一种差分滤波抑制不平衡电流的小电流选线装置及控制方法制造方法及图纸

技术编号:7619006 阅读:158 留言:0更新日期:2012-07-28 21:01
一种差分滤波抑制不平衡电流的小电流选线装置及控制方法。小电流接地选线装置包括多路交流采样信号输入接口、运放滤波模块、模/数转换模块、中央处理器模块、电源模块、人机模块以及通讯模块,其中多路交流采样信号输入接口、运放滤波模块、模/数转换模块依次连接,模/数转换模块、人机模块、通讯模块分别与中央处理器模块双向连接,电源模块连接各个部分提供电源。该装置采用能够对零序电流故障分量有效提取的零序电流差分滤波算法,能够在正常运行时不平衡电流比较大的供电系统中有效的提取零序电流故障分量,提高小电流接地选线装置的选线准确率。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电力系统低压配电网故障检测领域,尤其涉及。
技术介绍
在变电站(所)、开关站和发电厂中,66千伏、35千伏、10千伏、6千伏和3千伏配电线路,是电力系统的主要组成部分。在这些电压等级的系统中,大多采用小电流接地系统的运行方式,既是变压器和发电机的中性点都采取了不接地或经过消弧线圈、电阻接地的方式进行输配电。并且在同一电压等级的母线上又有多条输出或输入配电线路相连接, 大部分采用铝或铜排架空引出或高压电力电缆线引出;线路数量一般有五六条、十几条或二三十条不等;每一条配电线路又有很多分支,按“辐射”状架设,再与各配电变压器连接, 由配电变压器降成“低压”后供给广大的用户使用。在这类配电系统中,经常会发生相间短路、过电流或过负荷和单相接地等故障现象,其中单相接地的发生率最为频繁。单相接地是一种常见的临时性故障,多发生在潮湿、多雨天气,树障、配电线路绝缘子单相击穿、单相断线及小动物危害等诸多因素均可引发。发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行I 2h, 这也是小电流系统的最大优点。但是若发生单相接地故障时电网长期运行,因非故障的两相对地电压升高,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电。还可能使电压互感器铁心严重饱和,导致电压互感器严重过负荷而烧毁。 同时弧光接地还会弓I起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。小电流接地系统单相接地故障选线问题为多年来困扰配电网运行的难题。早在国内从上世纪初期就有许多电力工程技术人员和高等院校对此项目进行过大量的研究,到了上世纪80年代,微机的出现给小电流接地选线研制提供了硬件条件,90年代初掀起了 “小电流接地选线技术”的应用高潮,小电流接地选线装置问世以来,已经经历了几次更新换代,研究的认识度不但深入,技术理论和方案也越来越多,准确率逐步在提高。目前在现场应用的选线理论主要有以下几种I、稳态分量法包括群体比幅比相法、补偿法、时序鉴别法、谐波法、移相法、导纳法、功率法等。2、暂态分量法包括首半波法、小波分析法、能量法、谱功率法等。3、外部影响法包括残余电流增量法、信号注入法等。虽然众多基于新一代选线理论的小电流接地选线装置已在现场运行并取得一定的运行效果,但选线的准确率还不能令人满意。究其原因除了各种算法的局限性、系统铁磁谐振的扰动和零序电流互感器的精度外,影响选线装置准确性的关键原因就在于一个“小”。因为接地时的电流很小,从几毫安到几十毫安或几百毫安,最大也只有几安培,与供电线路中的几百安培或数千安培的负荷电流相比,相差数千倍或数万倍。尤其是在一些因为没有配置零序CT而采用三相电流合成零序电流的测量误差比较大的供电系统和一些工矿企业等在正常运行中不平衡电流比较大的供电系统中,线路中故障时的电流与非故障时的电流相比没有十分明显的区别,造成故障时的零序电流信号被非故障时就存在的不平衡电流信号所干扰,往往把零序电流信号给淹没了,选线装置无法有效的分离和识别故障时的零序电流信号。另外,当接地故障发生时,不仅故障线路对地有电容电流,而非故障线路对地同时也有电容电流,这样不仅要测量故障线路的电容电流,还要测量非故障线路的电容电流,并要进行区分,难度更大。所以在正常运行时不平衡电流比较大的供电系统中如何有效的识别系统单相接地时的故障信号,这也是影响选线装置准确率的其中一个重要原因。
