110kV电力线路故障测距.doc
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1、电 子 科 技 大 学毕 业 设 计(论 文)论文题目: 110kV电力线路故障测距 学习中心(或办学单位): 指导老师:漆强 职 称: 副教授 学生姓名:宁燃燃 学 号: 专 业:电力系统及其自动化 电子科技大学继续教育学院制网络教育学院2011年 06月 12日电 子 科 技 大 学毕业设计(论文)任务书题目:110kV电力线路故障测距任务与要求:了解高压输电面临的问题,故障测距的方法与原理,掌握 110kv输电线路的特点。时间: 2011 年 4 月18 日 至 2011 年 6 月 30 日 共 10 周学习中心:(或办学单位) 学生姓名:宁燃燃 学 号: 专业:电力系统及其自动化指导
2、单位或教研室:电子科技大学中山学习中心指导教师:漆强 职 称:副教授电子科技大学继续教育学院制网络教育学院2011年 06月 12日毕业设计(论文)进度计划表日 期工 作 内 容执 行 情 况指导教师签 字4月15日至4月20日准备良好 4月20日至5月10日撰写开题报告良好 5月10日至5月30日论文初稿良好 5月30日至6月27日论文终稿良好 教师对进度计划实施情况总评 签名 年 月 日 本表作评定学生平时成绩的依据之一。摘要本文比较全面地讨论了故障测距方法及其研究现状。高压输电线路的准确故障测距是保证电力系统安全稳定运行的有效途径之一。比较全面地讨论了故障测距方法及其研究现状。根据各测距
3、算法采用的原理不同,将其分为故障分析法和行波法两类,在简单介绍故障分析法之后,重点对行波法的行波获取、波头识别、波速确定等问题以及单端、双端和多端行波测距算法分别进行了分析、对比和讨论,并在此基础上总结得出了行波法中仍需解决的问题和可能的解决办法以及各种测距算法的优点和存在的问题。指出了每种测距算法的适用范围和应用局限性。最后,对高压输电线路故障测距的研究及应用前景进行了展望。关键词 高压输电线路 故障测距 行波法 故障分析法AbstractAccurate fault location for high voltage transmission line plays increasingly
4、 important role in power system,thedevelopment and general situation of the research in this field is reviewed in this paper. According to the different theories of faultlocation, it can be generally divided into two parts, failure analysis method and traveling wave based method. After introducing t
5、hemethod of failure analysis simply, it focused on the analysis, comparison and discussion on the problems of traveling waveacquisition; traveling wave head recognition and wave speed ascertaining as well as the single-terminal, double-terminal andmulti-terminal fault location algorithms. On these b
6、ases, problems should to be solved in the future and its possible solutions totraveling wave method and advantages and disadvantages of serious fault location methods are concluded. The scope of applicationand its limitation are presented. At last, the prospects of fault location are described.KEY W
7、ORD : high voltage power transmission lines fault location traveling wave law failure analysis 目录第一章 绪论1第一节 引言1第二节110kv输电线路故障精确测测距的意义1第二章 故障测距的要求1第三章 故障测距的方法及原理2第一节 故障测距的具体方法2总结84.结束语9致谢10参考文献11第一章 绪论第一节 引言近年以来,110kv输电线路的故障测距逐步受到重视,尤其“十一五”以来,随着电子、通信技术和计算机技术的越来越成熟,基于微机或微处理装置的故障测距方法研究已成为国内外的探索热门。大量专业人
8、员提出了许多故障测距原理和方法,高压输电线路的准确故障测距是从技术上保证电网安全、稳定和经济运行的重要措施之一,具有巨大的社会经济效益。输电线路故障测距按采用的线路模型、测距原理、被测量与测量设备等的不同有多种分类方法。根据测距原理分为故障分析法和行波法;根据测距所需的信息来源分为单端法、双端法和多端法;按采用的线路模型分为集中参数模型、考虑分布电容的模型和分布参数模型等。第二节110kv输电线路故障精确测距的意义随着国民经济的发展和社会的进步,电力工业在整个社会经济生活中起着不可替代的作用,电力系统的安全经济稳定运行对于保证社会的持续稳定健康发展起着至关重要的作用。随着电力系统规模的扩大,1
9、l0kv远距离输电线路日益增多。我国电压等级在110KV以上的输电线路总长近100万公里。110kv输电线路分布范围广,穿越地区地形复杂,气候条件多变,容易导致故障的发生。现代电力系统装机容量大、电压等级高,输送容量越来越大,因而输电线路故障所造成的损失十分巨大。如果能快速、准确的进行故障定位,一方面可以缩短查找故障点的时间,节约人力物力,减轻巡线人员的劳动强度,另一方面对于瞬时性故障,故障测距可以帮助人们分析故障原因,发现绝缘隐患,以便及时采取措施防止故障的发展,使故障及时得到处理保证迅速恢复供电,提高运行的可靠性,并减少因停电而造成的巨大损失。因此,对于110kv输电线路进行精确的故障测距
10、是保证电力系统安全稳定运行的有效途径之一,具有巨大的社会和经济效益。第二章 故障测距的要求为了充分发挥故障测距的作用,故障测距要满足以下4个方面的要求。(一)可靠性:测距装置的可靠性包含不拒动和不瀑动两方面的内容,其中不拒动是指被监视线路内部发生各种可能的永久性或者瞬时性故障时,测距系统应能正确的动作,并给出正确的测距结果;不误动是指被监视线路外部发生故障及系统遇到各种干扰时,装置不会错误的发出测距指示信号,同时装置应既能测定永久性也能测定瞬时性故障。(二)准确性:准确性是对故障测距装置最重要的要求,没有足够的准确性就意味着装置失效,提高测距精度。(三)经济性:装置应具有较高的性价比,随着微电
11、子技术的迅速发展,各种故障测距装置的硬件成本会越来越低,而各种数字信号处理技术的广泛应用又会使得测距装置的性能得到不断提高和完善。(四)方便性:装置应便于调试和使用,并且在线路故障后能够自动的给出测距结果。实际中以上4种要求很难同时满足,一种合适的测距装置应该是以上几种指标的综合平衡,但是可靠性和准确性是任何一种测距装置都必须满足的要求。第三章 故障测距的方法及原理故障测距的具体方法一、故障分析法故障分析法根据系统在运行方式确定和线路参数己知的条件下,输电线路故障时测量装置处的电压和电流是故障距离的函数,利用故障录波记录的故障数据建立电压、电流回路方程,通过分析计算得出故障距离。(一)利用单端
12、数据的故障分析法利用单端数据的故障分析法包括阻抗法、电压法和解方程法。阻抗法是利用故障时在线路一端测到的电压、电流计算出故障回路的阻抗,其与测量点到故障点的距离成正比从而求出故障距离。电压法根据输电线路上发生故障时,故障点处的电压有最小值,通过计算各故障相电压的沿线分布,找出故障相电压的最低点实现故障测距。据此又提出计算正序故障分量、负序和零序分量的电压沿故障线分布,找出电压的最高点实现故障测距。对比两种方法后者更为简单。解方程法是根据输电线路参数和系统模型,利用测距点的电压、电流,用解方程的方法直接求出故障点的距离。解方程法包括解复数方程和解微分方程,前者在频域内求解后者在时域内求解。如下论
13、述了在不同参考模型下解方程法的具体算法。1.阻抗法阻抗法是目前应用最广泛的一种测距技术,它是建立在工频电气量基础之上,通过求解以差分或微分形式表示的电压平衡方程,计算故障点与测距装置安装处之间的线路电抗,进而折算出故障距离的测距方法。根据所使用的电气量,阻抗算法可分为单相电气量算法和双相电气量算法。阻抗法测距方法简单,容易实现,但同时存在一些问题:A.由于受到故障点弧光电阻、电压、电流互感器变换误差和线路不对称(换位)影响,以及长线分布电容、线路走廊地形变化引起零序参数变化等多种因素影响,测距误差大;B.由于不宜用于直流输电线路、带串补电容线路、T 接线、部分同杆架设双回线等线路,其适用性差。
14、2.电压定位法当线路发生短路故障时,其沿线各点电压有效值在故障点处值最小。当已知线路模型参数时,可利用线路一端的电压、电流计算沿线各点的电压、电流,进而构造一个关于位置(距离)的测距函数,其最小值点所对应的位置即为故障点。其主要缺点同阻抗法相似,易受到各种环境因素的影响,测距误差大,精度低。(二)利用双端数据的故障分析法利用双端数据的故障分析法可分为利用两端电流或两端电流、一端电压的方法;利用两端电压和电流的方法;解微分方程的方法。以上方法可分别建立在三种输电线路模型上,且又可分为需要两端数据同步或不同步两种。1.影响故障分析法测距精度的因素A.线路参数的测量问题。故障分析法中输电线路参数计算
15、方法都是在多种假设条件下进行的,很难保证与现场实际情况一致。高压输电线路的参数还受沿线地质、气候、大地电阻率分布不均等因素的影响,甚至线路长度也是随季节变化的,这是造成测距误差的一个重要原因。B.工频电气量的采集问题。由于算法中电流、电压采用工频电气量,而在故障暂态过程电流、电压包含非周期分量、工频量和各次谐波分量,因此在故障测距前必须对所采集的数据进行数字滤波。C.采样数据的同步性问题。两端同步的双端法为采用简单精确的同步算法,首先必需解决线路两端的同步采样问题。传统的时钟同步方法难以满足要求。利用GPS传递的精确时间信号为实现双端量高精度故障测距奠定了坚实基础。但需要增加GPS接收装置等硬
16、件设备,造价高昂,同时实际测距还有赖于GPS的可靠运行。另外,现场中的硬件对采集的信息仍具有一定的时延,因此两端很难做到真正意义上的数据同步,故在应用上有一定的局限性。单端法硬件要求简单,具有投资少,实现容易等优点。但是这种方法除单端供电线路外,仅使用本侧信息不能消除对侧系统阻抗变化和故障点过渡电阻的影响,会给测距结果带来较大的误差,甚至失效。双端法由于使用了双端信息,因此不必引入对端系统参数,在原理上完全不受故障过渡电阻大小、性质和双端系统阻抗的影响,从原理上保证了测距的精度。但其在数据同步和伪根判别等方面尚有进一步改进之处。二、行波法行波法是根据行波传输理论实现的测距方法。如图1,当输电线
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