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基于電流瞬間采樣值的輸電光纖縱聯(lián)差動保護(hù)設(shè)計分析論文

時間:2021-04-17 19:17:15 論文 我要投稿

基于電流瞬間采樣值的輸電光纖縱聯(lián)差動保護(hù)設(shè)計分析論文

  摘要:電流的差動保護(hù)已經(jīng)具有和相當(dāng)長的歷史,隨著電力技術(shù)的發(fā)展,已經(jīng)由傳統(tǒng)的導(dǎo)引線保護(hù)發(fā)展到了今天的微波電流差動保護(hù)和光纖電流差動保護(hù),由于光纖通信的可靠性高、容量大,致使光纖差動保護(hù)逐漸向電力線路保護(hù)主力軍發(fā)展,文章基于電流瞬間采樣值的差動保護(hù)方法,從設(shè)計角度對輸電光纖差動保護(hù)進(jìn)行分析。

基于電流瞬間采樣值的輸電光纖縱聯(lián)差動保護(hù)設(shè)計分析論文

  關(guān)鍵詞:電流瞬間;輸電;保護(hù)設(shè)計

  電流差動保護(hù)在電力系統(tǒng)元件保護(hù)里已經(jīng)是一種比較成熟的保護(hù)了,文章對線路保護(hù)的后備保護(hù)就不進(jìn)行研究了,僅對應(yīng)用于線路的差動保護(hù)進(jìn)行研究,主要研究的以下幾個方面的內(nèi)容:(1)利用電流瞬時采樣值進(jìn)行差動保護(hù)的計算來加快速度判斷是否發(fā)生保護(hù)區(qū)內(nèi)的故障,利用故障分量來提高差動保護(hù)動作的靈敏性和可靠性。(2)研究分析線路差動保護(hù)中的數(shù)據(jù)通信和各端同步采樣的問題。(3)對于影響保護(hù)性能的線路電容電流和CT飽和做了分析并加以解決。(4)完善了差動保護(hù)判據(jù)。

  一、利用故障分量電流瞬時采樣值進(jìn)行差動保護(hù)判斷

  實(shí)踐證明,直接利用電流瞬時采樣值進(jìn)行羞動保護(hù)的判斷可以提高保護(hù)的動作速度,基本上只需要四分之一個工頻周期就可以判斷是否發(fā)生保護(hù)區(qū)內(nèi)故障,不過由于瞬時采樣值電流差動保護(hù)是直接利用采樣值進(jìn)行保護(hù)判斷計算的。

  計算結(jié)果存在一定的動作模糊區(qū),所以在制動區(qū)里有一定的模糊區(qū)域。利用故障分量來實(shí)現(xiàn)差動保護(hù)一方面可以提高保護(hù)的靈敏性,另一方面由于消除了負(fù)荷電流對保護(hù)的影響,同時瞬時采樣值差動保護(hù)的制動特性存在更大不可能運(yùn)行區(qū)域,因此也可以盡量減少瞬時采樣值差動保護(hù)模期區(qū)的影昀,由于保護(hù)是采用采樣值直接進(jìn)行計算的,因此要求保護(hù)各端每次采樣究成后馬上把電流數(shù)據(jù)傳送到保護(hù)的其他端,并在下一次采祥之前完成計算和故障的判斷,根據(jù)具體的采樣速度,先算出采樣間隔的時間,假如采樣點(diǎn)為一工頻周期16個,那么采樣的間隔時間為1.25ms,要求保護(hù)在此時間內(nèi)完成保護(hù)的計算和判斷,因此要求保護(hù)的處理速度相對快一點(diǎn)。

  二、電流瞬時采樣值差動保護(hù)實(shí)用判據(jù)

  保護(hù)啟動元件采用相電流突變量:

  lij+N一ijl >lP (1)

  式中,0為電流采樣值,Ip為整定值,Ⅳ為每周波采樣點(diǎn)數(shù)。

  瞬時采樣值差動保護(hù)制動方程為:

  IiH+ir,I >Jo (2)

  li,+iJ >Klim -i,l (3)

  其中:為線路兩端電流采樣值,J為整定值,K為制動系數(shù)。保護(hù)啟動后,在每次采樣結(jié)束后把電流的采樣值代入(2)和(3)式,并把每次采樣值是否滿足(2)和(3)式1z錄下來,判斷滿足(2)和(3)的采樣次數(shù)是否符合本文第三章所述的.R次連續(xù)采樣中有S次滿足的要求,滿足則出口跳閘,當(dāng)保護(hù)啟動兩個工頻周期后或保護(hù)處于模糊區(qū)時投入常規(guī)的相量差動保護(hù)判據(jù)。

  例如每周波采樣16點(diǎn)時,當(dāng)保護(hù)啟動元件動作后,對每個采樣點(diǎn)都進(jìn)行(2)式和(5.3)式的判別,如果連續(xù)的7(R)個采樣點(diǎn)中滿足(2)式和(3)式的采樣點(diǎn)個數(shù)大于4,那么保護(hù)直接出口跳閘;如果連續(xù)的7(R)個采樣點(diǎn)中滿足(2)式和(3)式的采樣點(diǎn)個數(shù)小于4,那么保護(hù)不跳閘;如果連續(xù)的7(R)個采樣點(diǎn)中有4個點(diǎn)t足(2)式和(3)式,此時處于保護(hù)的模糊區(qū),那么啟用常規(guī)相量比例制動判據(jù)進(jìn)行判別。

  三、線路電容電流的補(bǔ)償和CT飽和的檢測閉鎖

  對于CT飽和的檢測目前有許多方法,有諧波檢測法、同步識別法、波形比較法、自適應(yīng)阻抗識別法,由于我們是直接利用采樣值進(jìn)行判斷的,所以我們采樣波形識別法來判斷是否是外部發(fā)生故障引起CT飽和的,方法如下:當(dāng)差流出現(xiàn)后,檢測一下差流出現(xiàn)前一段時聞(故障發(fā)生后)內(nèi)各端電流的方向,如果是內(nèi)部故障,那么這段時間內(nèi)個端電流采樣值的方向應(yīng)該大多數(shù)(比如有3個或以上采樣點(diǎn))一致,而如果是外部故障那么這段時間內(nèi)個端電流采樣值的方向應(yīng)該大多數(shù)相反,這樣就可以檢測出由外部故障引起的CT飽和,防止保護(hù)誤動作,同時我們采樣的判據(jù)是制動特性的,他本身也具有一定的抑制CT飽和的作用一

  四、差動保護(hù)中的數(shù)據(jù)通信和各端采樣同步

  因為是利用專用光纖作為通信的媒介,通信可靠性高,通信路由不變,因此利用采樣時刻調(diào)整法來實(shí)現(xiàn)線路各端的采樣同步,由主站在發(fā)出同步調(diào)整命令,主站在厶,,時刻向從站發(fā)送一幀計算通道延時td的命令信息,從站收到后將命令碼和從接收到命令到發(fā)出響應(yīng)信息的延時時間“,回送給主站,主站在t,時刻收到從站發(fā)來的響信息,由于兩個方向的信息傳送是通過同一路徑,可認(rèn)為主站到從站和從站到主站兩個方向的傳輸延時時間相同,主站可以根據(jù)從站的響應(yīng)信息和自己的時間信息計算出通道延時時間。

  (4)主站計算出通信通道的傳輸延時時間后,時刻把通信通道的傳輸延時時間刪乏送給從站,從站根據(jù)收到主站發(fā)來信息時的時刻主站發(fā)來的傳輸延時時間信息,可以計算出在主站幻時刻從站所對應(yīng)的時刻為(tcrO,從而可以計算出主站采樣時刻與從站采樣時刻的時間差。

  (5)為從站收到主站信息時最近的采樣時刻。當(dāng)主從站的同步調(diào)整完成后,就可以傳送采樣數(shù)據(jù)了。

  五、保護(hù)的硬件設(shè)計方案

  在硬件的設(shè)計上可以采用單CPU或雙CPU。線路差動保護(hù)裝置除了完成保護(hù)計算和故障判斷功能之外,還要實(shí)現(xiàn)差動保護(hù)各端之間的電流數(shù)據(jù)交換。因此相對于一般的線路微機(jī)保護(hù)來說,完成的功能要多一些。對于整個保護(hù)裝置的要求是:計算速度要快,比較多的輸入和輸出控制用I/O口以及通信接口。

  根據(jù)以上分析,宜采用雙CPU方案,擬采用Intel 8051和80C196KB,其中8051完成通信功能,80C196KB完成保護(hù)的計算判斷功能。硬件設(shè)計方案可以在已有成熟產(chǎn)品的硬件平臺上略加修改來實(shí)現(xiàn)。在此就不多作探討了。

  輸電光纖的應(yīng)用越來越廣泛,對其差動保護(hù)研究具有深遠(yuǎn)的價值,文章只是基于設(shè)計角度對輸電光纖縱聯(lián)差動保護(hù)進(jìn)行分析,在具體的保護(hù)技巧和方法方面沒人作較為詳細(xì)的分析,所以有待進(jìn)一步進(jìn)行實(shí)踐總結(jié)。

  參考文獻(xiàn):

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