CN105842583B - 基于故障相电压和电流突变量的配网单相接地区段定位方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种基于故障相电压和电流突变量的配网单相接地区段定位方法,通过测量每段线路的相电压和相电流,判断相电压降低为故障相,相电压升高为健全相;在一定的频带内,对于故障线故障点下游以及健全线的故障相电流突变量与相电压突变量的导数呈正相关,相关系数大于0;对于故障线的故障点上游故障相电流突变量与相电压突变量的导数呈负相关,相关系数小于0;通过判断各区段相电流突变量和相电压突变量导数之间的相关系数就可实现区段定位。本发明有效的克服现有的配网单相接地区段定位都需要通信才能实现的缺点,本发明方法无需通信,具有自举性,能够很好的解决配电网的单相接地区段定位问题。

Description

基于故障相电压和电流突变量的配网单相接地区段定位方法
技术领域
[0001] 本发明涉及电力系统继电保护领域,特别涉及一种配网单相接地区段定位方法。
背景技术
[0002] 配网发生单相接地故障的几率很高。当配网发生单相接地故障时,其三相之间的 线电压依然对称,且故障电流较小,不影响负荷的供电,不必立即跳闸,规程规定可以继续 运行l-2h,但是为了不使故障扩大,要求能够选出故障线并定位到发生故障的区段后尽快 消除故障。一直以来这个问题都没有得到很好的解决。随着我国智能电网的建设,配电网作 为和用户直接联系的环节,其智能化建设得到了越来越多的重视,可以说当前是解决配网 单相接地选线和区段定位顽疾的最好时机。
[0003] 目前的配电网单相接地选线中,对于不接地系统,传统的基于稳态量的区段定位 方法就可以实现选线,主要的难点是经消弧线圈接地系统的选线。主流的是基于暂态信息 的选线方法。这些暂态方法主要分为两类:1)在特征频带内基于暂态零序电压和各区段零 序电流之间的幅值和相位关系的选线方法;2)基于其它暂态特征的选线方法。小电流接地 系统中当发生单相接地故障时,最基本的故障特征是在首容性频带内故障线路的零序电流 幅值最大且相位与其它区段零序电流相位相反,基于此可以构成选线判据。区段定位是选 线问题的延伸,在选线问题还没有彻底解决的前提下要解决区段定位问题就更难。目前配 电网单相接地区段定位方法基本都要依赖通信实现,所以还无法大规模的应用于实际工 程。从以上分析有必要研究不依赖于通信的配电网单相接地故障区段定位方法。
发明内容
[0004] 本发明的目的在于提供一种基于故障相电压和电流突变量的配网单相接地区段 定位方法,以解决上述技术问题。本发明指出故障线上游故障相电流突变量与电压突变量 呈负相关,相关系数小于〇,故障线下游和健全线电压突变量呈正相关,相关系数大于〇,从 而实现故障区段定位。该方法无需通信,具有自举性,能在各种故障条件下很好的解决配电 网的单相接地区段定位问题。
[0005] 为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
[0006] —种基于故障相电压和电流突变量的配网单相接地区段定位方法,包括以下步 骤:
[0007] 步骤一:当配网发生单相接地故障后,对配网中各区段相电压和相电流进行同步 采样,然后通过模数转换器将采样得到的相电压和相电流转换成数字量;
[0008] 步骤二:计算A,B,C三相的电压幅值,其中相电压升高的为健全相,相电压降低的 为故障相;
[0009] 步骤三:分别求故障相相电压的突变量
Figure CN105842583BD00041
和各区段故障相相电流的突变量
Figure CN105842583BD00042
下标J表示第J条区段,J = 1,2-_N;N为配网内总区段数;
[0010] 步骤四:通过带通滤波器对步骤(3)计算的故障相相电压的突变量,
Figure CN105842583BD00051
,和各区段 故障相相电流的突变量,
Figure CN105842583BD00052
进行滤波;
[0011] 步骤五:采取20ms的数据窗,滑窗计算故障发生后一个周波内的相电压突变量
Figure CN105842583BD00053
的导数与各区段故障相相电流突变量
Figure CN105842583BD00054
的相关系数Pxy;当Pxy>〇时,表示相电流突变 量的极性与相电压突变量的极性相同,判为健全线;当PXy〈〇时,表示相电流突变量的极性与 相电压突变量的极性相反,判为故障线;当所有区段的Pxy>〇时判为母线故障。
