CN112928739A - 一种适用于冲击性负荷的线路保护启动方法及系统 - Google Patents

一种适用于冲击性负荷的线路保护启动方法及系统 Download PDF

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韩志勇
康升扬
薛明军
邹磊
陈实
张灏
张祥
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
    • H02H7/26Sectionalised protection of cable or line systems, e.g. for disconnecting a section on which a short-circuit, earth fault, or arc discharge has occured

Abstract

本发明公开了一种适用于冲击性负荷的线路保护启动方法,包括实时采样互感器二次电压和电流;响应于采样电流满足预设的常规突变量启动元件判据、且采样电压满足预设的回路低电压条件,线路保护启动;或,响应于采样电流满足预设的常规突变量启动元件判据、且各回路阻抗满足预设的回路阻抗条件,线路保护启动。同时公开了相应的系统。本发明增设回路低电压或回路阻抗判断,在带有冲击性负荷的线路上使用时可以避免保护装置频繁启动,降低误动的风险。

Description

一种适用于冲击性负荷的线路保护启动方法及系统
技术领域
本发明涉及一种适用于冲击性负荷的线路保护启动方法及系统,属于电力系统继电保护领域。
背景技术
继电保护装置是电力系统的重要组成部分,是保护电力系统安全运行的重要措施之一。保护装置的启动判别元件通常有突变量启动元件、零序启动元件和过流启动元件,零序启动元件和过流启动元件可以通过定值整定来躲过系统运行中的最大负荷电流,但是常规的突变量启动元件无法靠定值整定躲过负荷变化,因此在有冲击性负荷的线路上使用突变量启动元件,会随着负荷的波动而频繁误动作。
发明内容
本发明提供了一种适用于冲击性负荷的线路保护启动方法及系统,解决了背景技术中披露的问题。
为了解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是:
一种适用于冲击性负荷的线路保护启动方法,包括,
实时采样互感器二次电压和电流;
响应于采样电流满足预设的常规突变量启动元件判据、且采样电压满足预设的回路低电压条件,线路保护启动;
或,
响应于采样电流满足预设的常规突变量启动元件判据、且根据采样电压和电流计算的各回路阻抗满足预设的回路阻抗条件,线路保护启动。
预设的常规突变量启动元件判据,具体为,
若采样电流连续多个采样周期满足ΔiΦΦ>IQD+1.25×ΔIT或Δ3i0>IQD+1.25×Δ3I0T,则判定采样电流满足预设的常规突变量启动元件判据;
其中,ΔiΦΦ=|iΦΦ(t)-2×iΦΦ(t-T)+iΦΦ(t-2T)|为相间电流瞬时值的突变量,ΦΦ为AB、BC或CA,iΦΦ为相间电流采样瞬时值,t为采样时刻,T为采样周期,Δ3i0=|3i0(t)-2×3i0(t-T)+3i0(t-2T)|为零序电流瞬时值的突变量,3i0为零序电流采样瞬时值,ΔIT、Δ3I0T分别为相间电流和零序电流突变量浮动门槛,IQD为突变量启动电流定值。
若采样电流连续三个采样周期满足ΔiΦΦ>IQD+1.25×ΔIT或Δ3i0>IQD+1.25×Δ3I0T,则判定采样电流满足预设的常规突变量启动元件判据。
预设的回路低电压条件,具体为,
任一单相或任一相间电压小于N%额定电压。
N为90。
预设的回路阻抗条件,具体为,
任一单相阻抗或任一相间阻抗进入距离保护Ⅲ段的阻抗范围。
响应于采样电流满足预设的常规突变量启动元件判据,发出投入故障判别元件指令;响应于线路保护启动,发出保护动作跳闸指令。
一种适用于冲击性负荷的线路保护启动系统,包括,
采样模块:实时采样互感器二次电压和电流;
判定启动模块:响应于采样电流满足预设的常规突变量启动元件判据、且采样电压满足预设的回路低电压条件,线路保护启动;
或,
响应于采样电流满足预设的常规突变量启动元件判据、且根据采样电压和电流计算的各回路阻抗满足预设的回路阻抗条件,线路保护启动。
一种存储一个或多个程序的计算机可读存储介质,所述一个或多个程序包括指令,所述指令当由计算设备执行时,使得所述计算设备执行适用于冲击性负荷的线路保护启动方法。
