一种基于时差法的自适应半波长线路差动保护方法

文档序号:9813272阅读:323来源:国知局
一种基于时差法的自适应半波长线路差动保护方法
【技术领域】:
[0001] 本发明设及继电保护领域,更具体设及一种基于时差法的自适应半波长线路差动 保护方法。
【背景技术】:
[0002] 半波长交流输电(化If Wavelength AC Transmission/HWACT)是指输电的电气距 离接近一个工频半波,即3000公里(50周)或2600公里(60周)的超远距离的=相交流输电。 运种超长距离的交流输电与中等长度(数百公里)的交流输电相比,有一些截然不同的特性 和显著的优点,如无需安装无功补偿设备;无需设中间开关站;过电压水平不高;经济性极 佳等。要实现半波输电的工程应用,需要对线路的继电保护技术进行进一步研究。
[0003] 电流差动保护作为中等长度交流输电线路的主保护应用非常广泛,但是对于半波 长输电线路沿线各处电压差别不能忽略,传统的电容电流补偿方法不再适用,针对该问题, 本发明提出了一种基于时差法的自适应半波长线路差动保护方法。

【发明内容】

[0004] 本发明的目的是提供一种基于时差法的自适应半波长线路差动保护方法,根据故 障点位置的不同自适应改变差动保护的制动系数及口槛值,保证差动保护对线路全线具有 灵敏度。
[0005] 为实现上述目的,本发明采用W下技术方案:一种基于时差法的自适应半波长线 路差动保护方法,包括:
[0006] 1)估算半波长输电线路的故障点;
[0007] 2)确定故障点处的电流;
[000引3)根据故障点Lfm自适应改变制动系数和口槛值。
[0009] 所述步骤1)中利用时差法估算所述故障点;根据时差法保护启动元件的动作时间 确定线路两侧保护启动元件动作时间Tm和Tn,从而估算故障位置。
[0010] 所述时差法保护启动元件判据如下式(1)所示: a/'(0 = a/;;(〇-wi/;(〇+a/(:.(〇
[0011] , CO |(/A/.W|〉/…二(0.3W一二 0.1尺'才'
[0012] 式中,A iA(t)、A iB(t)和A ic(t)分别为A、B、CS相电流的突变量;A f (t)为电流 突变量的平方和函数;fset为电流整定值。
[0013] 按下式计算所述动作时间Tm和Tn :
[0014] Lfm= ( (Tm-Tn)V光+U/2 (2)
[001引式中,Lfm为故障点距离线路M侧的距离,L为半波长线路长度3000km,为光的传播 速度。
[0016]在所述步骤2)中,根据长线方程确定故障点处的电流,W故障点Lfm为补偿点,利用 长线方程进行补偿。
[0017]按下式确定所述故障点的电流:
[0019] 式中,X = Lfm; Ix+和Ix-为补偿处的电流;Um、Un、Im和In分别为线路M侧和N侧电压和 电流的相量值;Z。为线路的波阻抗;T为线路的传播常数。
[0020] 所述补偿点的电流Ix+和Ix-根据下式进行电流差动:
[0021] 户+ /"啤-/"I (4) 化-+/"I之心,
[0022] 式中,k为制动系数,Iset为差动电流口槛值。
[0023] 按下式自适应改变制动系数k和差动电流口槛值Iset:
O
[0026] 和最接近的现有技术比,本发明提供技术方案具有W下优异效果:
[0027] 利用基于时差法的自适应半波长线路差动保护方法,解决了由于半波长输电的电 气距离长,发生故障后线路两侧的保护启动元件的动作时间有明显时差的问题;其根据波 的传播原理,可W通过两侧保护启动元件的动作时间差估算故障点的位置,从而得到故障 点处的电流值,再计算差动电流。由于线路不同点处发生故障差动保护判据的灵敏度不同, 根据故障点位置的不同自适应改变差动保护的制动系数及口槛值,保证差动保护对线路全 线具有灵敏度,减小了半波长线路的故障的发生,降低了该故障带了的损失和不便。
【附图说明】
[0028] 图1为本发明实施例的方法流程图;
[0029] 图2为本发明实施例的自适应改变差动保护制动系数和口槛值示意图。
【具体实施方式】
[0030] 下面结合实施例对发明作进一步的详细说明。
[0031] 实施例1:
[0032] 本例的发明提出一种基于时差法的自适应半波长线路差动保护方法,其步骤如图 1所示:
[0033] (1)时差法保护启动元件动作时间为保护元件感受到故障发生的时间,可W得到 线路两侧保护启动元件动作时间Tm、Tn。时差法保护启动判据: A/ (f) = A。)十 A/; 0,) + A/(-'. 0,)
[0034] , (1) |(/么/'(叫>./;"二(0.3先作=化!/:/^:
[0035] (2)利用时差法估算故障位置Lfm:
[0036] Lfm= ((Tm-Tn) V光+L) 2 (2)
[0037] (3似故障点Lfm为补偿点,利用长线方程进行补偿,得到补偿点处的电流Ix+、Ix-:
[0039] (4)利用Ix+和Ix-进行电流差动: 「。。…1 片-.+'Jj&叫4--户4、
[0040] (4) IK-+4+1 含心,
[0041] (5)自适应确定电流差动判据中的制动系数和口槛值,如图2所示:
[0044]最后应当说明的是:W上实施例仅用W说明本发明的技术方案而非对其限制,所 属领域的普通技术人员尽管参照上述实施例应当理解:依然可W对本发明的【具体实施方式】 进行修改或者等同替换,运些未脱离本发明精神和范围的任何修改或者等同替换,均在申 请待批的本发明的权利要求保护范围之内。
【主权项】
1. 一种基于时差法的自适应半波长线路差动保护方法,其特征在于:包括: 1) 估算半波长输电线路的故障点; 2) 确定故障点的电流; 3) 根据故障点位置的不同自适应改变制动系数和口槛值。2. 如权利要求1所述的一种基于时差法的自适应半波长线路差动保护方法,其特征在 于:所述步骤1)中利用时差法估算所述故障点;根据时差法保护启动元件的动作时间确定 线路两侧保护启动元件动作时间Tm和Tn,从而估算故障位置。3. 如权利要求2所述的自适应半波长线路差动保护方法,其特征在于:所述时差法保护 启动元件判据如下式(1)所示:(1) 式中,Δ iA(t)、Δ iB(t)和Δ ic(t)分别为A、B、C^相电流的突变量;Δ f (t)为电流突变 量的平方和函数;fset为电流整定值。4. 如权利要求2或3所述的一种基于时差法的自适应半波长线路差动保护方法,其特征 在于:按下式计算所述动作时间Tm和Tn: Lfm=((Tm-Tn)v^+L)/2 (2) 式中,Lfm为故障点距离线路Μ侧的距离,L为半波长线路长度3000km,V光为光的传播速 度。5. 如权利要求1所述的一种基于时差法的自适应半波长线路差动保护方法,其特征在 于:在所述步骤2)中,根据长线方程确定故障点处的电流,W故障点Lfm为补偿点,利用长线 方程进行补偿。6. 如权利要求5所述的一种基于时差法的自适应半波长线路差动保护方法,其特征在 于:按下式确定所述故障点的电流:式中,x = Lfm;Ix+和Ix-为补偿处的电流;Um、Un、Im和In分别为线路Μ侧和N侧电压和电流的 相量值;Ζ。为线路的波阻抗;丫为线路的传播常数。7. 如权利要求6所述的一种基于时差法的自适应半波长线路差动保护方法,其特征在 于:所述补偿点的电流Ιχ+和Ιχ-根据下式进行电流差动:(4) 式中,k为制动系数,I set为差动电流口槛值。8. 如权利要求7所述的一种基于时差法的自适应半波长线路差动保护方法,其特征在 于:按下式自适应改变制动系数k和差动电流口槛值Iset:
【专利摘要】本发明涉及一种基于时差法的自适应半波长线路差动保护方法;由于半波长输电的电气距离长,发生故障后线路两侧的保护启动元件的动作时间有明显时差,根据波的传播原理,可以通过两侧保护启动元件的动作时间差估算故障点的位置。根据长线方程可以将线路两侧保护安装处的电压电流补偿到故障点,得到故障点处的电流值,再计算差动电流。由于线路不同点处发生故障差动保护判据的灵敏度不同,根据故障点位置的不同自适应改变差动保护的制动系数及门槛值,保证差动保护对线路全线具有灵敏度。
【IPC分类】H02H7/26, H02H7/22, G01R31/08
【公开号】CN105576623
【申请号】CN201610066743
【发明人】梁旭明, 郭雅蓉, 柳焕章, 李肖, 周泽昕, 杜丁香, 王德林, 李晶, 李会新, 李仲青
【申请人】中国电力科学研究院, 国家电网公司, 国家电网公司华中分部
【公开日】2016年5月11日
【申请日】2016年1月29日
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