混压同塔四回线两相跨两相的跨电压故障电流计算方法技术

技术编号:13135890 阅读:121 留言:0更新日期:2016-04-06 21:53
一种混压同塔四回线系统两相跨两相的跨电压故障电流计算方法,将混压同塔线路分为弱电强磁及强电弱磁系统分别计算,在弱电强磁系统中分别计算归算至故障点处的两个不同电压等级系统的正、负序等效阻抗,得到正、负序网络;将两个系统的零序网络进行统一解耦;得到统一两个系统的零序网络;按照两相跨两相故障的边界条件进行两相跨两相的跨电压故障时的故障电流计算。将强电弱磁系统分为弱电强磁部分及变压器形成的电流源两部分,叠加变压器形成的电流源部分产生的故障电流分量。本发明专利技术可有效解决在跨电压故障发生时,两个系统之间耦合复杂,阶数过高的解耦方法计算量大的问题,为混压同塔四回线路跨电压故障的继电保护提供了坚实的理论基础。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于线路继电保护领域,具体涉及混压同塔四回线系统发生两相跨两相故障时的故障电流计算方法,为继电保护提供坚实的理论基础。
技术介绍
现有故障分析方法多是针对于单回线故障分析、同电压等级双回线故障分析和同电压等级四回线的故障分析,仅有的对混压同塔四回线故障分析方法都是沿用双回线的六序分量法。目前国内线路保护中采用方法是忽略混压同塔不同电压等级之间的互感,并且对电气联系进行粗略等效,然后对两个双回线系统进行单独配置保护。混压同塔四回线发生跨电压故障时,由于不同电压等级之间的互感,故障特征复杂;再考虑两个电压等级之间的电气联系,分析方法更为复杂。经典的故障分析方法,可用于单回线、双回线的单条线路的各种接地和相间故障,步骤是计算归算至短路点的正、负、零序网络图,计算故障点的边界条件,得到序网络图进行故障计算。对不计两个系统之间电气联系的弱电强磁系统的跨电压故障进行故障计算时,两个系统归算至短路点的正、负序阻抗容易分别得到,但是由于两个电压等级之间的互感造成两系统之间零序阻抗却不能本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种混压同塔四回线两相跨两相的跨电压故障电流计算方法,所述混压同塔四回线系统包括两个不同电压等级的双回线输电系统,在两个不同电压等级的双回线输电系统之间没有变压器连接时,所述混压同塔四回线系统为弱电强磁输电系统,其特征在于,弱电强磁输电系统下两相跨两相的跨电压故障电流计算方法包括以下步骤:步骤1:当混压同塔四回线系统发生两相跨两相电压故障时,分别计算归算至故障点处的两个不同电压等级输电系统的电动势大小以及正、负序阻抗,其中,两个不同电压等级输电系统分别采用I、II系统表示,I、II系统的电动势大小分别为正序阻抗分别为Z1Ψ、负序阻抗分别为Z2Ψ、下标Ψ代表I系统,代表II系统,均可代表两系统的...

【技术特征摘要】
1.一种混压同塔四回线两相跨两相的跨电压故障电流计算方法,所述混压同塔四回线
系统包括两个不同电压等级的双回线输电系统,在两个不同电压等级的双回线输电系统之
间没有变压器连接时,所述混压同塔四回线系统为弱电强磁输电系统,其特征在于,弱电强
磁输电系统下两相跨两相的跨电压故障电流计算方法包括以下步骤:
步骤1:当混压同塔四回线系统发生两相跨两相电压故障时,分别计算归算至故障点处
的两个不同电压等级输电系统的电动势大小以及正、负序阻抗,其中,两个不同电压等级输
电系统分别采用I、II系统表示,I、II系统的电动势大小分别为正序阻抗分别为
Z1Ψ、负序阻抗分别为Z2Ψ、下标Ψ代表I系统,代表II系统,均可代表两系统的A/
B/C三相,1、2则分别代表正、负序;
步骤2:将步骤1中两个不同电压等级的输电系统的零序网络进行统一解耦,同一电压
等级线路之间共母线,不同电压等级线路之间共地,用平行双回线的方法得到统一解耦后
的四回线零序网络;
步骤3:将两个不同电压等级的输电系统即I、II系统的零序网络进行统一归算,以地、
两个系统的短路点这三点为节点,消去其他节点后得到统一的I、II系统的等效零序网络,
以Y形式表示,其中I系统短路点节点处零序阻抗为Z0Ψ,II系统短路点节点处零序阻抗为
地点节点处零序阻抗为Z0M,下标中的0代表零序。
步骤4:计算两相跨两相跨电压接地故障和不接地故障的边界条件为:
其中,代表短路点对地电压,其中发生接地故障时分别
代表弱电强磁系统下的I系统或II系统故障电流正、负、零序分量,则代
表弱电强磁系统下的I系统或II系统故障电压正、负、零序分量,下标的含义与步骤1、3中含
义相同,将I、II系统的电动势,正、负序网络,以及通过步骤3归算后的零序网络组合成统一
的复合序网络;
步骤5:在步骤4得到的复合序网络图基础上分别进行弱电强磁混压同塔四回线两相跨
两...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄少锋赵月魏会利张月品
申请(专利权)人:北京四方继保自动化股份有限公司
类型:发明
国别省市:北京;11

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