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摘要:本文分析了不同种类小电流接地系统的故障特征,消弧线圈的分类及动作特点,以及消弧线圈参数对线路电压电流特征的影响。本文利用故障发生与消弧线圈动作前后全过程的波形数据,提出基于全波形信息的配网线路故障定位方法体系。
关键词:电力系统;配电网故障分析;定位方法
据统计,电力系统在运行过程中,由配电网故障造成的停电事故约占总停电事故的95%以上,其中70%的事故由单相接地故障或母线故障引起。当配电网发生单相接地故障时,由于零序网中无直接接地点,故障电流仅通过线路对地电容回路流通,故障特征量微弱,而中性点经消弧线圈接地后会对故障电流进行补偿,使故障特征进一步减小,因此一直由于特征提取困难而缺乏可靠的故障选线和定位方法。随着人们对配网自动化水平要求的提高,更加迫切需要从根本上解决配网的故障定位问题。
1.基于广域测量的故障定位方法
广域测量系统遍布于全网,所有装置均经过GPS精确同步,可同步采集电力系统中线路三相电压、电流等信号,在地理域和时间域中范围广,精度高,可实现对电力系统故障等动态过程的全面监测。在该系统的基础上,本章分析了在接地故障发生后至消弧线圈动作前和消弧线圈动作后等两个时段内各线路始端、各检测点处的零序电流变化特征,提出针对零序电流分量特征的基于广域测量的故障选线和定位方法。
虽然单相接地故障在配电网中的发生比例较高,但在装置执行接地故障区段定位程序之前,仍需对故障类型和故障相进行识别判定。另外,故障发生时刻的确定也会为之后的进一步判断故障区段提供必要的信息。
根据母线三相电流、母线零序电压判断故障类型和故障时刻。若出现过流,则为相间故障,并找出过流相(故障相);若零序电压升高,则为接地故障,记录相电压明显降低的相(故障相)。记录相电流或零序电压发生突变的时刻,定为故障时刻。程序的流程图如图1所示。
4.总结
随着当代经济的快速发展,社会对电的需求日益增大,配电网的密集程度也日益提高。实现配电网自动化是保证供电可靠性、实现电网经济运行、提高电网效率的关键手段,也是关系到社会生产水平和人民生活质量的重要因素。
论文作者:徐青龙,林巍,王彥,何涛
论文发表刊物:《电力设备》2017年第31期
论文发表时间:2018/4/18
标签:故障论文; 电流论文; 弧线论文; 特征论文; 方法论文; 母线论文; 单相论文; 《电力设备》2017年第31期论文;