System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 考虑分布式补偿系统阻抗的对地电容测量方法及系统技术方案_技高网

考虑分布式补偿系统阻抗的对地电容测量方法及系统技术方案

技术编号:40781480 阅读:4 留言:0更新日期:2024-03-25 20:25
考虑分布式补偿系统阻抗的对地电容测量方法及系统,分布式补偿系统包括第1消弧线圈模块、第2消弧线圈模块以及对地电容模块;向分布式补偿系统阻抗的对地电容测试等值电路注入多个频率不同但幅值相同的测试电流,获取各测试电流下第1消弧线圈模块的阻抗值和第2消弧线圈模块的阻抗值的差值最小时对应的对地电容模块的对地电容中间值,以各对地电容中间值的平均值作为系统对地电容。准确的在线测量分布式补偿系统的对地电容参数。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于电力测量,具体地,涉及考虑分布式补偿系统阻抗的对地电容测量方法及系统


技术介绍

1、配电网加装消弧线圈,保障配电网发生单相接地故障时的安全。消弧线圈的跟踪系统的对地电容的变化进行补偿。随着系统规模的增加,电缆使用率的增加,这导致系统的整体对地电容规模的急速扩大,单台消弧线圈的容量很难对系统进行全补偿,所以目前很多系统采用分布式补偿,即有多台消弧线圈对系统同时进行补偿。

2、现有技术中,信号注入法是测量系统电容电流的常用方法。但应用该方法进行电容电流测量的时候,由于信号由消弧线圈旁的电压互感器二次侧开口三角注入,其距离消弧线圈较近,而线路阻抗与对地的漏电抗相比较小,所以在做系统等值时忽略线路电阻的影响,但分布式补偿的消弧线圈往往处于线路末端,这导致注入的信号需要经过注入信号的馈线传到母线后再到达处于另一条馈线末端的消弧线圈处,而其传播距离较远,线路的电阻不能被忽略,这使得按照目前的线路等值方法会造成较大的计算误差。


技术实现思路

1、为解决现有技术中存在的不足,本专利技术提供一种考虑分布式补偿系统阻抗的对地电容测量方法及系统,准确的在线测量分布式补偿系统的对地电容参数。

2、本专利技术采用如下的技术方案。

3、本专利技术提出了一种考虑分布式补偿系统阻抗的对地电容测量方法,分布式补偿系统包括第1消弧线圈模块、第2消弧线圈模块以及对地电容模块;

4、向分布式补偿系统阻抗的对地电容测试等值电路注入多个频率不同但幅值相同的测试电流,获取各测试电流下第1消弧线圈模块的阻抗值和第2消弧线圈模块的阻抗值的差值最小时对应的对地电容模块的对地电容中间值,以各对地电容中间值的平均值作为系统对地电容。

5、构建分布式补偿系统阻抗的对地电容测试等值电路,测试等值电路包括电压互感器、对地电容模块、第1消弧线圈模块和第2消弧线圈模块;其中,第1消弧线圈模块包括接地变压器和第1消弧线圈,第2消弧线圈模块包括馈线等效电阻;

6、测试电流从电压互感器二次侧注入测试电路。

7、注入的测试电流的幅值不超过电网正常工作电流幅值的千分之一。

8、所有测试电流中,一半数量的测试电流的频率高于系统频率50hz,一半数量的测试电流的频率低于系统频率50hz。

9、采集各测试电流的幅值、相位、频率,各测试电流下第1消弧线圈两端电压的幅值、相位、频率,各测试电流下第2消弧线圈两端电压的幅值、相位、频率。

10、计算第p测试电流ip下馈线等效电阻;p=1,2,…,n,n为测试电流的数量;构造第1消弧线圈在第p测试电流ip下的第1阻抗模型;构造第1消弧线圈、第2消弧线圈在第p测试电流ip下的第2阻抗模型;第1阻抗模型的值和第2阻抗模型的值之间的差值最小时对应的电容值作为第p测试电流ip下的对地电容中间值;以各对地电容中间值的平均值作为系统对地电容。

11、第p测试电流ip下馈线等效电阻,表示如下:

12、

13、式中,

14、u01p、u02p分别为第p测试电流ip下,第1消弧线圈、第2消弧线圈两端电压幅值,

15、ω为系统角频率,

16、l2为第2消弧线圈的等效电感。

17、第1消弧线圈在第p测试电流ip下的第1阻抗模型,如下所示:

18、

19、第1消弧线圈、第2消弧线圈在第p测试电流ip下的第2阻抗模型,如下所示:

20、

21、式中,

22、φ01p为第p测试电流ip下,消弧线圈两端电压相位,

23、ip、φp、ωp分别为第p测试电流ip的幅值、相位、角频率。

24、第1阻抗模型的值和第2阻抗模型的值之间的差值最小表示如下:

25、

26、从小到大调整对地电容模块的等效电容值c,当上式最小时获取等效电容值c,作为对地电容中间值。

27、本专利技术还提出了一种考虑分布式补偿系统阻抗的对地电容测量系统,包括:等值电路模块,对地电容测量模块;

28、等值电路模块,用于构建分布式补偿系统阻抗的对地电容测试等值电路;

29、对地电容测量模块,向分布式补偿系统阻抗的对地电容测试等值电路注入多个频率不同但幅值相同的测试电流,获取各测试电流下第1消弧线圈模块的阻抗值和第2消弧线圈模块的阻抗值的差值最小时对应的对地电容模块的对地电容中间值,以各对地电容中间值的平均值作为系统对地电容。

30、本专利技术的有益效果在于,与现有技术相比,本专利技术所提测量方法可以准确的在线测量分布式补偿系统的对地电容参数,可以有效保障配电系统的运行安全。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种考虑分布式补偿系统阻抗的对地电容测量方法,分布式补偿系统包括第1消弧线圈模块、第2消弧线圈模块以及对地电容模块;其特征在于,

2.根据权利要求1所述的考虑分布式补偿系统阻抗的对地电容测量方法,其特征在于,

3.根据权利要求1所述的考虑分布式补偿系统阻抗的对地电容测量方法,其特征在于,

4.根据权利要求3所述的考虑分布式补偿系统阻抗的对地电容测量方法,其特征在于,

5.根据权利要求1所述的考虑分布式补偿系统阻抗的对地电容测量方法,其特征在于,

6.根据权利要求5所述的考虑分布式补偿系统阻抗的对地电容测量方法,其特征在于,

7.根据权利要求6所述的考虑分布式补偿系统阻抗的对地电容测量方法,其特征在于,

8.根据权利要求7所述的考虑分布式补偿系统阻抗的对地电容测量方法,其特征在于,

9.根据权利要求8所述的考虑分布式补偿系统阻抗的对地电容测量方法,其特征在于,

10.一种考虑分布式补偿系统阻抗的对地电容测量系统,其特征在于,

【技术特征摘要】

1.一种考虑分布式补偿系统阻抗的对地电容测量方法,分布式补偿系统包括第1消弧线圈模块、第2消弧线圈模块以及对地电容模块;其特征在于,

2.根据权利要求1所述的考虑分布式补偿系统阻抗的对地电容测量方法,其特征在于,

3.根据权利要求1所述的考虑分布式补偿系统阻抗的对地电容测量方法,其特征在于,

4.根据权利要求3所述的考虑分布式补偿系统阻抗的对地电容测量方法,其特征在于,

5.根据权利要求1所述的考虑分布式补偿系统阻抗的对地...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐凯刘志宇李冠华陈浩然田庆阳岳蕾郝建成张忠瑞王汀朱思曈何建营黄珂
申请(专利权)人:国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
类型:发明
国别省市:

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