CN102645612B - 一种输电线路雷电反击故障与绕击故障的辨别方法 - Google Patents

一种输电线路雷电反击故障与绕击故障的辨别方法 Download PDF

Info

Publication number
CN102645612B
CN102645612B CN201210044312.3A CN201210044312A CN102645612B CN 102645612 B CN102645612 B CN 102645612B CN 201210044312 A CN201210044312 A CN 201210044312A CN 102645612 B CN102645612 B CN 102645612B
Authority
CN
China
Prior art keywords
fault
lightning
current
transmission line
phase
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
CN201210044312.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102645612A (zh
Inventor
彭向阳
李鑫
钱冠军
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.)
China Southern Power Grid Power Technology Co Ltd
Original Assignee
Wuhan Sunshine Power Science & Technology Co Ltd
Electric Power Research Institute of Guangdong Power Grid Co Ltd
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 Wuhan Sunshine Power Science & Technology Co Ltd, Electric Power Research Institute of Guangdong Power Grid Co Ltd filed Critical Wuhan Sunshine Power Science & Technology Co Ltd
Priority to CN201210044312.3A priority Critical patent/CN102645612B/zh
Publication of CN102645612A publication Critical patent/CN102645612A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102645612B publication Critical patent/CN102645612B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Abstract

本发明提出了一种输电线路雷电反击故障与绕击故障的辨别方法。所述方法包括:利用高速采集设备对输电线路上的三相暂态电流进行实时采样记录,比较同一观测点三相暂态电流的最大幅值,判断出故障相,分析故障相电流的暂态波形,辨识出雷电流前行波,以及是否有与前行波极性相反,幅值较小的脉冲,判别为雷电反击故障或雷电绕击故障。以往利用工频电压进行故障类型识别的方法,往往受到负荷电流、线路长度以及过渡电阻的影响。本方法基于故障高频暂态信号的特征差异,具有不受线路负荷电流、线路长度和过渡电阻影响的特点,而且具有判据简单易于实现的优点。

