CN114019294A - 一种同杆四回线路四回线三相断线故障分析方法、装置 - Google Patents

一种同杆四回线路四回线三相断线故障分析方法、装置 Download PDF

Info

Publication number
CN114019294A
CN114019294A CN202111069594.8A CN202111069594A CN114019294A CN 114019294 A CN114019294 A CN 114019294A CN 202111069594 A CN202111069594 A CN 202111069594A CN 114019294 A CN114019294 A CN 114019294A
Authority
CN
China
Prior art keywords
sequence
current
line
phase
circuit
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.)
Pending
Application number
CN202111069594.8A
Other languages
English (en)
Inventor
陆政君
杨嘉靖
石桂学
石怀强
汪凤月
李泳龙
童理
韦昌伟
庞泽
赵铎
覃正红
唐纬
黄宗启
覃雪梅
甘琦
唐广
杨超群
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.)
Datang Hydropower Science and Technology Research Institute Co Ltd
Original Assignee
Datang Hydropower Science and Technology Research Institute 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 Datang Hydropower Science and Technology Research Institute Co Ltd filed Critical Datang Hydropower Science and Technology Research Institute Co Ltd
Priority to CN202111069594.8A priority Critical patent/CN114019294A/zh
Publication of CN114019294A publication Critical patent/CN114019294A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/08Locating faults in cables, transmission lines, or networks
    • G01R31/081Locating faults in cables, transmission lines, or networks according to type of conductors
    • G01R31/085Locating faults in cables, transmission lines, or networks according to type of conductors in power transmission or distribution lines, e.g. overhead
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/50Testing of electric apparatus, lines, cables or components for short-circuits, continuity, leakage current or incorrect line connections
    • G01R31/54Testing for continuity
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/50Testing of electric apparatus, lines, cables or components for short-circuits, continuity, leakage current or incorrect line connections
    • G01R31/58Testing of lines, cables or conductors

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Locating Faults (AREA)

Abstract

本发明公开了一种同杆四回线路四回线三相断线故障分析的方法,装置、设备以及计算机可读存储介质,包括:根据四回线路中四回线三相断线故障的边界条件,确定电流约束;根据所述电流约束中序分量的关系,绘制所述四回三相断线故障时的复合序网图;根据所述四回线三相线断线故障时的复合序网图和所述电流约束,确定各序电压;根据所述各序电压以及断线处各序电压与电流的关系,计算出断线处的断线电压;根据所述断线处的断线电压,对所述四回线三相断线故障进行分析。本发明有效的解决同杆四回线路四回线三相断线故障问题,弥补了同杆四回线断线故障分析的空缺。