[0012] 进一步的,步骤一根据公式⑴计算A,B,C三相的电压幅值:
Figure CN105842583BD00055
[0014] 其中,U为相电压的有气值,M为一个周波的采样点数,u (m)为步骤一中得到的相电
Figure CN105842583BD00056
压呙散值。
[0015] 进一步的,步骤四中带通滤波器的频率上限为600Hz,对于不接地系统频带的下限 为0,对于经消弧线圈接地系统频带的下限为150Hz。
[0016] 进一步的,步骤五具体包括:
[0017] 采取20ms的数据窗,根据公式(2)滑窗计算故障发生后一个周波内的相电压突变 量
Figure CN105842583BD00057
的导数与各区段故障相相电流突变量
Figure CN105842583BD00058
的相关系数Pxy:
Figure CN105842583BD00059
[0019]其中,X⑴为电压突变量的导数,y⑴为电流突变量。
[0020] 相对于现有技术,本发明具有以下有益效果:
[0021] 本发明克服了传统区段定位方法依赖于通信的特点,提出基于故障相电压突变量 导数和故障相相电流突变量相关系数正负进行区段定位新方法。本方法不依赖于通信,具 有较强的实用性,可以应用于当前的配电网。
附图说明
[0022] 图1为配电网故障网络示意图;
[0023] 图2为4条出线共14个区段配电网模型;
[0024] 图3为消弧线圈接地时线路1故障时的相关系数图。
具体实施方式
[0025] 下面结合图表对本发明做进一步说明。
[0026] 图1中是含有N条出线的配电网,当开关K打开为不接地系统,闭合为经消弧线圈接 地系统。各出线出口电流为其中J=I,2…N,表示第J条线路,炉表示a、b、c三相,每条出 线的各相负荷电流表示为‘^每出线各相对地电容为Cj,每条出线的各相对地电容电流为 be。当第J条出线发生A相接地故障时,网络的零序电压为uo,故障点的电流为if,则故障线 故障相故障点上游的电流突变量为
Figure CN105842583BD00061
[0028]故障线故障相故障点下游以及健全线故障相的电流突变量为
Figure CN105842583BD00062
[0030] 全网各处故障相电压突变量为零序电压为uo,在首容性频带内if为感性电流,所以 故障线故障相故障点上游的电流突变量为感性电流,而故障线故障相故障点下游以及健全 线故障相的电流突变量为容性电流,具体就可以实现配电网单相接地的区段定位。
[0031] 对于有N个区段的变电站,如图2所示。当发生单相接地故障时,本发明一种基于故 障相电压和电流突变量的配网单相接地区段定位方法,根据故障相相电压突变量和各区段 故障相相电流突变量极性关系进行区段定位,具体包括以下步骤:
[0032] (1)当配网发生单相接地故障后,对配网中各区段相电压和相电流进行同步采样, 如图2中的区段①一⑭的三相电压和电流,然后通过模数转换器将采样得到的相电压和相 电流转换成数字量。
[0033] (2)根据式⑴计算A,B,C三相的电压幅值,其中相电压升高的为健全相,相电压降 低的为故障相。
Figure CN105842583BD00063
[0035] 其中,U为相电压的有效值,M为一个周波的采样点数,u (m)为步骤⑴中得到的相 电压呙散值。
[0036] (3)分别求故障相相电压的突变量,
Figure CN105842583BD00064
和各区段故障相相电流的突变量,下标 J表示第J条区段,J = 1,2〜N。
Figure CN105842583BD00065
[0037] ⑷通过带通滤波器对步骤⑶计算的故障相相电压的突变量
Figure CN105842583BD00066
和各区段故障 相相电流的突变量
Figure CN105842583BD00067
进行滤波,带通滤波器的频率上限为600Hz,对于不接地系统频带的 下限为0,对于经消弧线圈接地系统频带的下限为150Hz。
[0038] ⑶采取20ms的数据窗,根据公式(2)滑窗计算故障发生后一个周波内的相电压突 变量
Figure CN105842583BD00068
的导数与各区段故障相相电流突变量,
Figure CN105842583BD00069
