【摘 要】
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电力系统保护对于维持系统的稳定和可靠起着至关重要的作用。然而,中国电网中可再生能源资源与高压直流输电的接入使现有的电力系统更为复杂。论文主要目的是处理架空输电线路中的临时性和永久性故障。处理永久性故障非常容易,因为可以借助线路两侧的断路器将故障相隔离,从而将其清除,而无需重新通电。但是,大多数故障发生在架空输电线路上,本质上是由大气条件造成的瞬时性故障,如树木折断、飞鸟活动等。因此,在出现这些瞬时
【基金项目】
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the National Key Research and Development Program under Grant 2017YFB0902901 ("Research on high-accuracy synchrophasor measurement technology and development of micro-PMU device in distribution netwo
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电力系统保护对于维持系统的稳定和可靠起着至关重要的作用。然而,中国电网中可再生能源资源与高压直流输电的接入使现有的电力系统更为复杂。论文主要目的是处理架空输电线路中的临时性和永久性故障。处理永久性故障非常容易,因为可以借助线路两侧的断路器将故障相隔离,从而将其清除,而无需重新通电。但是,大多数故障发生在架空输电线路上,本质上是由大气条件造成的瞬时性故障,如树木折断、飞鸟活动等。因此,在出现这些瞬时故障类型的情况下,将故障相暂时隔离,然后在很短的时间后通过重新打开断开的断路器对其重新供电。论文的主要工作如下:(1)开发了一种自适应自动重合闸方案,以在最短时间内区分临时故障和永久故障。就永久性故障期间的重合闸而言,这将加强现有的电力系统。如果将故障确定为暂时性故障,则将在电弧完全熄灭后执行断路器的重合闸。(2)提出了消弧即时检测机制,以确保故障相更快地恢复,避免系统长时间运行在不平衡状态,或者重合闸尝试失败。(3)估计了最佳的电弧去离子时间延迟,以保障重合闸动作的安全性,同时抑制了故障对电源系统的稳定性的不利影响。在本文工作中,利用本地端故障相电压来避免在使用通信通道时可能发生的复杂情况。仿真算例验证了本文提出的算法在识别故障性质、出现临时故障时消弧瞬间以及确定最安全的重合闸瞬间方面的有效性。同时,论文所提出的算法也适用于并联补偿和未补偿的传输线。论文工作有望应用于实际工程,降低重合闸时间并加速故障相恢复。
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