自适应电流速断保护中实时计算系统参数的算法研究

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自适应电流速断保护的电流元件是按反应故障分量的原理构成的,其定值只需按躲过正常运行状态下电流元件的不平衡电流,使保护的灵敏度大大提高。其基本原理是把电网内故障状态视为非故障状态与故障状态的叠加,再利用计算机所具有的记忆、运算和逻辑判断能力提出所需要的故障信息、故障分量来实现保护。利用保护装设处的电压、电流故障分量可以实时计算出被保护线路背侧系统阻抗的大小,利用故障分量确定故障前的系统运行方式、判断出短路类型,实时测出线路实际的负荷电流,自动对所保护线路的定值进行调整。这种方法使电流速断保护的保护范围相对稳定,不论系统运行方式和故障类型如何,只要在保护范围之内发生正方向故障,保护装置都能正确动作,给出跳闸信号。 在电力系统中,实际送至继电保护装置的电压、电流信号并非纯正弦变化的,电力系统发生故障时,由于电力系统中铁磁元件的非线性特征,输电线路的分布电容和串、并联电容的使用,以及电流互感器、电压互感器二次侧的暂态过程等因素的影响,使得在基波的基础上叠加有衰减的非周期分量和许多随机高频分量。这些分量的存在,将产生干扰或噪音,使继电保护装置出现误动作。 本文对自适应电流速断保护中实时计算系统参数的算法进行了研究。考虑到基波的基础上叠加有衰减的非周期分量和许多随机高频分量,提出了在系统发生故障时采用带补偿的全波傅氏算法,基于最小二乘法推导全波傅氏算法的补偿分量,并实时计算出系统的等值内电抗,然后再利用记忆在计算机存储器中的故障前的测量电压、电流采样值来计算系统等值内电势的相电势幅值。本论文还就电力系统的不同运行条件下典型的单电源和双电源系统条件运行情况以及双回路运行情况,对本论文的算法分别进行性能分析。结果表明:无论电网运行于何种状况,采用本论文的带补偿的全波傅氏算法能实时计算出相关系统参数。
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