输电线路单相接地故障测距算法研究毕业设计(论文).doc
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1、毕 业 设 计(论文)院 系电力工程系专业班级农业电气化与自动化0901班学生姓名 指导教师 输电线路单相接地故障测距算法研究题 目 二一三年六月输电线路单相接地故障测距算法研究摘要输电线路是电力系统的重要组成部分,是电力系统的命脉,精确的输电线路故障测距对保证电力系统的安全稳定和经济运行有着十分重要的作用。然而,电力系统本身是一个复杂的动态系统,基于经济因素考虑,长距离、重负荷的输电系统常常运行在临界稳定的状态下,当系统发生扰动、故障等情况时会不可避免地存在各种复杂多样的动态过程。文章首先介绍了各种测距方法的基本原理,并将现有的各种测距方法分为行波测距、单端测距和双端测距三类,然后逐类对各种
2、算法的理论基础和应用条件进行了分析、对比和讨论。然后主要针对一种单回线双端电气量测距算法进行研究,相比于传统的算法该算法提出了实部相等的解决办法,再利用故障分量进行测距计算,这样一来可以消除负荷电流的影响,并且测距精度也几乎不受过渡电阻、故障类型等因素的影响。最后通过MTLAB仿真,对全波傅氏算法和全波差分傅氏算法进行了比较,最后得出全波差分傅氏算法滤波效果更好,测距结果更精确。而对应于不同的过渡电阻,实际测量到的故障距离相差不大,说明过渡电阻对于测距影响不大。关键词:输电线路;故障测距方法;双端测距算法;MATLAB/simulink仿真TRANSMISSION LINE OF SINGLE
3、-PHASE GROUNDING FAULT LOCATION ALGORITHMSAbstractAs an important elements of power system, transmission line is the lifeblood of the power system. So, precise fault location method for transmission line plays a very important role in ensuring security, stability and economic operation of power syst
4、em. Yet, it is a complex and dynamic system for power system itself, and long and heavy transmission line systems are often running in the critical stable state based on some economic benefits. When some disturbances or faults occured, a variety of complex and dynamic process will inevitably exist i
5、n transmission line system. The article first introduces the basic principles of a variety of methods ranging and ranging method is divided into various existing traveling wave, single-ended and double-ended ranging ranging three categories, then the various algorithms by category theory and applica
6、tion conditions were analyzed, compared and discussed. Then focused on a single-loop algorithm for two-terminal electrical quantities ranging study, compared to the conventional algorithm the algorithm proposed real part equal solutions for fault component reuse distance calculations, so that the lo
7、ad can be eliminated currents, and the ranging precision is almost free from transition resistance, fault type and other factors.Finally, the simulation of the full-wave and full-wave Fourier algorithm differential Fourier algorithm are compared, and finally come to a full-wave Fourier algorithm dif
8、ferential filtering effect is better, ranging results more precise. And correspond to different transition resistance, the actual measured fault distance less, indicating that the transition resistance ranging little impact.Keywords: Transmission line; fault location method; double ended ranging alg
9、orithm; MATLAB / simulink simulation目录摘要IAbstractII1绪论11.1故障测距定位的意义和作用11.2输电线路故障11.2.1输电线路故障类型11.2.2输电线路故障对测距装置的基本要求21.3输电线路故障测距技术的发展31.4本文主要研究内容42输电线路故障测距方法62.1阻抗法62.2行波法62.3故障分析法72.3.1利用单端电气量法测距82.3.2利用双端电气量法测距102.4智能化测距方法122.5各类测距方法的比较122.6本章小结133线路模型的建立与信号提取143.1输电线路常见数学模型143.1.1 R-L模型143.1.2 型或
10、T型模型153.1.3分布参数模型163.2 数字滤波算法173.2.1 全波傅氏算法183.2.2 全波差分傅氏算法183.2.3 带通滤波193.2.4 最小二乘滤波算法203.3 本章小结204单回线双端电气量故障测距算法224.1 算法原理224.2 相模变换244.3正序故障分量的提取254.4算例仿真与对比分析264.4.1 算法仿真流程264.4.2 线路模型及参数设置274.4.3 MATLAB仿真模型及参数设置284.4.4 单相接地故障情况下的仿真计算和结果分析284.5本章小结31结 论32参考文献33致 谢351绪论1.1故障测距定位的意义和作用高压输电线路是电力系统的
11、命脉它担负着传递电能的重任,同时,它又是系统中发生故障最多的地方,并且极难查找。因此,在线路故障后迅速准确地把故障点找到,不仅对及时修复线路和保证可靠供电,而且对电力系统安全稳定和经济运行都有十分重要的作用。输电线路的故障类型分为瞬时性故障和永久性故障。瞬时性故障会造成局部绝缘损伤,一般没有明显痕迹,这便给故障点的查找带来巨大的困难。但是这类瞬时性故障往往发生在系统的薄弱之处,所以需要尽快找到加以处理,否则若是再次发生故障便会危及电力系统的安全稳定运行。永久性故障排除时间的长短会直接影响到输电线路的供电和电力系统的安全稳定运行,排除的时间越长,则停电所造成的损失会越大,对电力系统安全稳定运行的
12、影响也越大。因此,输电线路故障后准确并快速地找到故障点,是帮助故障快速排除的有效途径,也对电力系统持续稳定和经济运行有非常重要的意义1。长距离输电线路由于输电距离长,沿路经过的地域广阔,地理环境很复杂,若不依靠故障定位装置来查找故障点位置,要找到故障点无异于大海捞针。所以,精确的故障定位对于长距离输电线路发生故障后故障位置的准确查找显得尤其重要。故障测距装置又称为故障定位装置,是一种测定故障点位置的自动装置。它能根据不通的故障特征迅速准确地测定故障点,这不仅大大减轻了人工巡线的辛苦劳动,而且还能查出人们难以发现的故障。因此他给电力生产部门带来的社会和经济效益是难以估计的。本文所研究的内容在电力
13、系统中是有助于及时排查故障并修复线路供电,以此来保证电力系统供电的可靠性,从而大量节约查线的人力和物力,减轻工人们繁重的体力劳动,在技术上保证电力网的安全稳定运行,具有巨大的社会和经济效益。1.2输电线路故障1.2.1输电线路故障类型输电线路的故障大致分为两类:横向故障和纵向故障。横向故障是指我们通常所说的单相短路接地故障、两相短路接地故障、两相相间短路故障及三相短路故障。纵向故障即断线故障,如一相断线、两相断线。除了这些故障类型外,还有转换性故障等复杂类型。单相短路接地故障的几率最大,占输电线路故障总数的80左右,其次是两相短路接地故障。两相相间短路故障几率很小,约占23,其原因多半是由于两
14、相导线受风吹摆动造成的。三相短路故障都是接地的,几率也是最小的,约占13。绝大多数三相故障都是由单相和两相故障发展来的2。输电线路故障不外乎是绝缘击穿和雷击造成的。绝缘子表面的闪污、闪湿,绝缘内部击穿,雷电闪络,风刮导致的线间闪络,线路通过鸟兽或树木放电等都是造成输电线路短路故障的原因。输电线路发生纯金属性短路故障的几率很少,大多数在故障点是有过渡电阻的。过渡电阻一般包括电弧电阻和杆塔接地电阻。根据电弧情况可以把短路故障分为两种。一是大电流电弧故障,闪络通过对地绝缘子或相间发生,电弧通道较短。二是小电流电弧故障,如架空线通过树枝对地放电等,电弧通道较长。研究表明,对大电流电弧故障,电弧电阻一般
15、为220。但对输电线路对外物放电的小电流电弧故障,则过渡电阻将很大,有几十欧姆甚至几百欧姆。短路过渡电阻的存在是影响故障定位精确度的一个重要因素1、3、4。1.2.2输电线路故障对测距装置的基本要求为了充分发挥故障定位的上述作用,故障测距定位装置在准确性、可靠性、经济性以及方便性等反面应满足一定要求。a)可靠性可靠性包含不拒动和不误动两方面的内容,不拒动指装置在故障发生后能可靠的测定故障点的位置,不应由于测距原理、方法或制作工艺等任何问题使装置拒绝动作;不误动指装置在测距以外的任何条件下不应错误的发出测距的指示或信号。装置应能测定永久性也能测定瞬时性故障。 b)准确性准确性是对故障测距装置的最
16、重要的要求,没有足够的准确性就意味着装置失效。衡量准确性的标准是测距误差,它可用绝对误差和相对误差表示。绝对误差以长度表示,例如10m,50m等。相对误差以被测线路的全长的百分比表示,例如2%,5.3%等。工程实际中希望装置的误差越小越好,实际上由于技术和经济上各种因素的限制和制约,误差通常规定不应大于一定的指标。例如,对高压架空线来说,测距的绝对误差应在1km以内,相对误差应小于1%。为了提高测距精度只要考虑下列因素:1)装置本身的误差。主要是指硬件引起的误差和软件中数学模型和算法的误差。2)故障点的过渡电阻。故障点存在过渡电阻会给某些测距原理带来误差突出表现在利用单端电气量实现测距的装置中
17、。3)对端系统阻抗。一些算法要涉及到线路两端系统的综合阻抗,但是电力系统的实际运行方式在不断变化,所以给定的系统阻抗很难和故障时的实际情况一致,这就会给测距装置带来误差。4)线路的分布电容。高压输电线路实际上是分布参数电路,但是目前仍有很多的测距算法采用集中参数模型。对短线路来说这种模型是可行的,但对较长线路就会产生较大的误差。5)线路不对称。输电线的参数由其结构决定。对于不完全换位的线路,线路不对称也将引入测距误差。故障测距的准确性与可靠性是有关联,可靠性是准确性的前提要求,离开可靠性来谈论准确性是没有意义的。另一方面,如果测距误差太大,也可以说测距结果不可靠。c)经济性装置应具有较高的性能
18、价格比。随着微电子技术的迅速发展,各种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,又会使得故障测距装置的性能得到不断提高和完善。如果装置能够同时监视多条线路,无疑还会进一步提高其性能价格比。d)方便性方便性主要体现在调试和使用上,装置应自动给出测距结果,不用或尽量减少人的工作量。实际上,以上各项要求很难同时得到较好的满足。一种合适的测距装置应该是以上所有指标的综合平衡,但可靠、准确是任何一种测距装置都必须满足的要求1。1.3输电线路故障测距技术的发展长期以来,对于故障定位也就是故障测距问题的研究一直受到学术界和电力工业部门的重视。早在1935年,输电线路故障指示器就在34.
19、5kV和230kV的输电系统中投入运行,尽管当时的故障定位器是指针式仪表,并需要与调度中心交换信息,但对测定故障点位置只依赖,仍有较大帮助。在AIEE Committee 1955年的报告“故障定位方法总结和文献目录”中,给出了1955年以前的有关故障测距的文献就有120篇5。实际上,以上各项要求很难同时得到较好的满足。受科技和生产力发展水平的限制,所以早期的故障测距装置测距精度不高,并且需要非常丰富的实际操作经验才能做出判断。二战后,故障测距技术的发展步伐加快,美、法、日等国都取得了不少新进步6。经过了六十多年的开发和研究,故障测距技术有了很大的发展,人们提出了很多测距新原理和新方法,许多故
20、障测距装置也已投入了运行。六十年代中期,人们对于行波的传输规律就有了较为深刻的认识,再加上当时电子技术的发展,这便进一步促进了行波测距的发展。七十年代以来,随着计算机技术在我国电力行业中的应用,特别是微机保护装置的开发和大量投运,为高压输电线路故障测距的研究注入了新的活力,加速了故障测距的实用化进程。然而随着微机型故障录波器的发展,就完全可以在不增加硬件设备只增加部分软件的条件下实现故障测距。这样便将故障测距技术和故障录波技术有机地结合起来,从而给故障录波器增加了新的功能。近几年来,基于微机或微处理装置的故障测距方法在国内外都非常活跃,已成为全球最热门的研究课题之一。但是微机故障测距技术出现的
21、时间并不长,无论是在理论上还是在实际应用中都有许多不足之处。在过去甚至于是在目前,大量的故障测距方法仍是根据故障录波器来记录短路电流,然后对照事先已经计算好的某一种最接近市级运行方式下的短路电流曲线,以此来判定故障距离,这种方法的误差很大,有时候甚至很难确定故障点的位置。从目前已有的故障测距方法看来,在测距可靠性、准确性以及硬件投入等方面,还不能满足电力系统管理和运行部门的要求,所以很有必要再作进一步的研究。一直以来,电力系统发生故障时候以后,没有能记录故障故障数据的仪器,于是自动故障记录器便是电力系统继电保护动作行为分析的重要依据,也是保证电力系统安全经济运行的重要手段。早期需要故障录波装,
22、人们用都是机械型的光线故障录波器。但是随着电力系统的发展以及电力网的自动化水平逐渐提高,这种传统的录波器由于录波环节众多、容量小、没有时标、没有记忆能力、数据读取误差较大等明显缺点,已不再适合电力系统安全经济运行的要求。从八十年代中期以来,随着计算机技术被引入继电保护领域,故障录波器才有了迅猛的发展,那时起微机型故障录波器已经完全取代了光电式录波器,成为记录电力网故障信息的主力,并在许多重大事故调查和分析中发挥了重要的作用。经过多年的发展,微机型故障录波器的功能亦日益趋向完善,不仅能够详尽地记录电力网故障前后各种电气量和状态的变化过程信息,完整地反映故障后各电气量的瞬间变化以及继电保护的动作行
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