Description

一种同杆四回线路四回线三相断线故障分析方法、装置
技术领域
本发明涉及输电技术领域,特别是涉及一种同杆四回线路四回线三相断线故障分析方法、装置、设备以及计算机可读存储介质。
背景技术
随着同杆四回线应用越来越广泛,在提高输电容量,节约建设成本的同时也带了技术上很多难题。同杆四回线共12条线路,耦合情况复杂,除了相间互感,还存在线间互感,且故障种类繁多,除了单回线故障,还可能发生跨线故障,除了短路故障,也可能发生断线故障,给继电保护配置工作带来困难。目前较成熟的对称分量法和六序分量法广泛应用于单回线和双回线故障分析中,故障选相、故障测距、保护配置等研究因此得到长足发展。
近年来,同杆多回输电线路故障分析以相模变换为基础。同杆双回线路相模变换方法是六序分量法。这种由对称分量法推广而来的相模变换方法,创造了同向量与反向量的概念,从而完成线间解耦。根据这种解耦思路,针对同杆四回线的十二序分量法被提出。它继承了六序分量法的线间解耦思路,保留了一组同向量,而将反向量在高阶模量空间中,推广为三组环流量,同样成功完成线间解耦,最后实现故障分析。但以上研究都只针对短路故障,而对于断线故障,故障各序网图、综合电动势、复合序网图等故障分析方法有所不同,目前还缺少相应的研究,因此填补断线故障分析的空白具有重要的现实意义。
综上所述可以看出,如何利用十二序分量法对同杆四回线三相断线故障进行分析是目前有待解决的问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种同杆四回线路四回线三相断线故障分析方法、装置、设备以及计算机可读存储介质,以解决现有技术中断线故障分析有待解决的问题。
为解决上述技术问题,本发明提供一种同杆四回线路四回线三相断线故障分析方法包括:根据四回线路中四回线三相断线故障的边界条件,确定电流约束;根据所述电流约束中序分量的关系,绘制所述四回三相断线故障时的复合序网图;根据所述四回线三相线断线故障时的复合序网图和所述电流约束,确定各序电压;根据所述各序电压以及断线处各序电压与电流的关系,计算出断线处的断线电压;根据所述断线处的断线电压,对所述四回线三相断线故障进行分析。
在本发明的一个实施例中,所述四回线路中四回线三相断线故障的边界条件为:
Figure BDA0003259616700000021
其中,
Figure BDA0003259616700000022
为断线处一回线A相电流,
Figure BDA0003259616700000023
为断线处一回线B相电流,
Figure BDA0003259616700000024
为断线处一回线C相电流,
Figure BDA0003259616700000025
为断线处二回线A相电流,
Figure BDA0003259616700000026
为断线处二回线B相电流,
Figure BDA0003259616700000027
为断线处二回线C相电流,
Figure BDA0003259616700000028
为断线处三回线A相电流,
Figure BDA0003259616700000029
为断线处三回线B相电流,
Figure BDA00032596167000000210
为断线处四回线A相电流,
Figure BDA00032596167000000211
为断线处四回线B相电流,
Figure BDA00032596167000000212
为断线处四回线C相电流。
在本发明的一个实施例中,所述根据所述电流约束中序分量的关系,绘制所述四回三相断线故障时的复合序网图包括:
根据所述电流约束,确定所述电流约束中序分量的关系;
根据所述电流约束中序分量的关系,绘制所述四回线三相断线故障时的复合序网图。
在本发明的一个实施例中,所述电流约束中序分量的关系为:
Figure BDA00032596167000000213
其中,
Figure BDA00032596167000000214
为e0序电流,
Figure BDA00032596167000000215
为e1序电流,
Figure BDA00032596167000000216
为e2序电流,
Figure BDA00032596167000000217
为f0序电流,
Figure BDA0003259616700000031
为f1序电流,
Figure BDA0003259616700000032
为f2序电流,
Figure BDA0003259616700000033
为g0序电流,
Figure BDA0003259616700000034
为g1序电流,
Figure BDA0003259616700000035
为g2序电流,
Figure BDA0003259616700000036
为h0序电流,
Figure BDA0003259616700000037
为h1序电流,
Figure BDA0003259616700000038
为h2序电流。
在本发明的一个实施例中,所述根据所述电流中序分量的关系,绘制所述四回线三相断线故障时的序网图包括:
根据所述电流约束中的序分量关系,确定e1序电流为0,其他序电流均为0,确定e1序与其他序均为断路;
绘制所述四回线三相断线故障时的序网图。
在本发明的一个实施例中,所述根据所述四回线三相线断线故障时的复合序网图和所述电流约束,确定各序电压包括:
