CN104319749A - 基于故障位置因子相位特性线路相间故障继电保护方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种基于故障位置因子相位特性线路相间故障继电保护方法。本发明方法采用长线方程精确描述输电线路电压、电流传输的物理特性,首先计算输电线路保护安装处到相间短路故障点的故障阻抗与输电线路保护安装处到输电线路保护整定范围处的线路阻抗之比值,得到输电线路相间故障位置因子,然后计算输电线路保护安装处到相间短路故障点的故障阻抗,判断输电线路保护安装处到相间短路故障点的故障阻抗与输电线路保护安装处到输电线路保护整定范围处的线路阻抗之差值的相角落入(90°,270°)范围内是否成立,若成立,则发出动作跳闸信号,原理上消除了相间短路故障点电压、过渡电阻和负荷电流对保护动作性能的影响。
Description
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故障位置因子相位特性线路相间故障继电保护方法。
背景技术
距离保护由于受电力系统运行方式和结构变化影响小,能瞬间有选择性的切除输电线路各种故障,在电力系统输电线路保护中获得了广泛应用。高压输电线路上距离保护被用作输电线路主保护,超/特高压交流输电线路上距离保护被用作输电线路后备保护。目前电力系统输电线路广泛应用的距离保护主要包括工频变化量距离保护和阻抗距离保护。
工频变化量距离保护通过反应工作电压幅值突变量构成距离保护,该方法具有受电力系统运行方式影响小和抗过渡电阻能力强等优势。但由于该方法所采用的工作电压幅值突变量仅在故障初期存在,无法用作超/特高压交流输电线路后备保护。
阻抗距离保护根据故障阻抗大小反映故障距离长度以区分故障点位于保护区内或是位于保护区外。阻抗距离保护由于受电力系统运行方式和结构变化影响小,用于计算故障阻抗的电气量为全故障分量,适用于整个故障过程。因此,阻抗距离保护既可用于高压输电线路主保护,也可用作超/特高压交流输电线路后备保护。
然而,传统阻抗距离保护前提假设故障点电压为零,通过故障相间电压和故障相间电流比值计算故障阻抗,并根据故障阻抗大小来反映故障点的远近以决定是否发出跳闸信号。实际上,在电力系统中,除了人为构造的金属性短路故障外,故障点电压几乎不可能为零,因此,故障点电压会对阻抗距离保护动作性能造成严重影响。
实际电力系统中,特高压交流输电线路的电压、电流传输具有明显的波过程,沿线分布电容电流大,对阻抗距离保护动作性能的影响不能忽略。考虑线路沿线对地电容的影响,故障阻抗与故障距离呈双曲正切函数关系,双曲正切函数特性决定了阻抗继电器耐过渡电阻能力差,过渡电阻所带来的附加阻抗将严重影响阻抗继电器的动作性能。特压交流输电线路输送大容量电能,是重负荷输电线路,重负荷电流会使阻抗距离保护的动作灵敏度降低,重负荷电流对阻抗距离保护动作性能的影响不能忽略。
发明内容
本发明的目的在于克服已有技术存在的不足,提供一种基于故障位置因子相位特性线路相间故障继电保护方法。本发明方法首先计算输电线路保护安装处到相间短路故障点的故障阻抗与输电线路保护安装处到输电线路保护整定范围处的线路阻抗之比值,得到输电线路相间故障位置因子,然后计算输电线路保护安装处到相间短路故障点的故障阻抗,判断输电线路保护安装处到相间短路故障点的故障阻抗与输电线路保护安装处到输电线路保护整定范围处的线路阻抗之差值的相角落入(90°,270°)范围内是否成立,若成立,则发出动作跳闸信号;该方法原理上消除了相间短路故障点电压、过渡电阻和负荷电流对保护动作性能的影响,特别适用于特高压交流输电线路相间短路故障继电保护。
为完成上述目的,本发明采用如下技术方案:
基于故障位置因子相位特性线路相间故障继电保护方法,其特征在于,包括如下依序步骤:
(1)保护装置测量输电线路保护安装处的故障相间电压故障相间电流和故障相间负序电流其中,φφ=AB、BC、CA相;
(2)保护装置计算γ1lset的双曲余弦函数值ch(γ1lset),计算γ1lset的双曲正切函数值th(γ1lset);其中,lset为输电线路保护整定范围,取0.85倍输电线路长度;γ1为输电线路正序传播系数;
(3)保护装置计算输电线路相间故障位置因子b:
其中,φφ=AB、BC、CA相;lset为输电线路保护整定范围,取0.85倍输电线路长度;γ1为输电线路正序传播系数;Zc1为输电线路正序波阻抗;为的实部;为的虚部;为的实部;为的虚部;的实部;的虚部;
