CN103353572A - 基于支路选择因子的t接线路故障支路选择方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种基于支路选择因子的T接线路故障支路选择方法。本发明方法测量T接线路三条支路保护安装处的故障相电压、故障相电流、故障相负序电流和零序电流,分别计算三条支路在T接结点的故障支路选择因子,若存在一条支路在T接结点的故障支路选择因子小于零成立,则判断该支路为T接线路的故障支路。本发明方法适用于T接线路单相接地故障后整个故障过程的故障支路选择,选择结果不受过渡电阻、负荷电流和故障位置的影响。T接线路发生单相高阻接地故障时,本发明方法能准确判断T接线路的故障支路。

Description

基于支路选择因子的T接线路故障支路选择方法
技术领域
本发明涉及电力系统继电保护技术领域,具体地说是涉及一种基于支路选择因子的T接线路故障支路选择方法。
背景技术
在土地资源日趋紧张的情况下,T接线路由于占地面积小,造价成本低,已成为电力系统一种常见的线路输电方式。T接线路的T接结点处没有安装电压互感器、电流互感器等电气量采集设备,造成T接线路发生故障后,需要先判断故障点在T接线路的哪条支路上,然后再利用输电线路双端故障测距方法对故障位置进行故障测距。因此,对故障支路选择结果的正确与否,直接关系着T接线路故障定位的准确性。
传统T接线路故障支路选择方法利用三条支路在T接线路T结点的电压突变量幅值之间的大小关系判别故障支路。当故障点靠近T接线路T结点时,受高过渡电阻影响,三条支路在T接线路T结点的电压突变量幅值相差很小,加上受电压互感器、电流互感器传变误差和谐波分量的影响,会出现故障支路在T接线路T结点的电压突变量幅值小于正常支路在T接线路T结点的电压突变量幅值,引起传统T接线路故障支路选择方法判断故障支路错误,造成T接线路故障测距失败。
发明内容
本发明的目的在于克服已有技术存在的不足,提供一种不受过渡电阻、负荷电流和故障位置影响的基于支路选择因子的T接线路故障支路选择方法。
为实现上述目的,本发明方法采用如下技术方案:
基于支路选择因子的T接线路故障支路选择方法,其特征在于,包括如下依序步骤:
(1)保护装置测量T接线路在m端保护安装处的故障相电压
Figure BDA0000335975791
、故障相电流
Figure BDA0000335975792
、零序电流和故障相负序电流
Figure BDA0000335975794
;测量T接线路在n端保护安装处的故障相电压
Figure BDA0000335975795
、故障相电流
Figure BDA0000335975796
、零序电流
Figure BDA0000335975797
和故障相负序电流;测量T接线路在p端保护安装处的故障相电压、故障相电流
Figure BDA00003359757910
、零序电流
Figure BDA00003359757911
和故障相负序电流
Figure BDA00003359757912
;其中,φ=A、B、C相;
(2)保护装置判断mt支路的选择因子
Figure BDA00003359757913
小于零是否成立,若成立,则保护装置判断mt支路为T接线路的故障支路;其中,φ=A、B、C相;T接线路的三条支路分别为mt支路、nt支路和pt支路;t为三条支路mt支路、nt支路和pt支路的T接结点;z1为单位长度输电线路正序阻抗;z0为单位长度输电线路零序阻抗;lmt为T接线路mt支路的长度;
(3)保护装置判断nt支路的选择因子
Figure BDA00003359757914
小于零是否成立,若成立,则保护装置判断nt支路为T接线路的故障支路;其中,φ=A、B、C相;z1为单位长度输电线路正序阻抗;z0为单位长度输电线路零序阻抗;lnt为T接线路nt支路的长度;
(4)保护装置判断pt支路的选择因子
Figure BDA00003359757915
小于零是否成立,若成立,则保护装置判断pt支路为T接线路的故障支路;其中,φ=A、B、C相;z1为单位长度输电线路正序阻抗;z0为单位长度输电线路零序阻抗;lpt为T接线路pt支路的长度。
本发明的特点及技术成果:
本发明方法测量T接线路三条支路保护安装处的故障相电压、故障相电流、故障相负序电流和零序电流,分别计算三条支路在T接结点的故障支路选择因子,若存在一条支路在T接结点的故障支路选择因子小于零成立,则判断该支路为T接线路的故障支路。本发明方法适用于T接线路单相接地故障后整个故障过程的故障支路选择,选择结果不受过渡电阻、负荷电流和故障位置的影响。T接线路发生单相高阻接地故障时,本发明方法能准确判断T接线路的故障支路。
附图说明
图1为应用本发明方法的T接线路输电系统示意图。
具体实施方式
下面根据说明书附图对本发明的技术方案做进一步详细表述。
图1为应用本发明方法的T接线路输电系统示意图。本实施例中,T接线路的三条支路分别为mt支路、nt支路和pt支路,t为三条支路mt支路、nt支路和pt支路的T接结点。
保护装置测量T接线路在m端保护安装处的故障相电压
Figure BDA00003359757916
、故障相电流
Figure BDA00003359757917
、零序电流
Figure BDA00003359757918
和故障相负序电流
Figure BDA00003359757919
;测量T接线路在n端保护安装处的故障相电压
Figure BDA00003359757920
、故障相电流
Figure BDA00003359757921
、零序电流
Figure BDA00003359757922
和故障相负序电流;测量T接线路在p端保护安装处的故障相电压
Figure BDA00003359757924
、故障相电流、零序电流
Figure BDA00003359757926
和故障相负序电流
Figure BDA00003359757927
;其中,φ=A、B、C相。
保护装置判断mt支路的选择因子
Figure BDA00003359757928
小于零是否成立,若成立,则保护装置判断mt支路为T接线路的故障支路。
保护装置判断nt支路的选择因子
Figure BDA00003359757929
小于零是否成立,若成立,则保护装置判断nt支路为T接线路的故障支路。
保护装置判断pt支路的选择因子小于零是否成立,若成立,则保护装置判断pt支路为T接线路的故障支路。
其中,φ=A、B、C相;T接线路的三条支路分别为mt支路、nt支路和pt支路;t为三条支路mt支路、nt支路和pt支路的T接结点;z1为单位长度输电线路正序阻抗;z0为单位长度输电线路零序阻抗;lmt为T接线路mt支路的长度;lnt为T接线路nt支路的长度;lpt为T接线路pt支路的长度。
本发明方法测量T接线路三条支路保护安装处的故障相电压、故障相电流、故障相负序电流和零序电流,分别计算三条支路在T接结点的故障支路选择因子,若存在一条支路在T接结点的故障支路选择因子小于零成立,则判断该支路为T接线路的故障支路。本发明方法适用于T接线路单相接地故障后整个故障过程的故障支路选择,选择结果不受过渡电阻、负荷电流和故障位置的影响。T接线路发生单相高阻接地故障时,本发明方法能准确判断T接线路的故障支路。
以上所述仅为本发明的较佳具体实施例,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (1)