技术实现思路
针对以上问题,本专利技术提供了,能够解决在现有选线技术中对正常运行时不平衡电流比较大的供电系统中如何有效地识别系统单相接地时的故障信号的问题,提高小电流接地选线装置的选线准确率。本专利技术的实现技术方案如下,该小电流接地选线装置包括多路交流采样信号输入接口、运放滤波模块、模/数转换模块、中央处理器模块、 电源模块、人机模块以及通讯模块,其中多路交流采样信号输入接口、运放滤波模块、模/ 数转换模块依次连接,模/数转换模块、人机模块、通讯模块分别与中央处理器模块双向连接,电源模块连接各个部分提供电源。所述中央处理器模块为多处理器结构,由主控CPU芯片、DSP芯片、FPGA芯片、存储器及外围电路构成,模/数转换模块与FPGA芯片连接,人机模块、通讯模块与主控CPU芯片连接。所述多路交流采样输入接口与运放滤波模块的连接之间设有TV/TA隔离电路。每一路信号采集对应一个交流变换器,变换出来的信号通过滤波器和运算放大器处理后送到模/数转换模块,经模/数转换模块转换后送到现场可编程门阵列FPGA单元;所述中央处理器模块的主控CPU芯片连接人机模块,人机模块由显示器和键盘构成;所述中央处理器模块的主控CPU芯片连接通信模块,通信模块包括串行通信接口和以太网通信接口;所述模/数转换模块由多个并行的模/数转换器组成;所述人机模块由显示器和键盘构成;所述电源模块向上述模块供电。一种差分滤波抑制不平衡电流的小电流选线装置的控制方法,包括如下步骤在选线流程中设有一个电流差分处理程序模块,在不平衡电流较大的故障信号中提取零序电流故障分量。I)装置检测到零序电压变化的条件达到保护设定的门槛值,程序启动。2)装置读取实时零序电压,进行零序电压元件判断,如果达到则执行下一步骤; 如果没达到则返回上一步骤。3)置故障启动有效标志。4)装置检测内部控制字是否投入“电流差分处理”功能,如果投入“电流差分处理” 功能,执行零序电流差分滤波处理后再进行零序电流元件判断;如果没有投入“电流差分处 理”功能,则直接执行零序电流元件判断。5)零序电流故障分量进行电流元件判断,如果符合判据则执行选线逻辑判断;如 果不符合判据则执行系统扰动判断并输出扰动判断结果。6)装置执行选线逻辑判据判断选择故障线路,选线后进行故障信号告警或故障线 路跳闸,并输出选线判断结果。本专利技术所述方案具体工作原理及算法,包括如下确认所应用的现场工况为系统正常运行时不平衡电流会比较大,把小电流接地选 线装置的控制字中的“电流差分处理”项目选择投入。当供电系统发生单相接地故障时,小电流接地选线装置采集到的系统零序电压大 于电压元件判据后,小电流接地选线装置程序置故障启动有效标志,而后对所采集馈线的 零序电流信号进行差分滤波。滤波差分方程如下y (n) = x (n) _x (x_K)(1-1)K是步长,为事先确定的常数,K >= 1,可根据不同的滤波要求进行补偿。设输入信号为x(t) = xm sin(2# + (Px)(1_2)式中,Xm,0x,f代表输入信号的幅值,相位和频率,那么在tn = nTs时刻的采样值为x(n) = Xm sin(27iftn +(px) = Xm sin(2nfnTs + (px)则x (n-K)则表在tn_K = tn_KTs = (n_K) Ts时刻的采样值,即x{n-K) = Xm sm(1-3)经过差分滤波计算后,输出信号序列为y(n) = sin(2机 +(px)~Xm sin (1-4)= 2Xmsm^i)cos^7ftn +cpx即少(《)= Ym sin(2# + (py)式中};权利要求1.一种差分滤波抑制不平衡电流的小电流选线装置,其特征在于,该装置由多路交流采样信号输入接口、本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:李晶邰世福郭征南
申请(专利权)人:云南电网公司红河供电局
类型:发明
国别省市:

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