Description

一种输电线路雷电反击故障与绕击故障的辨别方法
技术领域
 本发明涉及对输电线路雷击故障类型进行辨别的技术领域,尤其涉及对输电线路雷电反击故障与绕击故障的辨别方法。
背景技术
输电线路往往翻山越岭,或通过空旷地带,并且架空线路往往较高,在雷雨天气时容易遭受雷击而发生故障跳闸。线路遭受雷击故障往往造成设备损坏,严重者造成线路跳闸,系统失压而影响电网供电。
    高压输电线路发生雷击故障后要求准确识别故障类型,一方面这对分析和排除故障具有重要意义,另一方面对于有效采取输电线路防护措施具有指导作用。目前,国内还没有直接的监测技术实现雷电反击和绕击故障辨识,由于缺乏有效的技术手段来鉴别故障原因,同时寻线的工作质量有时难以控制,有些事故难以找到真实原因。这使得输电线路的运行维护水平提升受到制约,也直接影响了输电线路安全运行的可靠性。
发明内容
本发明要解决的技术问题,就是提供一种当输电线路发生雷击故障后,能够快速而准确的辨别出该故障是雷电反击故障,还是雷电绕击故障的输电线路雷电反击故障与绕击故障的辨别方法,为分析和排除故障提供依据。
为解决上述技术问题,本发明提供一种输电线路雷电反击故障与绕击故障的辨别方法,所述方法通过对线路电流采样测量获取故障相电流的暂态波形,并辨识暂态行波电流中的雷电流前行波,以及是否有与前行波极性相反,幅值较小的脉冲,从而准确简明地辨别出故障是雷击故障还是非雷击故障。
所述辨别方法的具体步骤包括:
S-1,实时采样记录:安装高速采集设备,对输电线路上的三相暂态电流进行实时采样记录;
S-2,判断故障相:比较同一观测点记录的三相暂态电流的最大幅值                                               
Figure 2012100443123100002DEST_PATH_IMAGE002
Figure DEST_PATH_IMAGE004
Figure DEST_PATH_IMAGE006
,幅值大的为故障相;
S-3,辨识雷电流前行波:幅值最大的脉冲为雷电流前行波;
S-4,判断雷击故障类型:分析故障相电流的暂态波形,在雷电流前行波到来之前是否有与雷电流前行波极性相反、幅值小于前行波幅值1/3的脉冲,若有,则判断为雷电反击故障;若无,则判断为雷电绕击故障。
所述的高速采集设备的采样频率为10MHz。
所述的高速采集设备为柔性无磁芯Rogowski线圈。
有益效果:本方法基于故障高频暂态信号的特征差异,通过准确采集并分析故障相电流的暂态波形,能够准确判断为雷电反击故障或绕击故障,整个波形分析及判断过程简单、易于实现。与以往利用工频电压进行故障类型识别的方法相比,具有不受线路负荷电流、线路长度和过渡电阻影响的特点。
附图说明
图1是本发明基于高频行波电流的输电线路雷电反击故障与绕击故障的辨别方法的步骤流程图;
图2是本发明仿真得到的雷电绕击故障电流的暂态行波波形;
图3是本发明仿真得到的雷电反击故障电流的暂态行波波形; 
图4是本发明实测的雷电绕击故障电流的暂态行波波形;
图5是本发明实测的雷电反击故障电流的暂态行波波形。
具体实施方式
请参阅图1,图1是本发明的基于高频行波电流的输电线路雷电反击故障与绕击故障的辨别方法的实施例步骤流程图。
所属辨别方法包括以下步骤:
S-1,实时采样记录:安装柔性无磁芯Rogowski线圈,对输电线路上的三相暂态电流进行实时采样记录; 
在本步骤中,利用采样频率为10MHz的柔性无磁芯Rogowski线圈对输电线路上的电流进行实时采样记录,获取输电线路三相暂态电流的暂态波形。
S-2,判断故障相;
在本步骤中,比较同一观测点记录的三相暂态电流的最大幅值
Figure 497856DEST_PATH_IMAGE002
Figure 589177DEST_PATH_IMAGE004
Figure 46704DEST_PATH_IMAGE006
,幅值最大的为故障相。
图2-图5所示即是故障相的暂态行波波形。
S-3,辨识雷电流前行波;
在本步骤中,分析故障相电流的暂态波形,幅值最大的脉冲为雷电流前行波;
图2-图5中的雷电流前行波十分明显。
S-4,判断雷击故障类型:分析故障相电流的暂态波形,在前行波到来之前是否有与前行波极性相反、小于前行波幅值1/3的脉冲,若有,则判断为雷电反击故障;若无,则判断为雷电绕击故障。
参阅图2和图4,在前行波到来之前没有与前行波极性相反、小于前行波幅值1/3的脉冲,则判断为雷电绕击故障。
参阅图3和图5,在前行波到来之前有与前行波极性相反、小于前行波幅值1/3的脉冲,则判断为雷电反击故障。

Claims (3)

