和故障定位算法,精确的线路模型可提高这类算法的性能。因此建立精确的线路模型对保证电网模拟仿真正确性及提高线路保护和故障定位等算法性能有重要意义。现有线路模型中分布参数电路模型由于忽略了线路参数的频率特性,难以精确计算暂态信号的纹波部分。为了提高分布参数电路模型在纹波区间内的计算精度,本文引入频变参数对模型进行修正并提出计算频变参数的经验公式。首先利用线路两端的录波数据和线路数学模型计算出频变参数,根据频变参数的波形特征提出合适的经验公式数学模型;然后采集大量不同线路现场录波数据为样本,通过函数拟合求解经验公式系数,采用线性回归分析、统计归纳等方法确定频变参数关于电压电流各阶导数的函数关系,得到频变参数的经验公式;最后用经验公式对分布参数电路模型进行修正,得到修正模型的数学模型。得到修正模型的数学模型后,本文采集实际电网故障录波数据对修正模型进行验证。验证结果表明:修正模型能有效处理故障后的复杂暂态信号,对不同线路均能得到接近实际采样信号的计算值,修正模型既具备原模型在非纹波区间的精度,同时也具备Marti模型在纹波区间的精度。模型修正后,纹波区间内的计算精度得到明显提高,改善了原模型忽略线路参数频率特性的不足。
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