【摘 要】
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随着电网结构的扩大化与复杂化,传统后备保护仅依据就地量的故障判别方式存在定值整定与配合困难、远后备保护延时过长、缺乏自适应应变能力、有潜在误动作风险等缺陷。近年来,基于广域测量信息的继电保护,即广域继电保护,为从根本上改善传统保护的性能提供了契机。广域继电保护采用故障元件判别的方式,无需整定计算,可通过简单的时序和逻辑配合保证后备保护的选择性,缩短后备保护的动作时间,且没有大负荷潮流转移引起后备保
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随着电网结构的扩大化与复杂化,传统后备保护仅依据就地量的故障判别方式存在定值整定与配合困难、远后备保护延时过长、缺乏自适应应变能力、有潜在误动作风险等缺陷。近年来,基于广域测量信息的继电保护,即广域继电保护,为从根本上改善传统保护的性能提供了契机。广域继电保护采用故障元件判别的方式,无需整定计算,可通过简单的时序和逻辑配合保证后备保护的选择性,缩短后备保护的动作时间,且没有大负荷潮流转移引起后备保护连锁动作的缺陷。目前,基于广域信息的故障元件判别算法是研究的热点,但广域信息的分布采集与远程通信也为其
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