1.基于支路选择因子的T接线路故障支路选择方法,其特征在于,包括如下依序步骤:
(1)保护装置测量T接线路在m端保护安装处的故障相电压
Figure FDA0000335975781
、故障相电流
Figure FDA0000335975782
、零序电流
Figure FDA0000335975783
和故障相负序电流
Figure FDA0000335975784
;测量T接线路在n端保护安装处的故障相电压
Figure FDA0000335975785
、故障相电流
Figure FDA0000335975786
、零序电流
Figure FDA0000335975787
和故障相负序电流
Figure FDA0000335975788
;测量T接线路在p端保护安装处的故障相电压
Figure FDA0000335975789
、故障相电流
Figure FDA00003359757810
、零序电流
Figure FDA00003359757811
和故障相负序电流;其中,φ=A、B、C相;
(2)保护装置判断mt支路的选择因子
Figure FDA00003359757813
小于零是否成立,若成立,则保护装置判断mt支路为T接线路的故障支路;其中,φ=A、B、C相;T接线路的三条支路分别为mt支路、nt支路和pt支路;t为三条支路mt支路、nt支路和pt支路的T接结点;z1为单位长度输电线路正序阻抗;z0为单位长度输电线路零序阻抗;lmt为T接线路mt支路的长度;
(3)保护装置判断nt支路的选择因子
Figure FDA00003359757814
小于零是否成立,若成立,则保护装置判断nt支路为T接线路的故障支路;其中,φ=A、B、C相;z1为单位长度输电线路正序阻抗;z0为单位长度输电线路零序阻抗;lnt为T接线路nt支路的长度;
(4)保护装置判断pt支路的选择因子小于零是否成立,若成立,则保护装置判断pt支路为T接线路的故障支路;其中,φ=A、B、C相;z1为单位长度输电线路正序阻抗;z0为单位长度输电线路零序阻抗;lpt为T接线路pt支路的长度。
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