張宏+夏成軍
摘 要:為實現(xiàn)500kV架空線路輸電故障的可靠準(zhǔn)確測距,本文探討和評價了4種基于多尺度小波分析法的的故障行波測距算法,提出了500kV架空輸電線路故障行波測距綜合策略。
關(guān)鍵詞:500kV線路;故障行波;小波分析;故障測距
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2015.21.145
0 引言
當(dāng)500kV重要線路發(fā)生永久性接地故障時,可靠準(zhǔn)確的故障點測距有利于盡速恢復(fù)電網(wǎng)正常運(yùn)行?,F(xiàn)有的故障行波測距方法各有特點,測距結(jié)果可靠性和精確度難以兼得[1]。因此,研究500kV架空輸電線路故障行波測距綜合策略具有極其重要的意義。
本文根據(jù)多尺度小波分析法的故障行波測距原理,結(jié)合現(xiàn)有故障測距算法優(yōu)缺點,提出了500kV輸電線路故障行波測距綜合策略。
1 基于多尺度小波分析的行波測距原理
研究表明,500kV架空線路故障行波由故障點附加電源產(chǎn)生,在故障點和線路兩端母線之間來回折反射形成多個突變行波波頭。
通過Mallat算法,多尺度小波分析可以在不同尺度下檢測行波突變點,并準(zhǔn)確反映故障行波波頭到達(dá)線路母線檢測端的相對時刻,從而利用各個行波到達(dá)線路端部的時間關(guān)系以及行波速度實現(xiàn)500kV線路的故障測距[2]。
2 現(xiàn)有線路故障行波測距算法評價
本文將介紹現(xiàn)有4種行波測距的測距原理,并對其優(yōu)缺點進(jìn)行綜合評價。
2.1 現(xiàn)有的故障行波測距算法
(1)D型雙端測距算法。該算法原理如下:假設(shè)故障初始行波到達(dá)線路兩端的GPS時間為t1和T1,V為行波傳播速度,則故障點到線路兩端距離D1和D2分別為[3]:
(1)
(2)A型單端測距算法。該算法的基本原理為[1]:設(shè)線路一端故障初始行波波頭采樣點為t1,故障點反射波的采樣點為t2,V為行波傳播速度,為兩個采樣點的時間間隙,則故障點到該檢測端的距離為:
(2)
(3)與波速無關(guān)單端測距算法。該算法主要思想如下[4]:假設(shè)故障初始行波、故障點反射行波和對端反射行波到達(dá)檢測端的采樣點分別為t1、t2和t3,則故障點位置計算式為:
(3)
(4)基于雙端反射波的新型測距算法。該算法測距原理如下:t1、T1為故障初始行波到達(dá)線路兩端時刻,t2、T3為對應(yīng)故障點反射波到達(dá)線路兩端時間,則故障點到對應(yīng)側(cè)母線的距離為[5]:
(4)
2.2 行波測距算法綜合評價
根據(jù)4種故障測距算法的原理,本文對其特點做出如表1所述的綜合評價。
3 線路故障行波測距綜合策略
針對現(xiàn)有線路故障測距方法的優(yōu)缺點,本文提出500kV線路故障行波測距的綜合策略,大大提高了測距結(jié)果的可靠性和精確性,其測距流程如圖1所示,具體步驟如下:(1)在線路兩端安裝10MHz的高速同步采樣裝置記錄線路兩端的故障電流行波數(shù)據(jù)和GPS時刻;(2)采用數(shù)學(xué)形態(tài)學(xué)方法濾除行波信號中大部分的噪聲信號;(3)采用多尺度小波分析技術(shù)檢測線路兩側(cè)故障行波信號行波突變點所對應(yīng)采樣點序列或?qū)?yīng)的GPS時刻;(4)采用基于VTL的行波識別方法識別故障點反射行波以及對端母線反射波;(5)根據(jù)行波識別結(jié)果并結(jié)合GPS的實際工作情況,采用對應(yīng)的測距算法進(jìn)行測距,選定可靠性和準(zhǔn)確性均較高的測距結(jié)果作為故障測距結(jié)果。
4 總結(jié)
本文著重介紹了4種基于多尺度小波分析實現(xiàn)500kV架空輸電線路故障行波測距的算法,并對算法的可靠性、精確性和適用性進(jìn)行了綜合評價,最后,根據(jù)實際測距條件,提出了綜合故障行波測距策略,實現(xiàn)了線路故障點的精確測距。
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作者簡介:張宏(1986-),男,廣東羅定人,碩士,主要從事:500kV變電站運(yùn)行工作。endprint