利用所述四回线三相断线故障时的序网图,结合断线处电压与电流的关系,得到
Figure BDA0003259616700000039
确定e1序电压
Figure BDA00032596167000000310
其他序均为无缘网络,其他序电压均为0;
其中,Ze1为e1序阻抗,
Figure BDA00032596167000000311
为e1序电压,
Figure BDA00032596167000000312
为断线处向系统看进去的综合电动势。
在本发明的一个实施例中,所述根据所述断线处的断线电压,对所述四回线三相断线故障进行分析包括:
根据所述断线处的断线电压,准确的识别断线故障以及断线位置,并上报维修。
本发明还提供了一种同杆四回线路四回线三相断线故障分析的装置,包括:
确定约束模块,用于根据四回线三相断线故障的边界条件,确定电流约束;
绘制序网图模块,用于根据所述电流约束中序分量的关系,绘制所述四回三相断线故障时的复合序网图;
序电压计算模块,用于根据所述四回线三相线断线故障时的复合序网图和所述电流约束,确定各序电压;
断线电压计算模块,用于根据所述各序电压以及断线处各序电压与电流的关系,计算出断线处的断线电压;
故障分析模块,用于根据所述断线处的断线电压,对所述四回线三相断线故障进行分析。
本发明还提供了一种同杆四回线路四回线三相断线故障分析的设备,包括:
存储器,用于存储计算机程序;处理器,用于执行所述计算机程序时实现上述一种同杆四回线路四回线三相断线故障分析方法的步骤。
本发明还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述一种同杆四回线路四回线三相断线故障分析方法的步骤。
本发明所提供的一种同杆四回线路四回线三相断线故障分析方法,首先根据四回线三相断线故障的边界条件确定电流约束,根据电流约束中各序分量关系,然后确定各序之间的关系,绘制四回线三相断线故障时的复合序网图,根据电流约束和复合序网图推算出各序电压,进而推算出断线处断线电压,最后根据断线处的断线电压,进行四回线三相断线故障分析;本发明解决了同杆四回线路四回线三相断线故障,并进行分析解决处理方法,弥补了同杆四回线故障在断线故障分析的缺失。
附图说明
为了更清楚的说明本发明实施例或现有技术的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明所提供的同杆四回线路四回线三相断线故障分析方法的第一种具体实施例的流程图;
图2为本发明所提供的同杆四回线路四回线三相断线故障分析方法的第二种具体实施例的流程图;
图3为同杆四回线阻抗结构图;
图4a为普通正序网图;
图4b为e序网图;
图5为12序故障分量序网图;
图5a为e1、e2序网图;
图5b为e0序网图;
图5c为f1、g1、h1、f2、g2、h2序网图;
图5d为f0、g0、h0序网图;
图6为四回线三相同时断电故障复合序网图;
图7为本发明实施例提供的同杆四回线路四回线三相断线故障分析的装置的结构框图。
具体实施方式
本发明的核心是提供一种同杆四回线路四回线三相断线故障分析方法、装置、设备以及计算机可读存储介质,有效解决了四回线三相断线故障的问题。
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步的详细说明。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参考图1,图1为本发明所提供的同杆四回线路四回线三相断线故障分析方法的第一种具体实施例的流程图;具体操作步骤如下:
步骤S101:根据四回线路中四回线三相断线故障的边界条件,确定电流约束;
步骤S102:根据所述电流约束中序分量的关系,绘制所述四回三相断线故障时的复合序网图;
步骤S103:根据所述四回线三相线断线故障时的复合序网图和所述电流约束,确定各序电压;
步骤S104:根据所述各序电压以及断线处各序电压与电流的关系,计算出断线处的断线电压;
步骤S105:根据所述断线处的断线电压,对所述四回线三相断线故障进行分析。
在本实施例提纲的方法,根据四回线三相断线故障的边界条件确定电流约束,根据约束条件中的序分量关系,绘制复合序网图,然后根据复合序网图推算出各序电压,进而计算出断线处的断线电压,进行故障分析;本发明对同杆四回线路断线故障分析进行了深入研究,研究出同杆四回线断线故障的计算以及分析方法,弥补了同杆四回线的断线故障分析,对完善同杆四回线故障分析具有重要意义。
基于上述实施例,本实施例中对上述实施例进行更加详细的介绍,首先利用12序分量法对同杆四回线矩阵进行解耦,利用解耦后的矩阵进行断线故障分析;请参考图2,图2为本发明所提供的同杆四回线路四回线三相断线故障分析方法的第二种具体实施例的流程图;本实施例所提供的方法,具体操作步骤如下:
步骤S201:利用12序分量算法对同杆四回线矩阵进行解耦;
如图3所示,同杆四回线的结构图,设线路的自阻抗为Zs,线路的相间互阻抗分别相等,均为Zm,不同回线之间的互阻抗也分别相等,记为Zx
在上图所示的同杆四回线中,四回线相电压与相电流,阻抗之间有矩阵方程式(1-1)成立:
Figure BDA0003259616700000061
简记为
Figure BDA0003259616700000062
其中
Figure BDA0003259616700000071
为第一回线路三相的电压降,