(4)保护装置判断Arg(Zc1th(γ1lset)b-Zc1th(γ1lset))落入(90°,270°)范围内是否成立,若成立,则保护装置发出动作跳闸信号,跳开输电线路两端的断路器。
本发明与现有技术相比较,具有下列积极成果:
本发明方法首先计算输电线路保护安装处到相间短路故障点的故障阻抗与输电线路保护安装处到输电线路保护整定范围处的线路阻抗之比值,得到输电线路相间故障位置因子,然后计算输电线路保护安装处到相间短路故障点的故障阻抗,判断输电线路保护安装处到相间短路故障点的故障阻抗与输电线路保护安装处到输电线路保护整定范围处的线路阻抗之差值的相角落入(90°,270°)范围内是否成立,若成立,则发出动作跳闸信号,原理上消除了相间短路故障点电压、过渡电阻和负荷电流对保护动作性能的影响,特别适用于特高压交流输电线路相间短路故障继电保护。
附图说明
图1为应用本发明的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为应用本发明的线路输电系统示意图。图1中CVT为电压互感器、CT为电流互感器。保护装置对输电线路保护安装处的电压互感器CVT的电压和电流互感器CT的电流波形进行采样得到电压、电流瞬时值。
保护装置对采样得到的电压、电流瞬时值利用傅里叶算法计算输电线路保护安装处的故障相间电压故障相间电流故障相间负序电流其中,φφ=AB、BC、CA相。
保护装置计算γ1lset的双曲余弦函数值ch(γ1lset)。
保护装置计算γ1lset的双曲正切函数值th(γ1lset)。
其中,lset为输电线路保护整定范围,取0.85倍输电线路长度;γ1为输电线路正序传播系数。
保护装置计算输电线路保护安装处到相间短路故障点的故障阻抗与输电线路保护安装处到输电线路保护整定范围处的线路阻抗之比值,即计算输电线路相间故障位置因子b:
其中,φφ=AB、BC、CA相;lset为输电线路保护整定范围,取0.85倍输电线路长度;γ1为输电线路正序传播系数;Zc1为输电线路正序波阻抗;为的实部;为的虚部;为的实部;为的虚部;为的实部;的虚部。
保护装置计算输电线路保护安装处到相间短路故障点的故障阻抗Zc1th(γ1lset)b;
保护装置判断输电线路保护安装处到相间短路故障点的故障阻抗Zc1th(γ1lset)b与输电线路保护安装处到输电线路保护整定范围处的线路阻抗Zc1th(γ1lset)之差值的相角落入(90°,270°)范围内是否成立,即判断Arg(Zc1th(γ1lset)b-Zc1th(γ1lset))落入(90°,270°)范围内是否成立,若成立,则保护装置发出动作跳闸信号,跳开输电线路两端的断路器。
本发明方法采用长线方程精确描述输电线路的物理特性,具有天然的抗分布电容影响的能力。本发明方法首先计算输电线路保护安装处到相间短路故障点的故障阻抗与输电线路保护安装处到输电线路保护整定范围处的线路阻抗之比值,得到输电线路相间故障位置因子,然后计算输电线路保护安装处到相间短路故障点的故障阻抗,判断输电线路保护安装处到相间短路故障点的故障阻抗与输电线路保护安装处到输电线路保护整定范围处的线路阻抗之差值的相角落入(90°,270°)范围内是否成立,若成立,则发出动作跳闸信号,原理上消除了相间短路故障点电压、过渡电阻和负荷电流对保护动作性能的影响,特别适用于特高压交流输电线路相间短路故障继电保护。
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.基于故障位置因子相位特性线路相间故障继电保护方法,其特征在于,包括如下依序步骤:
(1)保护装置保护装置测量输电线路保护安装处的故障相间电压故障相间电流和故障相间负序电流其中,φφ=AB、BC、CA相,
(2)保护装置计算γ1lset的双曲余弦函数值ch(γ1lset),计算γ1lset的双曲正切函数值th(γ1lset);其中,lset为输电线路保护整定范围,取0.85倍输电线路长度;γ1为输电线路正序传播系数;
(3)保护装置计算输电线路相间故障位置因子b:
其中,φφ=AB、BC、CA相;lset为输电线路保护整定范围,取0.85倍输电线路长度;γ1为输电线路正序传播系数;Zc1为输电线路正序波阻抗;为的实部;为的虚部;为的实部;为的虚部;的实部;为的虚部;
(4)保护装置判断Arg(Zc1th(γ1lset)b-Zc1th(γ1lset))落入(90°,270°)范围内是否成立,若成立,则保护装置发出动作跳闸信号,跳开输电线路两端的断路器。
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