一种计算设备,包括一个或多个处理器、一个或多个存储器以及一个或多个程序,其中一个或多个程序存储在所述一个或多个存储器中并被配置为由所述一个或多个处理器执行,所述一个或多个程序包括用于执行适用于冲击性负荷的线路保护启动方法的指令。
本发明所达到的有益效果:本发明增设回路低电压或回路阻抗判断,在带有冲击性负荷的线路上使用时可以避免保护装置频繁启动,降低误动的风险。
附图说明
图1为本发明方法的流程图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本发明的技术方案,而不能以此来限制本发明的保护范围。
如图1所示,一种适用于冲击性负荷的线路保护启动方法,包括以下步骤:
步骤1,实时采样互感器二次电压和电流;
实时采集互感器二次电压和电流,并记录当前时刻的采样电流和电压。
步骤2,响应于采样电流满足预设的常规突变量启动元件判据、且采样电压满足预设的回路低电压条件,线路保护启动;
或,
响应于采样电流满足预设的常规突变量启动元件判据、且根据采样电压和电流计算的各回路阻抗满足预设的回路阻抗条件,线路保护启动。
根据采样电流和预设的常规突变量启动元件判据,进行的常规突变量启动元件判别。
预设的常规突变量启动元件判据如下:
若采样电流连续三个采样周期满足ΔiΦΦ>IQD+1.25×ΔIT或Δ3i0>IQD+1.25×Δ3I0T,则判定采样电流满足预设的常规突变量启动元件判据,即常规突变量启动元件判别条件满足。
其中,ΔiΦΦ=|iΦΦ(t)-2×iΦΦ(t-T)+iΦΦ(t-2T)|为相间电流瞬时值的突变量,ΦΦ为AB、BC或CA,iΦΦ为相间电流采样瞬时值,t为采样时刻,T为采样周期,一般为20ms,Δ3i0=|3i0(t)-2×3i0(t-T)+3i0(t-2T)|为零序电流瞬时值的突变量,3i0为零序电流采样瞬时值,ΔIT、Δ3I0T分别为相间电流和零序电流突变量浮动门槛,IQD为突变量启动电流定值。
在常规突变量启动元件判别条件满足后,通过识别电压电流的特征,来区分是冲击性负荷导致的还是故障导致的电流突变。冲击性负荷发生时会有电流的变化,电压不会有明显的变化;而故障发生时,通常故障相会有明显的电压降低,因而采用电压是否降低作为判据中一个重要的判别条件。但是在某些特殊故障时需要做考虑,比如距离Ⅲ段整定范围通常会延伸到主变低压侧,当主变低压侧发生故障时,保护装置感知的电压降低不明显,低电压条件不能满足,此时为防止保护因无法启动而拒动,因此引入阻抗元件判别条件,当任一单相测量阻抗或任一相间测量阻抗进入距离保护Ⅲ段的阻抗范围,若满足则保护启动。
预设的回路低电压条件,具体为:任一单相或任一相间电压小于90%额定电压。
预设的回路阻抗条件,具体为:任一单相阻抗或任一相间阻抗进入距离保护Ⅲ段的阻抗范围。
电力系统发生故障时,对保护装置的整组动作时间有严格要求,因增加了回路低电压条件和回路阻抗条件,开放10ms时间进行回路低电压或回路阻抗判定,保护启动时刻可能会比故障发生时刻延迟10ms,为了消除此影响,在常规突变量启动元件判别条件满足后,发出投入故障判别元件指令,即故障判别元件在常规突变量启动元件判别条件满足后即投入,但是待保护启动后才允许发出保护动作跳闸指令,即待保护启动后才允许保护动作跳闸。
上述方法增设回路低电压或回路阻抗判断,在带有冲击性负荷的线路上使用时可以避免保护装置频繁启动,降低误动的风险。
一种适用于冲击性负荷的线路保护启动系统,包括,
采样模块:实时采样互感器二次电压和电流;
判定启动模块:响应于采样电流满足预设的常规突变量启动元件判据、且采样电压满足预设的回路低电压条件,线路保护启动;
或,
响应于采样电流满足预设的常规突变量启动元件判据、且根据采样电压和电流计算的各回路阻抗满足预设的回路阻抗条件,线路保护启动。
一种存储一个或多个程序的计算机可读存储介质,所述一个或多个程序包括指令,所述指令当由计算设备执行时,使得所述计算设备执行适用于冲击性负荷的线路保护启动方法。
一种计算设备,包括一个或多个处理器、一个或多个存储器以及一个或多个程序,其中一个或多个程序存储在所述一个或多个存储器中并被配置为由所述一个或多个处理器执行,所述一个或多个程序包括用于执行适用于冲击性负荷的线路保护启动方法的指令。
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
以上仅为本发明的实施例而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均包含在申请待批的本发明的权利要求范围之内。

