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现代化大电网的运行越来越依赖于对各种信息的有效分析和处理。在电力系统发生故障,尤其是大面积复杂故障时,仅仅依靠来自SCADA系统的保护、开关接点的变位信息,调度运行人员难以做出准确判断。而来自继电保护和故障录波器的信息越来越成为事故分析和系统恢复的重要依据。基于子站端的电网故障信息处理系统研究是实现基于录波数据的故障信息处理的必要条件。当发生故障后,子站端对本侧的录波数据进行分析挖掘,实现录波数据的单端故障选线、故障选相、故障定位等,将诊断结果以故障简报的形式发送到调度中心,这样可以给调度人员和变电所运行值班人员提供及时的参考,对运行人员正确的事故判断和临场处理具有重要意义。
基于小波理论的电力系统故障暂态信号检测是电力系统故障分析的热点研究问题之一,如何快速、准确地提取故障的发生时刻是电力系统故障分析与检测的关键性问题。本文将三次B样条二进小波用于故障电流奇异点的确定,详细阐释了其理论依据,ATP仿真及采用华东电网实际故障录波数据验证表明该小波提取故障时刻的误差不超过0.6ms,小于录波器时标上给出的故障时刻误差,且可以实现双端录波数据对时,为双端故障测距提供正确的故障数据。
在上文基础上,借助主保护、重合闸整定配置时间信息,在考虑保护和开关正确动作、保护或开关拒动、保护或开关误动等情况下,就高压/超高压多环电网发生简单故障,故障发生在本站线路、故障发生在相邻站线路时,详细分析了本侧故障电流的突变特性,提出了基于故障模拟量的选线诊断新思想,克服了传统基于数字量信息故障选线诊断的缺陷。并以华东电网某500kV子网作为仿真模型,对该算法进行仿真验证。
电力系统故障时将产生附加的暂态分量,这些故障分量包含丰富的故障信息并分布于从直流分量到高频分量的广阔频谱范围内,而且高频分量中包含着比工频分量更多的如故障类型、故障位置及方向等故障信息,本文根据故障电流奇异性特点,提出根据小波能量大小及序分量确定故障相的新方法。
本文基于六序故障分量,提出了一种新的利用线路单端故障录波数据信息的同杆双回线故障测距算法。通过对线路两回线电流的六序分量变换,解决了两回线之间的互感问题。由此得到的六序故障分量网络中,线路两端电流故障分量有效值之比仍然只是线路阻抗、两端系统阻抗和故障距离的函数。在分析各序故障分量之间关系的基础上,通过简单的测距方程求出故障距离,避免了迭代运算带来的不收敛或者伪根问题。大量仿真结果表明,该方法可以准确地实现同杆双回线单回线故障测距,且不受过渡电阻影响。另外,该算法不受故障类型的约束,从而避免故障类型判别错误带来的误差。
由于单端测距算法无法获取对侧准确系统阻抗,所以容易受系统运行方式变化的影响。如何准确获取对侧系统阻抗有待进一步的研究。