的相关系数Pxy。当Pxy>〇时,表示相电流 突变量的极性与相电压突变量的极性相同,可判为健全线;当Pxy〈〇时,表示相电流突变量的 极性与相电压突变量的极性相反,可判为故障线;当所有区段的Pxy>〇时判为母线故障。
Figure CN105842583BD000610
[0040] 其中,X⑴为电压突变量的导数,y⑴为电流突变量。
[0041] 进一步的为了验证上述方法的正确性,基于PSCAD建立如图2所示的仿真模型,具 体参数见(李广.配电网单相接地故障区段定位研究:[D].西安:西安交通大学,2012.)。仿 真各种故障初相角、过渡电阻情况下的区段定位结果,具体如图3、表1、表2所示。其中图3为 区段4在初相位为0°时发生经100 Ω过渡电阻的A相接地故障后区段1、2、3、4、14的相关系 数,表1为故障初相角为60°时的区段7和11分别经不同过渡电阻接地后的各区段相关系数 及区段定位结果,表2为经100 Ω过渡电阻接地的区段4和6分别在不同故障初相角下的各区 段相关系数及区段定位结果。
[0042] 从表1和表2以及附图3可以看出,配电网中发生单相接地故障后,故障点上游的各 区段的故障相的电压突变量导数与电流突变量之间呈现负相关,故障点下游以及健全区段 的故障相的电压突变量导数与电流突变量之间呈现正相关。在任何过渡电阻和故障初相角 下根据这一特点提出的故障区段定位方法可以在各种情况下准确判别故障区段,且由于该 方法不利用零序电流电压,不依赖于通信,从而具有较好的工程实用性。
[0043] 表1.不同过渡电阻下的区段定位仿真结果
[0044]
Figure CN105842583BD00071
[0045] 表2.不同故障初相角下的区段定位仿真结果
[0046]
Figure CN105842583BD00072

Claims (4)

1. 一种基于故障相电压和电流突变量的配网单相接地区段定位方法,其特征在于,包 括以下步骤: 步骤一:当配网发生单相接地故障后,对配网中各区段相电压和相电流进行同步采样, 然后通过模数转换器将采样得到的相电压和相电流转换成数字量; 步骤二:计算A,B,C三相的电压幅值,其中相电压升高的为健全相,相电压降低的为故 障相; 步骤三:分别求故障相相电压的突变量
Figure CN105842583BC00031
和各区段故障相相电流的突变量·,下标 J表示第J条区段,J = 1,2-_N;N为配网内总区段数;
Figure CN105842583BC00032
步骤四:通过带通滤波器对步骤三计算的故障相相电压的突变量
Figure CN105842583BC00033
和各区段故障相 相电流的突变量
Figure CN105842583BC00034
进行滤波; 步骤五:采取20ms的数据窗,滑窗计算故障发生后一个周波内的相电压突变量
Figure CN105842583BC00035
的导 数与各区段故障相相电流突变量
Figure CN105842583BC00036
的相关系数Pxy;当Pxy>〇时,表示相电流突变量的极性 与相电压突变量的极性相同,判为健全线;当Pxy<〇时,表示相电流突变量的极性与相电压 突变量的极性相反,判为故障线;当所有区段的PXy>〇时判为母线故障。
2. 根据权利要求1所述的一种基于故障相电压和电流突变量的配网单相接地区段定位 方法,其特征在于,步骤二根据公式⑴计算A,B,C三相的电压幅值:
Figure CN105842583BC00037
其中,U为相电压的有效值,M为一个周波的采样点数,u (m)为步骤一中得到的相电压离 散值。
3. 根据权利要求1所述的一种基于故障相电压和电流突变量的配网单相接地区段定位 方法,其特征在于,步骤四中带通滤波器的频率上限为600Hz,对于不接地系统频带的下限 为0,对于经消弧线圈接地系统频带的下限为150Hz。
4. 根据权利要求1所述的一种基于故障相电压和电流突变量的配网单相接地区段定位 方法,其特征在于,步骤五具体包括: 采取20ms的数据窗,根据公式⑵滑窗计算故障发生后一个周波内的相电压突变量
Figure CN105842583BC00038
的导数与各区段故障相相电流突变量
Figure CN105842583BC00039
,的相关系数Pxy:
Figure CN105842583BC000310
其中,X⑴为电压突变量的导数,y⑴为电流突变量。
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