Claims (10)

1.一种适用于冲击性负荷的线路保护启动方法,其特征在于:包括,
实时采样互感器二次电压和电流;
响应于采样电流满足预设的常规突变量启动元件判据、且采样电压满足预设的回路低电压条件,线路保护启动;
或,
响应于采样电流满足预设的常规突变量启动元件判据、且根据采样电压和电流计算的各回路阻抗满足预设的回路阻抗条件,线路保护启动。
2.根据权利要求1所述的一种适用于冲击性负荷的线路保护启动方法,其特征在于:预设的常规突变量启动元件判据,具体为,
若采样电流连续多个采样周期满足ΔiΦΦ>IQD+1.25×ΔIT或Δ3i0>IQD+1.25×Δ3I0T,则判定采样电流满足预设的常规突变量启动元件判据;
其中,ΔiΦΦ=|iΦΦ(t)-2×iΦΦ(t-T)+iΦΦ(t-2T)|为相间电流瞬时值的突变量,ΦΦ为AB、BC或CA,iΦΦ为相间电流采样瞬时值,t为采样时刻,T为采样周期,Δ3i0=|3i0(t)-2×3i0(t-T)+3i0(t-2T)|为零序电流瞬时值的突变量,3i0为零序电流采样瞬时值,ΔIT、Δ3I0T分别为相间电流和零序电流突变量浮动门槛,IQD为突变量启动电流定值。
3.根据权利要求2所述的一种适用于冲击性负荷的线路保护启动方法,其特征在于:若采样电流连续三个采样周期满足ΔiΦΦ>IQD+1.25×ΔIT或Δ3i0>IQD+1.25×Δ3I0T,则判定采样电流满足预设的常规突变量启动元件判据。
4.根据权利要求1所述的一种适用于冲击性负荷的线路保护启动方法,其特征在于:预设的回路低电压条件,具体为,
任一单相或任一相间电压小于N%额定电压。
5.根据权利要求4所述的一种适用于冲击性负荷的线路保护启动方法,其特征在于:N为90。
6.根据权利要求1所述的一种适用于冲击性负荷的线路保护启动方法,其特征在于:预设的回路阻抗条件,具体为,
任一单相阻抗或任一相间阻抗进入距离保护Ⅲ段的阻抗范围。
7.根据权利要求1所述的一种适用于冲击性负荷的线路保护启动方法,其特征在于:响应于采样电流满足预设的常规突变量启动元件判据,发出投入故障判别元件指令;响应于线路保护启动,发出保护动作跳闸指令。
8.一种适用于冲击性负荷的线路保护启动系统,其特征在于:包括,
采样模块:实时采样互感器二次电压和电流;
判定启动模块:响应于采样电流满足预设的常规突变量启动元件判据、且采样电压满足预设的回路低电压条件,线路保护启动;
或,
响应于采样电流满足预设的常规突变量启动元件判据、且根据采样电压和电流计算的各回路阻抗满足预设的回路阻抗条件,线路保护启动。
9.一种存储一个或多个程序的计算机可读存储介质,其特征在于:所述一个或多个程序包括指令,所述指令当由计算设备执行时,使得所述计算设备执行根据权利要求1至7所述的方法中的任一方法。
10.一种计算设备,其特征在于:包括,
一个或多个处理器、一个或多个存储器以及一个或多个程序,其中一个或多个程序存储在所述一个或多个存储器中并被配置为由所述一个或多个处理器执行,所述一个或多个程序包括用于执行根据权利要求1至7所述的方法中的任一方法的指令。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN114638552A (zh) * 2022-04-22 2022-06-17 国网浙江省电力有限公司营销服务中心 基于参考日分钟级曲线与滑动窗口的冲击性负荷识别方法

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