1.一种输电线路雷电反击故障与绕击故障的辨别方法,其特征在于包括以下步骤:
S-1,实时采样记录:安装高速采集设备,对输电线路上的三相暂态电流进行实时采样记录;
S-2,判断故障相:比较同一观测点记录的三相暂态电流的最大幅值                                                 
Figure 285290DEST_PATH_IMAGE001
Figure 264747DEST_PATH_IMAGE002
Figure 44484DEST_PATH_IMAGE003
,幅值大的为故障相;
S-3,辨识雷电流前行波:幅值最大的脉冲为雷电流前行波;
S-4,判断雷击故障类型:分析故障相电流的暂态波形,在雷电流前行波到来之前是否有与雷电流前行波极性相反、幅值小于雷电流前行波幅值1/3的脉冲,若有,则判断为雷电反击故障;若无,则判断为雷电绕击故障。
2.如权利要求1所述的输电线路雷电反击故障与绕击故障的辨别方法,其特征在于:所述的高速采集设备的采样频率为10MHz。
3.如权利要求2所述的输电线路雷电反击故障与绕击故障的辨别方法,其特征在于:所述的高速采集设备为柔性无磁芯Rogowski线圈。
CN201210044312.3A 2012-02-27 2012-02-27 一种输电线路雷电反击故障与绕击故障的辨别方法 Active CN102645612B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210044312.3A CN102645612B (zh) 2012-02-27 2012-02-27 一种输电线路雷电反击故障与绕击故障的辨别方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210044312.3A CN102645612B (zh) 2012-02-27 2012-02-27 一种输电线路雷电反击故障与绕击故障的辨别方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102645612A CN102645612A (zh) 2012-08-22
CN102645612B true CN102645612B (zh) 2014-03-05

Family

ID=46658553

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201210044312.3A Active CN102645612B (zh) 2012-02-27 2012-02-27 一种输电线路雷电反击故障与绕击故障的辨别方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102645612B (zh)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102928751B (zh) * 2012-10-31 2014-10-29 山东电力集团公司烟台供电公司 一种基于行波原理的高压架空线路绝缘子在线监测方法
CN103235213B (zh) * 2013-04-03 2015-07-01 上海交通大学 一种输电线路雷电反击和雷电绕击的识别方法
CN103675607B (zh) * 2013-12-16 2016-04-20 重庆大学 架空输电线路雷电绕击与反击识别方法
EP3469674A1 (en) * 2016-06-14 2019-04-17 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. Phase selection for traveling wave fault detection systems
CN109239532A (zh) * 2018-11-06 2019-01-18 安徽康能电气有限公司 一种基于fpga行波采样的线路故障定位装置
CN112345884A (zh) * 2020-11-03 2021-02-09 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司 一种雷电天气下输配电线路故障处理方法
CN114325092B (zh) * 2021-12-16 2023-08-11 国网陕西省电力有限公司经济技术研究院 一种识别数据缺失下的输电线路雷击类型的方法
CN115575772B (zh) * 2022-11-21 2023-03-14 昆明理工大学 一种输电线路雷电绕击与反击的暂态零模量识别方法
CN115575783B (zh) * 2022-12-09 2023-03-21 昆明理工大学 一种交流输电线路多重雷绕击与反击识别方法及系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101290337A (zh) * 2008-06-18 2008-10-22 昆明理工大学 一种高压直流输电线路雷电绕击与反击的识别方法
CN101290336A (zh) * 2008-06-18 2008-10-22 昆明理工大学 一种交流输电线路雷电绕击与反击的识别方法
CN101345415A (zh) * 2008-08-26 2009-01-14 昆明理工大学 直流输电线路雷电绕击与反击分辨的行波分析识别方法
CN101692103A (zh) * 2009-08-26 2010-04-07 清华大学 一种输电线路的雷击参数和特性的测试方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101290337A (zh) * 2008-06-18 2008-10-22 昆明理工大学 一种高压直流输电线路雷电绕击与反击的识别方法
CN101290336A (zh) * 2008-06-18 2008-10-22 昆明理工大学 一种交流输电线路雷电绕击与反击的识别方法
CN101345415A (zh) * 2008-08-26 2009-01-14 昆明理工大学 直流输电线路雷电绕击与反击分辨的行波分析识别方法
CN101692103A (zh) * 2009-08-26 2010-04-07 清华大学 一种输电线路的雷击参数和特性的测试方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN102645612A (zh) 2012-08-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102645612B (zh) 一种输电线路雷电反击故障与绕击故障的辨别方法
CN102590708B (zh) 一种输电线路雷击故障与非雷击故障的辨别方法
CN102788932B (zh) 一种输电线路雷电绕击故障的辨识方法
CN101290336B (zh) 一种交流输电线路雷电绕击与反击的识别方法
CN107015109B (zh) 一种基于opgw的输电线路感应雷与直击雷的识别方法
CN102331544B (zh) 一种输电线路高阻接地与金属性接地故障的辨别方法
CN102135571B (zh) 超高压/特高压多回路输电线路零序阻抗抗干扰测量方法
CN102539902B (zh) 基于行波直接测量的输电线路直击雷与感应雷辨识方法
CN103675602A (zh) 一种输电线路雷击闪络与未闪络的判别方法
CN103969576A (zh) 双接地断路器动特性分析仪
CN104897958B (zh) 一种输电线路雷击类型的辨识方法
CN104242267A (zh) 一种风力发电送出输电线路距离保护方法
CN106093714A (zh) 小电流接地系统单相接地故障线路的选线方法
CN103604978A (zh) 基于pci采集卡的架空输电线路雷电流在线监测装置
CN105092997A (zh) 一种特高压输电线路雷电绕击与反击的识别方法
CN104181376A (zh) 基于输电线路雷电压波形的雷击种类识别方法
CN103712551A (zh) 配电网变压器低压绕组变形在线监测装置及方法
CN102707135A (zh) 基于微分环的架空输电线路雷电流在线监测系统
CN104155568A (zh) 一种雷击输电线路避雷线精确定位方法
Li et al. A review of single-phase-to-ground fault location methods in distribution networks
CN203705516U (zh) 基于pci采集卡的架空输电线路雷电流在线监测装置
CN103698662A (zh) 直流融冰架空地线故障探测方法及装置
CN107085166B (zh) 一种适应输电线路密集落雷的行波测距方法
CN104865502A (zh) 一种基于s变换的直流输电线路雷击类型辨识方法
CN109358239A (zh) 一种用于交流电缆空间电荷测试的相位匹配电路