Figure BDA0003259616700000072
Figure BDA0003259616700000073
为第二回线路三相的电压降,
Figure BDA0003259616700000074
为第三回线路三相的电压降,
Figure BDA0003259616700000075
为第四回线路三相的电压降;
Figure BDA0003259616700000076
为第一回线路三相的相电流,
Figure BDA0003259616700000077
为第二回线路三相的相电流,
Figure BDA0003259616700000078
为第三回线路三相的相电流,
Figure BDA0003259616700000079
为第四回线路三相的相电流。
Figure BDA00032596167000000710
为同杆四回线路电压降,
Figure BDA00032596167000000711
为同杆四回线相电流列向量,[Z]表示四回线的阻抗矩阵,对角线上的元素表示各相的自阻抗,非对角上的元素分别表示单回线上各相间的相间互阻抗和各回线间的线间互阻抗。因为同杆四回线的ABC三相共12个电气量之间,互相存在互感,因此研究四回线,需要先研究解耦,即消去互感。解耦分两步进行:先消去各回线外部的线间互感,再消去各回线内部的相间互感。将阻抗矩阵变换为对角阵,即除了对角线其他元素都为零,12个电气量解耦成各自独立的12序分量,不再存在互感。
记解耦矩阵为:
Figure BDA00032596167000000712
其中,
Figure BDA00032596167000000713
解耦后的电压、电流矩阵为:
Figure BDA0003259616700000081
则双回线相模变换记为:
Figure BDA0003259616700000082
其中,
Figure BDA0003259616700000083
为12序分量的序电压,
Figure BDA0003259616700000084
为e0序电压,
Figure BDA0003259616700000085
为f0序电压,
Figure BDA0003259616700000086
为g0序电压,
Figure BDA0003259616700000087
为h0序电压,
Figure BDA0003259616700000088
为e1序电压,
Figure BDA0003259616700000089
为f1序电压,
Figure BDA00032596167000000810
为g1序电压,
Figure BDA00032596167000000811
为h1序电压,
Figure BDA00032596167000000812
为f2序电压,
Figure BDA00032596167000000813
为f2序电压,
Figure BDA00032596167000000814
为g2序电压,
Figure BDA00032596167000000815
为h2序电压;
Figure BDA00032596167000000816
为12序分量的序电流,
Figure BDA00032596167000000817
为e0序电流,
Figure BDA00032596167000000818
为e1序电流,
Figure BDA00032596167000000819
为e2序电流,
Figure BDA00032596167000000820
为f0序电流,
Figure BDA00032596167000000821
为f1序电流,
Figure BDA00032596167000000822
为f2序电流,
Figure BDA00032596167000000823
为g0序电流,
Figure BDA00032596167000000824
为g1序电流,
Figure BDA00032596167000000825
为g2序电流,
Figure BDA00032596167000000826
为h0序电流,
Figure BDA00032596167000000827
为h1序电流,
Figure BDA00032596167000000828
为h2序电流。
根据式(1-2),可推导出:
Figure BDA00032596167000000829
将式(1-3)展开,即为:
Figure BDA0003259616700000091
其中,ze0=zs+2zm+9zx,zf0=zg0=zh0=zs+2zm-3zx
ze1=zf1=zg1=zh1=ze2=zf2=zg2=zh2=zs-zm
ze0为e0序阻抗,zf0为f0序阻抗,zg0为g0序阻抗;zh0为h0序阻抗,ze1为e0序阻抗,zf1为f0序阻抗,zg1为g0序阻抗;zh1为h0序阻抗,ze2为e0序阻抗,zf2为f0序阻抗,zg2为g0序阻抗;zh2为h0序阻抗。
从M的逆矩阵中可以看出e序分量是反映四条线路同向流动的量,而f序分量,g序分量和h序分量是反映同杆四回线内部的环流量。f序分量,g序分量和h序分量由于只在同杆四回线内部环流,不流出外部,因此序分量f、g、h在同杆四回线的两端母线上电压为零,同杆四回线的线路以外只存在e序电压和电流。
同杆四回线与外界系统的联系通过e序分量体现,但是e序分量并不直接与外界系统的正序网相连而是需要做相应处理。从M的逆矩阵可知:
Figure BDA0003259616700000101
