基于瞬时值对称分量变换的线路方向保护

来源 :中国高等学校电力系统及其自动化专业第二十四届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jql002
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文以正序故障分量方向保护为基本原理,引入瞬时值对称分量变换,提取电压、电流正序故障分量的采样序列,推导了基于两点采样值乘积算法的故障方向判据。PSCAD仿真结果表明该方向元件可在较短的数据窗内做出故障方向判定,具有较高的灵敏度及可靠性。
其他文献
利用混沌运动的随机性、遍历性和规律性等特点,本文把混沌扰动和混沌映射同时引入到PSO算法中,以避免算法陷入局部最优,提高算法的全局搜索能力。针对无功优化问题中应用惩罚函数法处理不等约束时惩罚因子难以确定的问题,采用无惩罚因子策略进行处理。以IEEE30节点电力系统为算例,仿真结果表明提出的算法和策略是有效的。
本文基于边际成本理论,提出了联营体双边拍卖市场模式下计及输电固定成本分摊的输电定价新方法。该法改进了传统考虑社会成本最小目际的输电定价模型,利用潮流跟踪法确定发电节点和负荷节点的输电费率,考虑了电网固定成本分摊和回收问题。本文分析了在发电节点和负荷节点的不同分摊比例对输电收益的影响。所提方法物理概念清晰,体现r输电定价原则,确保电网固定成本合理分摊和充分回收。轻Garvers 6节点算伊J的验证分
针对目前单端型测距式距离保护存在的问题,通过对接地故障时零模和线模行波传输规律的分析,提出模速差异的距离保护原理,并作为A型测距式保护的辅助保护。经PSCAD/EMTDC对其进行了建模及仿真分析。仿真结果表明,本方法正确。
对地电容电流测量是谐振接地技术的关键,提出了信号注入法的解决方法。在消弧线圈设置的中性点电压互感器的二次侧注入10Hz的电流,在母线电压互感器二次侧开口三角端测量该频率的电压。该方法简单可靠,准确度高。采用偏磁式消弧线圈,据此设计了以C8051F021单片机为控制器核心的自动跟踪补偿装置。该装置具有结构合理、调节速度快、补偿准确度高的优点,无机械动作因而可靠性高。
将先进的GPRS无线通讯技术和计算机技术有机结合起来,并且将嵌入式操作系统移植到ARM系列微控制器中,提出了一种基于ARM9微控制器s3c2410和GPRS无线通讯模块的远程自动抄表系统。文中介绍了系统的硬件构成,移植了嵌入式μC/OS-Ⅱ操作系统,给出了GPRS通讯技术的基本原理和组网方案。经过验证,该系统传输速率快,可靠性高,实时性好,经济适用,可以满足远程抄表的要求。
低频减载是防止电力系统出现大面积停电的重要而有效的手段。随着电力系统的发展,电网规模和机组容量日益扩大,电力系统频率特性越来越复杂,传统的基于单机模型的低频减载方案已很难适应现代电力系统的要求。本文开发的低频减载方案整定和管理软件以时域仿真的频率响应曲线和机组出力响应曲线为依据,从中提取影响低频减载方案整定的电网频率特性参数,并以此为基础进行方案整定,不仅考虑了负荷的频率调节效应,还考虑了发电机组
本文针对池州电网110kV输电线路近几年的运行状况,对雷击跳闸率、杆塔接地电阻及耦合地线架设情况进行了调查和统计,对杆塔接地电阻、单、双避雷线及耦合地线保护对防雷效果的影响等进行了分析,提出了降低杆塔接地电阻、架设耦合地线、加装线路避雷器、加装侧向避雷针、加强绝缘等多种防雷措施,对山区110kV输电线路防雷具有一定的借鉴作用。
本文提出了一种基于参数识别的双端带并联电抗器的输电线路纵联保护新原理。在故障附加状态网络的基础上,为内部故障和外部故障建立了具有相同形式的电感模型,利用参数识别的原理求取模型中的电感参数,并计算其对应感抗,内部故障时,它等价于两端系统感抗,为一个较小的负数;外部故障时,它等价于并联电抗器的感抗,是一个较大的正数。根据所得感抗的符号和大小来区分内部故障和外部故障。该原理采用了基于线路π模型的解微分方
本文利用插值法解决长线距离保护在低采样频率下计算沿线电压电流分布的问题,从而提高了距离保护的测量精度。根据线路分布参数模型在时域中计算出补偿点的电压电流,进而利用R-L简化模型建立微分方程组识别区内外故障。仿真结果表明,该方法对采样频率的要求不高,理论上不受分布电容电流和非周期分量的影响,动作速度快且在特高压长线路末端故障情况下仍能够正确区分区内外故障,有效的防止了暂态超越,提高了距离保护的性能。
空心线圈电流互感器无磁饱和,但感应信号小,易受外界电磁干扰,为解决此问题,提出一种新型螺旋绕线串接结构的空心线圈传感头,其互感系数大并能有效抗外界电磁干扰。介绍了其基本结构和工作原理,并建立了相应的数学模型,详细论述了其电磁参数的计算方法,对自制的实验模型进行了线性度与抗干扰测试实验,对其频率特性进行了仿真分析。实验和仿真结果表明,其线性度好、抗干扰能力强、响应速度快、测量频率范围宽、动态范围大,