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CB03 Change of inventor or designer information
CB03 Change of inventor or designer information

Inventor after: Peng Xiangyang

Inventor after: Li Xin

Inventor before: Peng Xiangyang

Inventor before: Li Xin

Inventor before: Qian Guanjun

CP03 Change of name, title or address
CP03 Change of name, title or address

Address after: 510080 Dongfeng East Road, Dongfeng, Guangdong, Guangzhou, Zhejiang Province, No. 8

Co-patentee after: WUHAN SUNSHINE POWER SCIENCE & TECHNOLOGY Co.,Ltd.

Patentee after: ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE OF GUANGDONG POWER GRID Co.,Ltd.

Address before: 510080 Guangdong city of Guangzhou Province Dongfeng East Road, No. 8 Guangdong water Kong EPRI high pressure

Co-patentee before: WUHAN SUNSHINE POWER SCIENCE & TECHNOLOGY Co.,Ltd.

Patentee before: ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE OF GUANGDONG POWER GRID Corp.

TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20180126

Address after: 510080 Dongfeng East Road, Dongfeng, Guangdong, Guangzhou, Zhejiang Province, No. 8

Patentee after: ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE OF GUANGDONG POWER GRID Co.,Ltd.

Address before: 510080 Dongfeng East Road, Dongfeng, Guangdong, Guangzhou, Zhejiang Province, No. 8

Co-patentee before: WUHAN SUNSHINE POWER SCIENCE & TECHNOLOGY Co.,Ltd.

Patentee before: ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE OF GUANGDONG POWER GRID Co.,Ltd.

TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20210301

Address after: Room 501-503, annex building, Huaye building, No.1-3 Chuimao new street, Xihua Road, Yuexiu District, Guangzhou City, Guangdong Province 510000

Patentee after: China Southern Power Grid Power Technology Co.,Ltd.

Address before: 510080 water Donggang 8, Dongfeng East Road, Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong.

Patentee before: Electric Power Research Institute of Guangdong Power Grid Co.,Ltd.

TR01 Transfer of patent right