其中,(i=0,1,2)。
由方程式可看出,e1序电压等于四回线路的正序电压除以4,即平均值。参照图4正序(012)网图,由于四回线路均连在线路左端母线M上,故四条线路的正序电压相等,因此在母线M,e1电压等于普通正序电压。对于电流,流过系统阻抗的e1电流等于四回线路的正序电流之和除以4,而普通正序网络中流过系统阻抗的正序电流是四回线路的正序电流之和,所以e1序电流是普通正序电流的1/4。根据欧姆定律,e1序网图中,左侧系统阻抗应修正为普通正序网的系统阻抗值的4倍。e0序和e2也是同样的道理,N侧系统阻抗修正方法同M侧。同杆四回线的普通正序网图和e序网图可以参见图4。
步骤S202:依据短路故障各序网图,绘制断线故障各序网图,并确定断线处各序电压与电流关系;
根据短路故障各序网图,可以画出断线故障各序网图,但是和短路故障不同的是断线故障时,从断口处看进去,序阻抗为串联关系。12序故障分量序网图如图5所示。
由12序分量法可知,只有e1序为有源网络,其他序分量为无源网络。断线处各序电压与电流方程式如下:
Figure BDA0003259616700000111
Figure BDA0003259616700000112
(i=0、1、2)分别为断线处各序电压分量,
Figure BDA0003259616700000113
为断线处向系统看进去的综合电动势,其中
Figure BDA0003259616700000114
E为线路两侧等值电动势,δ为线路两侧电动势间相角,
Figure BDA0003259616700000115
(i=0、1、2)分别为断线处各序电流分量,
Figure BDA0003259616700000116
(i=0、1、2)分别为由断线处向系统看进去的各序阻抗。
步骤S203:根据四回线路中四回线三相断线故障的边界条件,确定电流约束;
以四回线三相断线故障为例,其边界条件为:
Figure BDA0003259616700000117
其中,
Figure BDA0003259616700000118
为断线处一回线A相电流,
Figure BDA0003259616700000119
为断线处一回线B相电流,
Figure BDA00032596167000001110
为断线处一回线C相电流,
Figure BDA00032596167000001111
为断线处二回线A相电流,
Figure BDA00032596167000001112
为断线处二回线B相电流,
Figure BDA00032596167000001113
为断线处二回线C相电流,
Figure BDA00032596167000001114
为断线处三回线A相电流,
Figure BDA00032596167000001115
为断线处三回线B相电流,
Figure BDA00032596167000001116
为断线处四回线A相电流,
Figure BDA00032596167000001117
为断线处四回线B相电流,
Figure BDA00032596167000001118
为断线处四回线C相电流。
将式(2-1)代入式(1-2),可得各序分量的关系如下:
Figure BDA0003259616700000121
经过化简,可得:
Figure BDA0003259616700000122
其中,
Figure BDA0003259616700000123
为e0序电流,
Figure BDA0003259616700000124
为e1序电流,
Figure BDA0003259616700000125
为e2序电流,
Figure BDA0003259616700000126
为f0序电流,
Figure BDA0003259616700000127
为f1序电流,
Figure BDA0003259616700000128
为f2序电流,
Figure BDA0003259616700000129
为g0序电流,
Figure BDA00032596167000001210
为g1序电流,
Figure BDA00032596167000001211
为g2序电流,
Figure BDA00032596167000001212
为h0序电流,
Figure BDA00032596167000001213
为h1序电流,
Figure BDA00032596167000001214
为h2序电流。
步骤S204:根据所述电流约束中序分量的关系,分析各序之间的关系,并绘制所述四回线三相断线故障时的复合序网图;
根据电流约束条件,即可画出四回线三相断线故障时的复合序网图,如图6所示,具体分析如下:
除了e1序外,其他11序分量为无源网络,根据电流关系,与e1序无直接关系的序分量为0,除了e1序外,其他序分量皆为0;e1序电流为0,其他序电流均为0,确定e1序与其他序均为断路。
根据上述关系绘制四回线三相断线故障时的复合序网图。
步骤S205:根据所述四回线三相断线故障时的复合序网图、所述电流约束,确定各序电压;
根据图6和式(1-5)可得
Figure BDA0003259616700000131
因此可推出:
Figure BDA0003259616700000132
其他序均无缘网络,均为0;
其中,Ze1为e1序阻抗,
Figure BDA0003259616700000133
为e1序电压,
Figure BDA0003259616700000134
为断线处向系统看进去的综合电动势。
步骤S206:根据所述各序电压以及断线处各序电压与电流的关系,计算出断线处的断线电压;
利用上述得到的e1序电压,通过式(1-2)
Figure BDA0003259616700000135
计算出断线处的断线电压。
步骤S207:根据所述断线处的断线电压,对所述四回线三相断线的故障进行分析。
电力系统继电保护传统上主要使用故障电流信息,而对于断线故障,主要体现在部分负荷电流的缺失,无明显的故障特征。即使对于断线并坠地故障,由于故障点接地电阻大、故障电流微弱,已有小电流接地故障检测方法的适用性也需进一步确定,急需开展断线故障特征的研究。
本实施例所提供的方法,利用12序分量法对同杆四回线矩阵进行计算,得到解耦后的矩阵,根据四回线三相断线故障的边界条件,确定电流约束,分析各序之间的电压关系,绘制复合序网图,利用复合序网图推算出只有一个未知量的e1序电压,根据电流约束关系,推算出其他序电压,利用各序电压计算出断线处的断线电压,本发明所提供的方法利用12序分量法对四回线三相断线故障进行分析,减小了计算难度,提高了计算的精度,弥补了同杆四回线的断线故障计算以及分析,使线路故障可以迅速、准确的识别,提高线路的检修效率,本发明为分析同杆四回线断线运行时电气量特性提供基础理论,为保护动作特性和系统稳定性研究提供有效工具,对完善同杆四回线故障分析具有重要意义。
请参考图7,图7为本发明实施例提供的一种同杆四回线路四回线三相断线故障分析的装置的结构框图;具体装置可以包括:
确定约束模块,用于根据四回线三相断线故障的边界条件,确定电流约束;
绘制序网图模块,用于根据所述电流约束中序分量的关系,绘制所述四回三相断线故障时的复合序网图;
序电压计算模块,用于根据所述四回线三相线断线故障时的复合序网图和所述电流约束,确定各序电压;
断线电压计算模块,用于根据所述各序电压以及断线处各序电压与电流的关系,计算出断线处的断线电压;
故障分析模块,用于根据所述断线处的断线电压,对所述四回线三相断线故障进行分析。
本实施例的同杆四回线路四回线三相断线故障分析的装置用于实现前述的同杆四回线路四回线三相断线故障分析方法,因此同杆四回线路四回线三相断线故障分析的装置中的具体实施方式可见前文中的同杆四回线路四回线三相断线故障分析方法的实施例部分,例如,确定约束模块100,绘制序网图模块200,序电压计算模块300,断线电压计算模块400,故障分析模块500,分别用于实现上述同杆四回线路四回线三相断线故障分析方法中步骤S101,S102,S103,S104和S105,所以,其具体实施方式可以参照相应的各个部分实施例的描述,在此不再赘述。
本发明具体实施例还提供了一种同杆四回线路四回线三相断线故障分析的设备,包括:存储器,用于存储计算机程序;处理器,用于执行所述计算机程序时实现上述一种同杆四回线路四回线三相断线故障分析方法的步骤。
本发明具体实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述一种同杆四回线路四回线三相断线故障分析方法的步骤。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其它实施例的不同之处,各个实施例之间相同或相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
专业人员还可以进一步意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
结合本文中所公开的实施例描述的方法或算法的步骤可以直接用硬件、处理器执行的软件模块,或者二者的结合来实施。软件模块可以置于随机存储器(RAM)、内存、只读存储器(ROM)、电可编程ROM、电可擦除可编程ROM、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM、或技术领域内所公知的任意其它形式的存储介质中。
以上对本发明所提供的同杆四回线路四回线三相断线故障分析方法、装置、设备以及计算机可读存储介质进行了详细介绍。本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以对本发明进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本发明权利要求的保护范围内。

Claims (10)

1.一种同杆四回线路四回线三相断线故障分析方法,其特征在于,包括:
根据四回线路中四回线三相断线故障的边界条件,确定电流约束;
根据所述电流约束中序分量的关系,绘制所述四回三相断线故障时的复合序网图;
根据所述四回线三相线断线故障时的复合序网图和所述电流约束,确定各序电压;
根据所述各序电压以及断线处各序电压与电流的关系,计算出断线处的断线电压;
根据所述断线处的断线电压,对所述四回线三相断线故障进行分析。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述四回线路中四回线三相断线故障的边界条件为:
Figure FDA0003259616690000011
其中,
Figure FDA0003259616690000012
为断线处一回线A相电流,
Figure FDA0003259616690000013
为断线处一回线B相电流,
Figure FDA0003259616690000014
为断线处一回线C相电流,
Figure FDA0003259616690000015
为断线处二回线A相电流,
Figure FDA0003259616690000016
为断线处二回线B相电流,
Figure FDA0003259616690000017
为断线处二回线C相电流,
Figure FDA0003259616690000018
为断线处三回线A相电流,
Figure FDA0003259616690000019
为断线处三回线B相电流,
Figure FDA00032596166900000110
为断线处四回线A相电流,
Figure FDA00032596166900000111
为断线处四回线B相电流,
Figure FDA00032596166900000112
为断线处四回线C相电流。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述电流约束中序分量的关系,绘制所述四回三相断线故障时的复合序网图包括:
根据所述电流约束,确定所述电流约束中序分量的关系;
根据所述电流约束中序分量的关系,绘制所述四回线三相断线故障时的复合序网图。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述电流约束中序分量的关系为:
Figure FDA0003259616690000021
其中,
Figure FDA0003259616690000022
为e0序电流,
Figure FDA0003259616690000023
为e1序电流,
Figure FDA0003259616690000024
为e2序电流,
Figure FDA0003259616690000025
为f0序电流,
Figure FDA0003259616690000026
为f1序电流,
Figure FDA0003259616690000027
为f2序电流,
Figure FDA0003259616690000028
为g0序电流,
Figure FDA0003259616690000029
为g1序电流,
Figure FDA00032596166900000210
为g2序电流,
Figure FDA00032596166900000211
为h0序电流,
Figure FDA00032596166900000212
为h1序电流,
Figure FDA00032596166900000213
为h2序电流。
5.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述电流中序分量的关系,绘制所述四回线三相断线故障时的序网图包括:
根据所述电流约束中的序分量关系,确定e1序电流为0,其他序电流均为0,确定e1序与其他序均为断路;
绘制所述四回线三相断线故障时的序网图。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述四回线三相线断线故障时的复合序网图和所述电流约束,确定各序电压包括:
利用所述四回线三相断线故障时的序网图,结合断线处电压与电流的关系,得到
Figure FDA00032596166900000214
确定e1序电压
Figure FDA00032596166900000215
其他序均为无缘网络,其他序电压均为0;
其中,Ze1为e1序阻抗,
Figure FDA00032596166900000216
为e1序电压,
Figure FDA00032596166900000217
为断线处向系统看进去的综合电动势。
7.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述断线处的断线电压,对所述四回线三相断线故障进行分析包括:
根据所述断线处的断线电压,准确的识别断线故障以及断线位置,并上报维修。
8.一种同杆四回线三相断线故障分析的装置,其特征在于,包括:
确定约束模块,用于根据四回线三相断线故障的边界条件,确定电流约束;
绘制序网图模块,用于根据所述电流约束中序分量的关系,绘制所述四回三相断线故障时的复合序网图;
序电压计算模块,用于根据所述四回线三相线断线故障时的复合序网图和所述电流约束,确定各序电压;
断线电压计算模块,用于根据所述各序电压以及断线处各序电压与电流的关系,计算出断线处的断线电压;
故障分析模块,用于根据所述断线处的断线电压,对所述四回线三相断线故障进行分析。
9.一种同杆四回线三相断线故障分析的设备,其特征在于,包括:
存储器,用于存储计算机程序;
处理器,用于执行所述计算机程序时实现如权利要求1至7任一项所述一种同杆四回线三相断线故障分析方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7任一项所述一种同杆四回线三相断线故障分析方法的步骤。
CN202111069594.8A 2021-09-13 2021-09-13 一种同杆四回线路四回线三相断线故障分析方法、装置 Pending CN114019294A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111069594.8A CN114019294A (zh) 2021-09-13 2021-09-13 一种同杆四回线路四回线三相断线故障分析方法、装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111069594.8A CN114019294A (zh) 2021-09-13 2021-09-13 一种同杆四回线路四回线三相断线故障分析方法、装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN114019294A true CN114019294A (zh) 2022-02-08

Family

ID=80054099

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202111069594.8A Pending CN114019294A (zh) 2021-09-13 2021-09-13 一种同杆四回线路四回线三相断线故障分析方法、装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN114019294A (zh)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102023277A (zh) * 2009-09-17 2011-04-20 上海市电力公司超高压输变电公司 基于12序分量的同杆四回线同名相跨线故障选相方法
CN102914726A (zh) * 2012-11-07 2013-02-06 华北电力大学(保定) 一种用于同杆双回线路的故障定位方法
CN110361632A (zh) * 2019-08-05 2019-10-22 大唐水电科学技术研究院有限公司 一种部分耦合同杆双回线非同步故障测距方法
CN112630587A (zh) * 2020-11-11 2021-04-09 大唐水电科学技术研究院有限公司 同杆架设四回线路单回三相断线故障分析方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102023277A (zh) * 2009-09-17 2011-04-20 上海市电力公司超高压输变电公司 基于12序分量的同杆四回线同名相跨线故障选相方法
CN102914726A (zh) * 2012-11-07 2013-02-06 华北电力大学(保定) 一种用于同杆双回线路的故障定位方法
CN110361632A (zh) * 2019-08-05 2019-10-22 大唐水电科学技术研究院有限公司 一种部分耦合同杆双回线非同步故障测距方法
CN112630587A (zh) * 2020-11-11 2021-04-09 大唐水电科学技术研究院有限公司 同杆架设四回线路单回三相断线故障分析方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110045182B (zh) 一种基于阻抗计算的低压台区供电回路异常分析方法
CN110850236A (zh) 一种基于参数估计的配电网故障定位方法
CN111856210B (zh) 一种配电网线路故障类型的判定方法及装置
WO2013185521A1 (zh) 一种基于全分量差动系数矩阵的特高压交流输电线路保护方法
CN112630587A (zh) 同杆架设四回线路单回三相断线故障分析方法
CN106443340A (zh) 一种同杆并架双回直流输电线路双端行波故障定位方法
CN112615359B (zh) 基于电压波形比较的交直流混联电网纵联保护方法及系统
Kulkarni et al. Time-domain algorithm for locating evolving faults
CN111983510A (zh) 基于相电压和电流突变量的单相接地故障选相方法及系统
CN111211574A (zh) 基于半桥型mmc多端直流电网直流侧双极故障电流计算方法
CN102495325A (zh) 同杆双回线故障精确测距方法
CN104076246A (zh) 一种配电网单相接地故障预想事故集的确定方法
CN112526396A (zh) 多回线接地故障分析方法、装置、电子设备及存储介质
CN109669096B (zh) 同杆双回输电线路的单回线单相接地故障定位方法
CN114019294A (zh) 一种同杆四回线路四回线三相断线故障分析方法、装置
CN117007909A (zh) 一种基于负序电压的断线接地故障选线方法和装置
CN112924787A (zh) 电力系统节点短路电流工频稳态分量在线评估方法及装置
CN112684375B (zh) 超高压同杆架设四回线路两相断线的故障分析方法
CN114019295A (zh) 一种同杆四回线路两回线三相断线故障分析方法、装置
CN114019293A (zh) 一种同杆四回线路三回线三相断线故障分析方法、装置
CN112630588A (zh) 同杆四回线单相断线故障分析方法
CN114113875A (zh) 一种配电线路故障定位方法
CN114204683A (zh) 一种特高压柔性直流输电系统直流电压测量异常检测方法
CN102969714A (zh) 平行线路潜供电流分析方法
CN112924789A (zh) 一种站外接地短路经接地网入地电流的监测方法及装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination