CN102255291B - 一种基于贝杰龙模型的交流输电线路纵联保护的测后模拟方法 - Google Patents

一种基于贝杰龙模型的交流输电线路纵联保护的测后模拟方法 Download PDF

Info

Publication number
CN102255291B
CN102255291B CN201110184095.3A CN201110184095A CN102255291B CN 102255291 B CN102255291 B CN 102255291B CN 201110184095 A CN201110184095 A CN 201110184095A CN 102255291 B CN102255291 B CN 102255291B
Authority
CN
China
Prior art keywords
current
transmission line
waveform
fault
voltage
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201110184095.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102255291A (zh
Inventor
束洪春
蒋彪
田鑫萃
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Kunming University of Science and Technology
Original Assignee
Kunming University of Science and Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Kunming University of Science and Technology filed Critical Kunming University of Science and Technology
Priority to CN201110184095.3A priority Critical patent/CN102255291B/zh
Publication of CN102255291A publication Critical patent/CN102255291A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102255291B publication Critical patent/CN102255291B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Locating Faults (AREA)

Abstract

本发明提供一种基于贝杰龙模型的测后模拟识别交流输电线路区内外故障的方法,属于交流输电线路区内外故障识别保护技术领域。当输电线路发生故障时,假设为区外故障,由输电线路首端M侧实测的电压u M 和电流i M 模拟计算输电线路末端N侧的电流
Figure 2011101840953100004DEST_PATH_IMAGE002
,若假设为真,实测电流波形和模拟电流波形正相关;而当假设为假时(即发生区内故障),实测电流波形和模拟电流波形差异较大,且表现为负相关。利用这一原理,实测输电线路首端M侧电压u M 和电流i M ,然后模拟计算输电线路末端N侧的电流
Figure 726055DEST_PATH_IMAGE002
,通过比较末端实测电流i N 波形与末端模拟电流
Figure 830146DEST_PATH_IMAGE002
波形的相似程度,并计算模拟电流与实测电流i N 波形的相关系数,来识别交流输电线路区内外故障。该方法能够正确快速的识别区内外故障,不受过度电阻的影响,灵敏度高,可靠性好。

Description

一种基于贝杰龙模型的交流输电线路纵联保护的测后模拟方法
技术领域
本发明涉及电力系统继电保护技术领域,一种基于贝杰龙模型的交流输电线路纵联保护的测后模拟方法。
背景技术
目前,交流输电线路中广泛采用的保护有:电流差动纵联保护、方向比较式纵联保护、距离保护等。这些保护在过去的运行中,总体来说性能比较优良。但电网的互联对电力系统继电保护提出了更高的要求,线路故障后,快速、可靠地清除故障是增加线路输电能力和提高电网暂态稳定性的有效措施。在交流输电线路中,保护装置只需要可靠区分区内、区外故障,无需在全线范围内准确测距。由于暂态分量通常比稳态分量大得多,暂态电流信号能够更充分体现故障特征,而且暂态量不受工频现象的影响,故障后瞬间暂态量响应很快,所有利用暂态量构成的保护能可靠、快速地区分区内、区外故障。
为了快速切除输电线路上任意点的故障,需要可靠、快速的识别区内和区外故障。通过分析交流输电线路贝杰龙模型的沿线电流分布规律发现:当交流输电线路发生区外故障时,于短时间窗内,用首端电压u M 、电流i M 模拟计算的末端电流                                                
Figure 62415DEST_PATH_IMAGE001
波形与实测末端电流i N 波形相一致,其相关系数r>0;当交流输电线路发生区内故障时,于短时间窗内,用首端电压u M 、电流i M 模拟计算的末端电流
Figure 280907DEST_PATH_IMAGE001
波形与实测末端电流i N 波形不一致,其相关系数r≤0。藉此,提出基于贝杰龙模型的交流输电线路区内外故障测后模拟识别方法。
发明内容
本发明的目的是提高交流输电线路区分区内外故障的可靠性和快速性,提出一种基于贝杰龙模型的交流输电线路纵联保护的测后模拟方法。
本发明的技术方案是:当交流输电线路发生故障时,在短时间窗内,分别实测输电线路首端M点和末端N点处的电压u M 、u N 和电流i M 、i N 然后通过分析贝杰龙方程,得到沿线电流分布规律模型,并根据该模型用首端电压u M 、电流i M 模拟计算输电线路末端的电流
Figure 77961DEST_PATH_IMAGE001
,再将模拟电流
Figure 250579DEST_PATH_IMAGE001
与实测电流i N 的波形相比较,计算出模拟电流与实测电流i N 波形的相关系数r,最后根据两者波形的相似程度和相关系数r的大小识别交流输电线路区内外故障。
该测后模拟识别交流输电线路区内外故障的方法的具体步骤是:
(1)交流线路发生故障后,在短时间窗内,实测输电线路首端M点和末端N点的电压u M 、u N 和电流i M 、i N 然后根据首端电压u M 和电流i M ,按以下贝杰龙沿线电流分布规律模型,模拟计算输电线路末端的电流
Figure 497070DEST_PATH_IMAGE001
Figure 527342DEST_PATH_IMAGE002
式中:r
Figure 685791DEST_PATH_IMAGE003
v分别是线路模量下的电阻率、特征阻抗、波速度,x是以M端为基准的距离,t是时间。
(2)根据测量数据长度N和相关系数公式,计算模拟电流波形与实测电流波形的相关系数rr的取值区间为[-1,+1],+1表示两个信号100%正相关,-1表示两个信号100%负相关。
(3)根据计算出的相关系数r,识别交流输电线路区内外故障;当r≤0时,为输电线路区内故障;当r>0时,为输电线路区外故障。
本发明中,测量输电线路两端电压、电流时,短时间窗的长度为5ms,采样频率为20kHz。
本发明与现有技术相比具有如下优点:
(1)本方法利用两端暂态量信息构成的线路保护能可靠地识别区内外故障,不受过度电阻和分布电容电流的影响,能够正确识别线路区内外高阻故障。
(2)本方法采样频率为20kHz,符合目前硬件条件,现场容易实现。时间窗很短,时间窗为5ms,能快速的甄别区内外故障,实现超高速启动保护元件。
(3)采用测后模拟的区内外故障识别算法实质是边界元件算法,传递的对端信息仅为相关系数之极性,对区内外故障有绝对的判别能力。
附图说明
图1为本发明输电系统结构示意图;图中,EM、EN为两端电源,k1、k2 分别为在M端母线出口处故障和距M端为200km处故障;
图2为本发明输电系统单相接地故障发生在M端电源出口处(图1中k1点处)、过渡电阻为100Ω时,末端实测电流i N 与模拟电流波形图;
图3为本发明输电系统单相接地故障距M端为200km(图1中k2点处)、过渡电阻为100Ω时,末端实测电流i N 与模拟电流
Figure 27539DEST_PATH_IMAGE001
波形图;
图4为本发明输电系统贝杰龙线路模型图;图中,l为输电线总长,r为输电线单位电阻,k 1 、k 2 分别为等效后两段均匀无损传输线路的起点,m 1 、m 2 分别为等效后两段均匀无损传输线路的终点;
图5为本发明输电系统无损传输线的时域等效电路;图中,i k (t)、i k (t-τ)分别为均匀无损传输线路的首末端电流行波,u k (t)、 u m (t)分别为均匀无损传输线路的首末端电压行波,Z c 为均匀无损传输线路的等值波阻抗;
图6为本发明交流输电线路分布参数线路模型的时域等效电路;图中,i k (t)、i m (t)分别为均匀无损传输线路的首末端电流行波,i mk (t)、i km (t)为均匀无损传输线路中点处地电流行波,u k (t)、u m (t)分别为均匀无损传输线路的首末端电压行波,R为输电线单位电阻,Zc为均匀无损传输线路的等值波阻抗。
具体实施方式
以下结合附图和实施例,对本发明作进一步阐述。
实施例1:1000kV交流输电线路(输电系统结构如图1)。采用J.Marti依频率线路模型,线路全长为取400km。线路为8分裂导线,线路参数为:输电导线采用630K900型,导线半径为0.020 m,直流电阻为0.04576Ω/ km零模波阻抗Z c =590.1033零模R 0  =0.0002312Ω/ km, 零模波速v 0 =2.764
Figure 610967DEST_PATH_IMAGE005
m/s。
单相接地故障发生在M端电源出口处(如图1中k1点处),过渡电阻为100Ω
(1)输电线路发生故障后,在短时间窗内,分别实测输电线路首端M点和末端N点处的电压u M 、u N 和电流i M 、i N 然后根据以下沿线电流分布规律,模拟计算输电线路末端(N侧)电流
Figure 923000DEST_PATH_IMAGE001
Figure 970590DEST_PATH_IMAGE006
 ;
然后比较末端实测电流i N 波形与末端模拟电流波形的相似程度(如图2),并根据公式
Figure 914855DEST_PATH_IMAGE004
,计算模拟电流
Figure 30578DEST_PATH_IMAGE001
与实测电流i N 波形的相关系数r
(2)根据相关系数判别区内外故障。通过计算,得到模拟电流
Figure 870358DEST_PATH_IMAGE001
与实测电流i N 波形的相关系数=0.9637>0,故判断为输电线路区外故障。
实施例2:1000kV交流输电线路(输电系统结构如图1)。采用J.Marti依频率线路模型,线路全长为取400km,线路参数同实施例1。
单相接地故障距M端为200km(如图1中k2点处),过渡电阻为100Ω
输电线路发生故障后,按实施例1相同的方法,模拟计算输电线路末端(N侧)电流
Figure 413335DEST_PATH_IMAGE001
,然后比较其与实测电流i N 波形的相似程度(如图3),计算得到模拟电流
Figure 705776DEST_PATH_IMAGE001
与实测电流i N 波形的相关系数= -0.9437 <0,故判断为输电线路区内故障。
从图2、图3可以看出,当发生区外故障时,实测电流与模拟电流的波形一致,而发生区内故障时,实测电流与模拟电流的波形不一致。发生区外高阻故障时,实测电流与模拟电流的波形也能保持很好的一致。
本发明的原理是:
1、输电线路分布参数模型
特高压交流输电线路一般采用具有分布参数模的均匀有损传输线模型来描述。均匀无损传输线的传播系数γ、波速ν及波阻抗Z c与频率无关,对不同频率的信号可以用相同的波动方程对暂态过程进行描述,而均匀有损传输线的上述3个参数均与频率有关,无法得到全频率线的波动方程。
贝杰龙模型的计算方法是利用线路上的波过程的特征线方程,经过一定的转换,把分布参数的线路等值为电阻性网络,再运用求解电阻性网络的方法计算整个网络的暂态过程的一种方法。计算输电线路暂态过程时可将单根无损线等效为两个拓扑上没有直接联系的两段无损线。贝杰龙模型是在满足工程需要条件下对均匀传输线的一种近似。从图4可知,贝杰龙线路模型就是将一段均匀有损传输线分成2段均匀无损传输线路,每段将线路电阻分别集中到线路两侧。大量的工程实际表明,这样的近似是可行的。
对于无损传输线传输,可以用电报微分方程进行描述(该微分方程时域解的时域模型如图5所示),即用故障端(k1或k2、k3端)电气量表示的沿线电流、电压分布的表达式为:
Figure 883259DEST_PATH_IMAGE008
对于贝杰龙线路模型,该时域模型如图6所示,用故障端(k1或k2、k3端)电气量表示的沿线电流、电压分布表达式为:
Figure 534820DEST_PATH_IMAGE009
当线路模量下的电阻率r、特征阻抗
Figure 642453DEST_PATH_IMAGE003
和波速度v已知的情况下,通过实测得到输电线路首末两端M点和N点处的电压u M 、u N 和电流i M 、i N ,即可根据任一端(M侧或N侧)的电压u M (或u N )和电流i M (或i N ),按上述沿线电流分布规律表达式,模拟计算出输电线路另一端N侧(或M侧)的电流
Figure 99980DEST_PATH_IMAGE001
(或
Figure 648773DEST_PATH_IMAGE010
)。
2、利用测后模拟进行区内外故障识别的相关系数
在计算模拟电流的基础上,即可通过计算模拟电流与实测电流的相关系数,来判断区内外故障。即,利用相关系数来刻画模拟电流和实测电流的相关程度,构造交流线路区内外故障的识别判据。
将信号f(t)和g(t)的互相关函数的严格定义如下:
式中,T是平均时间。互相关函数表征两个信号的乘积的时间平均。
如果f(t)和g(t)是周期为T 0的周期信号,则上式可以表示为:
Figure 66165DEST_PATH_IMAGE012
将相关函数离散化,并排除信号幅度的影响,对相关运算做归一化。对于离散实测电流信号i(n)和模拟电流
Figure 574986DEST_PATH_IMAGE013
,相关函数可以表示为:
Figure 306182DEST_PATH_IMAGE014
当j取零时,上式可以表示为:
由此,可将模拟电流值与实测电流值的相关系数表示为:
Figure 116192DEST_PATH_IMAGE004
式中,N为数据长度,r为互相关系数。r的取值区间为[-1,+1], +1表示两个信号100%正相关,-1表示两个信号100%负相关。
3、基于测后模拟的区内、区外故障的甄别
假设发生区外故障,于短时间窗内,实测输电线路首端M点和末端N点处的电压u M 、u N 和电流i M 、i ,然后根据沿线电流分布规律,用首端电压u M 、电流i M 模拟计算输电线路末端的电流
Figure 181100DEST_PATH_IMAGE001
,再将模拟电流
Figure 704485DEST_PATH_IMAGE001
与实测电流i N 的波形相比较,根据测量数据长度N和相关系数公式
Figure 432532DEST_PATH_IMAGE004
,计算模拟电流
Figure 674157DEST_PATH_IMAGE001
波形与实测电流i N 波形的相关系数r;若假设为真,实测电流波形和模拟电流波形正相关,而当假设为假时,实测电流波形和模拟电流波形差异较大,且表现为负相关。具体判据如下:
(1)    当r≤0时,为输电线路区内故障;
(2)    当r>0时,为输电线路区外故障。 

Claims (2)

1.一种基于贝杰龙模型的交流输电线路纵联保护的测后模拟方法,其特征在于:当交流输电线路发生故障时,在短时间窗内,分别实测输电线路首端M点和末端N点处的电压u M 、u N 和电流i M 、i N ,然后通过分析贝杰龙方程,得到沿线电流分布规律模型,并根据该模型用首端电压u M 、电流i M 模拟计算输电线路末端的电流                                                
Figure 49433DEST_PATH_IMAGE001
,再将模拟电流
Figure 936749DEST_PATH_IMAGE001
与实测电流i N 的波形相比较,计算出模拟电流
Figure 605628DEST_PATH_IMAGE001
与实测电流i N 波形的相关系数r,根据两者波形的相似程度和相关系数r的大小识别交流输电线路区内外故障;其具体步骤如下:
(1)交流线路发生故障后,在短时间窗内,实测输电线路首端M点和末端N点的电压u M 、u N 和电流i M 、i N 然后根据一端电压u M 和电流i M ,按以下贝杰龙沿线电流分布规律模型,模拟计算输电线路另一端的电流
Figure 536675DEST_PATH_IMAGE001
Figure 477955DEST_PATH_IMAGE002
式中:rv分别是线路模量下的电阻率、特征阻抗、波速度,x是远离M端的距离,t是时间;
(2)根据测量数据长度N和相关系数公式
Figure 676035DEST_PATH_IMAGE004
  ,计算模拟电流
Figure 105879DEST_PATH_IMAGE001
波形与实测电流i N 波形的相关系数r
(3)根据计算出的相关系数r,识别交流输电线路区内外故障;当r≤0时,为输电线路区内故障;当r>0时,为输电线路区外故障。
2.根据权利要求1所述的基于贝杰龙模型的交流输电线路纵联保护的测后模拟方法,其特征在于:测量输电线路两端侧电压、电流时,短时间窗的长度为5ms,采样频率为20kHz。
CN201110184095.3A 2011-07-04 2011-07-04 一种基于贝杰龙模型的交流输电线路纵联保护的测后模拟方法 Active CN102255291B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201110184095.3A CN102255291B (zh) 2011-07-04 2011-07-04 一种基于贝杰龙模型的交流输电线路纵联保护的测后模拟方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201110184095.3A CN102255291B (zh) 2011-07-04 2011-07-04 一种基于贝杰龙模型的交流输电线路纵联保护的测后模拟方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102255291A CN102255291A (zh) 2011-11-23
CN102255291B true CN102255291B (zh) 2013-08-28

Family

ID=44982338

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201110184095.3A Active CN102255291B (zh) 2011-07-04 2011-07-04 一种基于贝杰龙模型的交流输电线路纵联保护的测后模拟方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102255291B (zh)

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102565629B (zh) * 2012-02-21 2015-08-12 昆明理工大学 一种基于集中参数π模型的交流输电线路故障选相测后模拟方法
CN102590704A (zh) * 2012-02-21 2012-07-18 昆明理工大学 一种基于贝杰龙模型的同杆双回输电线路区内外故障识别的测后模拟方法
CN102590694B (zh) * 2012-02-21 2015-12-09 昆明理工大学 一种基于集中参数t模型的同杆双回输电线路区内外故障测后模拟识别方法
CN102545177A (zh) * 2012-02-21 2012-07-04 昆明理工大学 一种基于贝杰龙模型的交流输电线路故障选相的测后模拟方法
CN102621453A (zh) * 2012-03-31 2012-08-01 昆明理工大学 一种基于信号距离和贝杰龙模型的输电线路纵联保护方法
CN102623974B (zh) * 2012-03-31 2015-05-20 昆明理工大学 一种基于信号距离和t型线路模型的纵联保护方法
CN102621452A (zh) * 2012-03-31 2012-08-01 昆明理工大学 一种基于信号距离和π型线路模型的纵联保护方法
CN103278744B (zh) * 2013-05-30 2015-09-30 昆明理工大学 一种基于t型线路等效及测后模拟思想的同塔双回输电线路纵联保护的方法
CN103760460B (zh) * 2013-11-13 2016-08-24 昆明理工大学 一种基于贝杰龙模型的高压直流接地极线路时域故障测距方法
CN104201656B (zh) * 2014-07-01 2017-11-10 昆明理工大学 一种带可控串联补偿器输电线路利用电流暂态量进行测后模拟的纵联保护办法
CN104345249A (zh) * 2014-10-27 2015-02-11 华南理工大学 一种同塔双回直流线路的混合模量时域故障定位方法
CN105372559B (zh) * 2015-12-16 2019-04-12 昆明理工大学 一种链式输电线路单端故障测距的有限延拓方法
CN105375452B (zh) * 2015-12-25 2018-01-02 长沙理工大学 一种输电线路故障暂态保护方法
CN106056479A (zh) * 2016-06-15 2016-10-26 国电南瑞科技股份有限公司 配电网三相建模方法
CN106786424B (zh) * 2017-01-10 2018-11-27 华北电力大学 基于电流波形相似度的新能源场站送出线路纵联保护方法
CN108199356B (zh) * 2017-12-29 2020-11-10 西安交通大学 基于波前信息的直流输电线路超高速保护方法
CN109378803B (zh) * 2018-09-29 2019-11-08 华中科技大学 一种应对采样数据异常的高压线路纵联保护方法及系统
CN110112715B (zh) * 2019-05-27 2021-08-31 三峡大学 基于线路两侧电流采样值离散Fréchet距离的纵联保护方法
CN111929611B (zh) * 2020-07-20 2022-03-18 南方电网科学研究院有限责任公司 基于零模电流差值的配电线路接地故障定位方法和系统

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101577417A (zh) * 2009-06-11 2009-11-11 西安交通大学 直流输电线路电流差动保护方法

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3936645B2 (ja) * 2002-08-30 2007-06-27 三菱電機株式会社 電力系統シミュレータ

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101577417A (zh) * 2009-06-11 2009-11-11 西安交通大学 直流输电线路电流差动保护方法

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
JP特开2004-96889A 2004.03.25
基于形态梯度的输电线电流行波比较式超高速保护;程临燕等;《西安交通大学学报》;20070430;第41卷(第4期);484-488 *
基于零序电流激励的谐振接地系统故障选线测后模拟方法;束洪春等;《电工技术学报》;20081031;第23卷(第10期);106-113 *
束洪春等.基于零序电流激励的谐振接地系统故障选线测后模拟方法.《电工技术学报》.2008,第23卷(第10期),106-113.
程临燕等.基于形态梯度的输电线电流行波比较式超高速保护.《西安交通大学学报》.2007,第41卷(第4期),484-488.

Also Published As

Publication number Publication date
CN102255291A (zh) 2011-11-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102255291B (zh) 一种基于贝杰龙模型的交流输电线路纵联保护的测后模拟方法
CN102288874B (zh) 一种基于集中参数t的模型特高压交流输电线路区内外故障识别的测后模拟方法
CN102590704A (zh) 一种基于贝杰龙模型的同杆双回输电线路区内外故障识别的测后模拟方法
Murthy et al. Wavelet transform approach for detection and location of faults in HVDC system
CN102545177A (zh) 一种基于贝杰龙模型的交流输电线路故障选相的测后模拟方法
Zhang et al. Transient positional protection of transmission lines using complex wavelets analysis
CN102565629B (zh) 一种基于集中参数π模型的交流输电线路故障选相测后模拟方法
CN103323741B (zh) 一种针对强故障的基于故障电压初始行波幅值比较的d型线缆混合线路故障区段判别的方法
US20110031977A1 (en) System and method for locating line faults in a medium voltage network
CN110458248A (zh) 基于多测点振动信号的变压器异常状态检测方法
CN102590693A (zh) 一种基于集中参数t模型的交流输电线路故障选相的测后模拟方法
EP3710842B1 (en) Traveling wave based fault location using unsynchronized measurements for transmission lines
CN109643890A (zh) 用于对混合型输电线路中的故障进行定位的方法和系统
CN106338237A (zh) 基于频响阻抗法的变压器绕组变形检测方法
JP6310334B2 (ja) 電力ケーブル又は電気機器の絶縁劣化診断装置及び方法
CN103278744B (zh) 一种基于t型线路等效及测后模拟思想的同塔双回输电线路纵联保护的方法
CN102621453A (zh) 一种基于信号距离和贝杰龙模型的输电线路纵联保护方法
CN102590694B (zh) 一种基于集中参数t模型的同杆双回输电线路区内外故障测后模拟识别方法
JP5719970B2 (ja) シンチレーション推定方法
Parsi et al. Optimised time for travelling wave fault locators in the presence of different disturbances based on real-world fault data
CN102590690B (zh) 一种测后模拟识别直流输电线路区内外故障的方法
CN102540019B (zh) 一种测后模拟识别母线区内外故障的方法
KR101763347B1 (ko) 고장점 위치 측정 장치
CN104444224A (zh) 一种胶带输送机纵向撕裂检测装置及其方法
CN108369254B (zh) 定位电力传输介质中的故障的方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant