專利名稱:帶并聯(lián)電抗器同桿雙回線跨線故障性質(zhì)的判別方法及裝置的制作方法
技術領域:
本發(fā)明涉及電カ系統(tǒng)技術領域,尤其涉及一種帶并聯(lián)電抗器同桿雙回線跨線故障性質(zhì)的判別方法及裝置。
背景技術:
同桿雙回線由于其輸電線路具有出線走廊窄、輸送容量大、可提高供電可靠性、運行維護簡單等優(yōu)點,在電カ系統(tǒng)中獲得越來越廣泛地應用。為了避免重合于多相跨線造成永久性故障,目前同桿雙回線中主要采用單回線單相接地故障性質(zhì)判別方法結合按相順序重合閘的方式來判斷跨線故障性質(zhì)。在帶并聯(lián)電抗器的同桿雙回線中,由于并聯(lián)電抗器能夠補償輸電線路的容性電流,提高功率因數(shù),抑制過高的エ頻過電壓和過電流,因此,應用更為廣泛。但是,在帶并聯(lián)電抗器的同桿雙回線中,由于在跨線不接地的不同故障性質(zhì)下故障端電壓均存在“拍頻”現(xiàn)象,此時,線路在斷開相或者未斷開相往往會出現(xiàn)超過允許值的過電壓,使得單回線的単相接地故障性質(zhì)判別方法將無法判斷故障性質(zhì)。由上述可知,目前現(xiàn)有技術中的采用單回線單相接地故障性質(zhì)判別方法結合按相順序重合閘的方式,無法判斷帶并聯(lián)電抗器的同桿雙回線跨線故障性質(zhì)?!?br>
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明所要解決的技術問題是提供一種帶并聯(lián)電抗器同桿雙回線跨線故障性質(zhì)的判別方法及裝置,用以解決現(xiàn)有技術中,采用單回線單相接地故障性質(zhì)判別方法結合按相順序重合閘的方式,無法判斷帶并聯(lián)電抗器的同桿雙回線跨線故障性質(zhì)的缺陷。為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供如下技術方案:一種帶并聯(lián)電抗器同桿雙回線跨線故障性質(zhì)的判別方法,包括:分別采集第一回線故障相線路兩端的電壓Un和第二回線故障相線路兩端的電壓UIW,其中,I彡i彡3,1彡j彡3,i,j分別為整數(shù),i表示第一回線第i相,j表示第二回線第j相;依據(jù)所述第一回線故障相線路兩端的電壓U11和所述第二回線故障相線路兩端的電壓Uw,計算故障相P模電壓Ue⑴;計算所述故障相P模電壓Ue (t)的自由頻率分量幅值U1 ;計算整定值Udz;判斷所述自由頻率分量幅值U1在第一預設時間內(nèi)是否不小于所述整定值Udz,如果是,則故障線路為瞬時性故障;如果否,則故障線路為永久性故障。一種帶并聯(lián)電抗器同桿雙回線跨線故障性質(zhì)的判別裝置,包括:采集模塊,用于分別采集第一回線故障相線路兩端的電壓Uli和第二回線故障相線路兩端的電壓Unj;故障相P模電壓計算模塊,用于依據(jù)所述第一回線故障相線路兩端的電壓Uli和所述第二回線故障相線路兩端的電壓UIW,計算故障相P模電壓Ue (t);自由頻率分量幅值計算模塊,用于計算所述故障相P模電壓Ue⑴的自由頻率分量幅值U1 ;整定值計算模塊,用于計算整定值Udz ;故障性質(zhì)判斷模塊,用于判斷所述自由頻率分量幅值U1在第一預設時間內(nèi)是否不小于所述整定值Udz,如果是,則故障線路為瞬時性故障;如果否,則故障線路為永久性故障??蛇x的,所述采集模塊包括:第一采集單元,用于采集第一回 線故障相線路兩端的電壓Uli ;第二采集單元,用于采集第二回線故障線路兩端的電壓Unj。ー種重合閘方法,應用于帶并聯(lián)電抗器同桿雙回線跨線故障線路,包括:分別采集第一回線故障相線路兩端的電壓Un和第二回線故障相線路兩端的電壓U11P其中,I彡i彡3,1彡j彡3,i,j分別為整數(shù),i表示第一回線第i相,j表示第二回線第j相;依據(jù)所述第一回線故障相線路兩端的電壓U11和所述第二回線故障相線路兩端的電壓Uw,計算故障相P模電壓Ue⑴;計算所述故障相P模電壓Ue (t)的自由頻率分量幅值U1 ;計算整定值Udz ;判斷所述自由頻率分量幅值U1在第一預設時間內(nèi)是否不小于所述整定值Udz,得到判斷結果;當所述判斷結果為是時,延遲第二預設時間后,按相順序重合閘;當所述判斷結果為否時,維持開閘狀態(tài),以便維修??蛇x的,分別采集第一回線故障相線路兩端的電壓Uli和第二回線故障相線路兩端的電壓Ullj之前,還包括:在故障相線路跳閘后,延遲第三預設時間;在延遲所述第三預設時間后執(zhí)行分別采集第一回線故障相線路兩端的電壓Un和第二回線故障相線路兩端的電壓Unj的步驟??蛇x的,所述第一預設時間為30毫秒。可選的,所述第二預設時間為500毫秒??蛇x的,所述第三預設時間為100毫秒。ー種重合閘系統(tǒng),應用于帶并聯(lián)電抗器同桿雙回線跨線故障線路,包括:采集模塊,用于分別采集第一回線故障相線路兩端的電壓Uli和第二回線故障相線路兩端的電壓Unj;故障相P模電壓計算模塊,用于依據(jù)所述第一回線故障相線路兩端的電壓Uli和所述第二回線故障相線路兩端的電壓UIW,計算故障相P模電壓Ue (t);自由頻率分量幅值計算模塊,用于計算所述故障相P模電壓Ue⑴的自由頻率分量幅值U1 ;整定值計算模塊,用于計算整定值Udz ;故障性質(zhì)判斷模塊,用于判斷所述自由頻率分量幅值U1在第一預設時間內(nèi)是否不小于所述整定值Udz,得到判斷結果;重合閘控制模塊,用于依據(jù)所述判斷結果,當所述判斷結果為是時,延遲第二預設時間后,按相順序重合閘;當所述判斷結果為否時,維持開閘狀態(tài),以便維修??蛇x的,還包括:第三預設時間延遲模塊,與所述采集模塊相連接,用于在故障線路跳閘后,延遲第三預設時間,控制所述采集模塊開始分別采集所述第一回線故障相線路兩端的電壓Uli和所述第二回線故障相線路兩端的電壓UnjO與現(xiàn)有技術相比,本發(fā)明包括以下優(yōu)點:本發(fā)明提供的技術方案,分別采集第一回線故障相線路兩端的電壓Uli和第二回線故障相線路兩端的電壓Unj后,依據(jù)所述第一回線故障相線路兩端的電壓Un和所述第二回線故障相線路兩端的電壓Uw,計算故障相0模電壓Ue (t),然后計算所述故障相@模電壓Ue (t)的自由頻率分量幅值U1,計算整定值Udz,最后判斷所述自由頻率分量幅值U1在第一預設時間內(nèi)是否不小于所述整定值Udz,如果是,則故障線路為瞬時性故障;如果否,則故障線路為永久性故障。解決了現(xiàn)有技術中,無法判斷帶并聯(lián)電抗器的同桿雙回線跨線故障性質(zhì)的缺陷。
為了更清楚地說明本發(fā)明實施例中的技術方案,下面將對實施例描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動性的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。圖1為本發(fā)明公開的ー種帶并聯(lián)電抗器同桿雙回線跨線故障性質(zhì)的判別方法流程圖;圖2為本發(fā)明公開的ー種帶并聯(lián)電抗器同桿雙回線跨線故障性質(zhì)的判別裝置結構圖;圖3為本發(fā)明公開的采集模塊結構圖;圖4為本發(fā)明實施例ニ公開的ー種重合閘方法流程圖;圖5為本發(fā)明實施例三公開的ー種重合閘方法流程圖;圖6為本發(fā)明公開的ー種重合閘系統(tǒng)結構圖;圖7為本發(fā)明公開的另外ー種重合閘系統(tǒng)結構圖。
具體實施例方式下面將結合本發(fā)明實施例中的附圖,對本發(fā)明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本發(fā)明一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒景l(fā)明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發(fā)明保護的范圍。實施例一圖1為本發(fā)明公開的ー種帶并聯(lián)電抗器同桿雙回線跨線故障性質(zhì)的判別方法流程圖,如圖1所示,該方法包括:
步驟SlOl:分別采集第一回線故障相線路兩端的電壓Uli和第二回線故障相線路兩端的電壓Unj,其中,I彡i彡3,I彡j彡3,i,j分別為整數(shù),i表示第一回線第i相,j表示第二回線第j相;步驟S102:依據(jù)所述第一回線故障相線路兩端的電壓Uli和所述第二回線故障相線路兩端的電壓Uw,計算故障相P模電壓Ue⑴;具體的,對故障相線路兩端的電壓進行解耦處理,求解所述故障相P模電壓
權利要求
1.一種帶并聯(lián)電抗器同桿雙回線跨線故障性質(zhì)的判別方法,其特征在于,包括: 分別采集第一回線故障相線路兩端的電壓Un和第二回線故障相線路兩端的電壓Unj,其中,I彡i彡3,I彡j彡3,i,j分別為整數(shù),i表示第一回線第i相,j表示第二回線第j相; 依據(jù)所述第一回線故障相線路兩端的電壓Uli和所述第二回線故障相線路兩端的電壓Uiij,計算故障相P模電壓Ue⑴; 計算所述故障相P模電壓Ue (t)的自由頻率分量幅值U1 ; 計算整定值Udz ; 判斷所述自由頻率分量幅值U1在第一預設時間內(nèi)是否不小于所述整定值Udz,如果是,則故障線路為瞬時性故障;如果否,則故障線路為永久性故障。
2.一種帶并聯(lián)電抗器同桿雙回線跨線故障性質(zhì)的判別裝置,其特征在于,包括: 采集模塊,用于分別采集第一回線故障相線路兩端的電壓Uli和第二回線故障相線路兩端的電壓Uw ; 故障相0模電壓計算模塊,用于依據(jù)所述第一回線故障相線路兩端的電壓Uli和所述第二回線故障相線路兩端的電壓UIW,計算故障相P模電壓Ue (t); 自由頻率分量幅值計算模塊,用于計算所述故障相0模電壓Ue (t)的自由頻率分量幅值仏; 整定值計算模塊,用于計算整定值Udz ; 故障性質(zhì)判斷模塊,用于判斷所述自由頻率分量幅值U1在第一預設時間內(nèi)是否不小于所述整定值Udz,如果是,則故障線路為瞬時性故障;如果否,則故障線路為永久性故障。
3.根據(jù)權利要求2所述的裝置,其特征在于,所述采集模塊包括: 第一采集單元,用于采集第一回線故障相線路兩端的電壓Uli ; 第二采集單元,用于采集第二回線故障線路兩端的電壓Unj。
4.ー種重合閘方法,應用于帶并聯(lián)電抗器同桿雙回線跨線故障線路,其特征在干,包括: 分別采集第一回線故障相線路兩端的電壓Uli和第二回線故障相線路兩端的電壓Unj,其中,I彡i彡3,I彡j彡3,i,j分別為整數(shù),i表示第一回線第i相,j表示第二回線第j相; 依據(jù)所述第一回線故障相線路兩端的電壓Uli和所述第二回線故障相線路兩端的電壓Uiij,計算故障相P模電壓Ue⑴; 計算所述故障相P模電壓Ue (t)的自由頻率分量幅值U1 ; 計算整定值Udz ; 判斷所述自由頻率分量幅值U1在第一預設時間內(nèi)是否不小于所述整定值Udz,得到判斷結果; 當所述判斷結果為是時,延遲第二預設時間后,按相順序重合閘;當所述判斷結果為否吋,維持開閘狀態(tài),以便維修。
5.根據(jù)權利要求4所述的方法,其特征在于,分別采集第一回線故障相線路兩端的電壓Un和第二回線故障相線路兩端的電壓Unj之前,還包括: 在故障相線路跳閘后,延遲第三預設時間;在延遲所述第三預設時間后執(zhí)行分別采集第一回線故障相線路兩端的電壓Uli和第二回線故障相線路兩端的電壓Unj的步驟。
6.根據(jù)權利要求4所述的方法,其特征在于,所述第一預設時間為30毫秒。
7.根據(jù)權利要求4所述的方法,其特征在于,所述第二預設時間為500毫秒。
8.根據(jù)權利要求5所述的方法,其特征在于,所述第三預設時間為100毫秒。
9.ー種重合閘系統(tǒng),應用于帶并聯(lián)電抗器同桿雙回線跨線故障線路,其特征在干,包括: 采集模塊,用于分別采集第一回線故障相線路兩端的電壓Uli和第二回線故障相線路兩端的電壓Uw ; 故障相0模電壓計算模塊,用于依據(jù)所述第一回線故障相線路兩端的電壓Uli和所述第二回線故障相線路兩端的電 壓UIW,計算故障相P模電壓Ue (t); 自由頻率分量幅值計算模塊,用于計算所述故障相0模電壓Ue (t)的自由頻率分量幅值仏; 整定值計算模塊,用于計算整定值Udz ; 故障性質(zhì)判斷模塊,用于判斷所述自由頻率分量幅值U1在第一預設時間內(nèi)是否不小于所述整定值Udz,得到判斷結果; 重合閘控制模塊,用于依據(jù)所述判斷結果,當所述判斷結果為是時,延遲第二預設時間后,按相順序重合閘;當所述判斷結果為否時,維持開閘狀態(tài),以便維修。
10.根據(jù)權利要求9所述的系統(tǒng),其特征在于,還包括: 第三預設時間延遲模塊,與所述采集模塊相連接,用于在故障線路跳閘后,延遲第三預設時間,控制所述采集模塊開始分別采集所述第一回線故障相線路兩端的電壓Uli和所述第二回線故障相線路兩端的電壓Unj。
全文摘要
本發(fā)明公開一種帶并聯(lián)電抗器同桿雙回線跨線故障性質(zhì)的判別方法及裝置。所述方法包括分別采集第一回線故障相線路兩端的電壓UIi和第二回線故障相線路兩端的電壓UIIj;依據(jù)所述第一回線故障相線路兩端的電壓UIi和所述第二回線故障相線路兩端的電壓UIIj,計算故障相β模電壓Uβ(t);計算所述故障相β模電壓Uβ(t)的自由頻率分量幅值u1;計算整定值Udz;判斷所述自由頻率分量幅值U1在第一預設時間內(nèi)是否不小于所述整定值Udz,如果是,則故障線路為瞬時性故障;如果否,則故障線路為永久性故障。采用本發(fā)明的帶并聯(lián)電抗器同桿雙回線跨線故障性質(zhì)的判別方法及裝置,能夠判斷帶并聯(lián)電抗器的同桿雙回線跨線故障性質(zhì)。
文檔編號G01R31/08GK103116116SQ20131005830
公開日2013年5月22日 申請日期2013年2月25日 優(yōu)先權日2013年2月25日
發(fā)明者張雪松, 王慧芳, 林達, 楊濤, 黃曉明 申請人:浙江省電力公司電力科學研究院, 國家電網(wǎng)公司, 浙江大學