【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及电力系统的继电保护领域,具体涉及一种基于六序分量的同杆双回线相差保护的新方法。
技术介绍
在220kV及以上电压等级的同杆双回线路上,保护配置一般以分相电流差动作为第一主保护,方向或距离纵联作为第二主保护,三段式距离保护作为后备保护[1]。但是,同杆双回线的分相电流差动保护需要分别比较六条线路上的两端电流幅值,占用通道数较多,使其因通道故障而降低可靠性的可能性加大,且价格昂贵。作为第二主保护的方向或距离纵联保护受电力系统振荡的影响,在接地故障时反应过渡电阻的能力受接地点位置、故障前负荷电流等因素的影响。 纵联电流相位差动保护比较被保护线路两端的电流相位,与故障电流的幅值无关,不受电力系统振荡影响,能够允许较大的过渡电阻,并且构成简单,工作可靠。三相输电线路的纵联相差保护采用复合电流尤+#作为保护的操作电流,将两侧操作电流的相角差作为保护动作的判据,其优点是把三相电流作为整体考虑,节约传播通道。当把同杆双回线看做两个三相输电线路时,该原理可直接用于同杆双回线路上作为第二主保护,但对同杆双回线的跨线故障难以正确判定[2'3]。因此,有必要提出一种新的保护方法,作为同杆双回线路的第二主保护,既能减少占用通道数量,又能提高对故障类型的判别能力。参考文献[I]贺家李,宋从矩,电力系统继电保护原理(增订版),北京中国电力出版社,2007.[2]葛耀中,新型继电保护与故障测距原理与技术,西安交通大学出版社,1996[3]计策,张艳霞,杨钢.相差高频保护中操作元件比相动作判据的研究,电网技术,2006,30 (4) 55-59[4]张艳霞,王艳,伍仕,等,基于六序 ...
【技术保护点】
一种基于六序分量的同杆双回线相差保护方法,包括下列步骤:(1)通过线路m、n两侧保护安装处的电流互感器采集双回线每侧六个电流;(2)分别将双回线每侧六个电流通过六序变换转化为六个序电流分量:和分别为m侧的同零序分量、同正序分量、同负序分量、反零序分量、反正序分量和反负序分量;和分别为n侧的同零序分量、同正序分量、同负序分量、反零序分量、反正序分量和反负序分量;(3)对m同正序分量和n两侧的同正序分量分别减去故障前一周对应的该序分量,得到同正序故障分量(4)利用和分别构成的m侧的复合电流和n侧的复合电流分别求得两侧复合电流的相角;(5)设相差保护的动作角为若线路两侧复合电流的相角之差的绝对值小于则判定为内部故障,否则判为外部故障。FDA00002219966100011.jpg,FDA00002219966100012.jpg,FDA00002219966100013.jpg,FDA00002219966100014.jpg,FDA00002219966100015.jpg,FDA00002219966100016.jpg,FDA00002219966100017.jpg,FDA0000 ...
【技术特征摘要】
1.一种基于六序分量的同杆双回线相差保护方法,包括下列步骤 (I)通过线路m、η两侧保护安装处的电流互感器采集双回线每侧六个电流; (2 )分别将双回线每侧六个电流通过六序变换转化为六个序电流分量Inn , Irim , IT2m / ,/fl和/^ ,分别为m侧的同零序分量、同正序分量、同负序分量、反零序分量、反正序分量和反负序分量4 ,inn, iFOn, 4 和乙,,分别为n侧的同零序分量、同正序分量、同负序分量、反零序分量、反正序分量和反负序分量; (3)对m同正序分量和η两侧的同正序分量,分别减去故障前一周对应的该序分量,得到同正序故障分量Δ/、,...
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。