电力系统输电线路故障测距研究方法开题报告

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高压架空输电线路的故障测距方法探讨

高压架空输电线路的故障测距方法探讨

高压架空输电线路的故障测距方法探讨摘要:对高压架空输电线路进行准确的故障测距是保证电力系统安全稳定运行的有效途径之一。

为此,文章比较全面地介绍了国内外在此方面的发展历程和研究现状。

根据各测距算法采用的原理不同,将现有的各种测距算法分为行波测距、单端测距和双端测距三类,然后逐类对各种算法的理论基础和应用条件上进行了分析、对比和讨论,并在此基础上总结得出了各测距算法的优点及存在的问题,指出了每种测距算法的适用范围和应用局限性。

最后,对高压架空输电线路故障测距的研究及应用前景进行了展望。

关键词:综述;高压架空输电线;故障测距方法引言随着电力系统规模的扩大,高压远距离输电线路日益增多。

高压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。

尤其是闪络等瞬时性故障占90%~95%,而这类故障造成的局部绝缘损伤一般没有明显的痕迹,给故障点的查找带来极大困难。

国内外都发生过由于输电线路故障而诱发的电力系统瓦解事故。

如果能快速、准确地进行故障定位,及时发现绝缘隐患,就可从技术上保证电网的安全运行,具有巨大的社会和经济效益。

长期以来,高压输电线路的故障测距受到普遍重视。

一、高压架空输电线路的故障测距方法(一)阻抗法1、利用单端数据的测距法单端阻抗法利用线路一端的电压电流信号以及相关参数来计算故障距离。

为不失一般性,假设输电线路为均匀线,线路参数恒定。

可以进一步细分为:解一次方程法,解二次方程法,零序电流相位修正法,零序电流幅值修正法,故障分析法,微分方程法以及基于微分方程的电流相位修正法,基于分布参数模型的测距算法。

此外还有高阻接地故障测距算法等其他的故障测距方法。

通过对单端测距算法的分析,单端测距算法还存在一些问题:1)不可避免过渡电阻和受端的系统阻抗变化对测距精度的影响;2)算法作出了一定的假设(测量端电流与故障点电流同相位,过渡电阻为纯阻性),假设与实际的差距会影响测距的精确度;3)算法存在伪根问题和迭代法的收敛性问题。

第三部分:输电线路在线故障测距技术.

第三部分:输电线路在线故障测距技术.
输电线路运行管理、状态检修 及在线监测技术研讨会
主要研讨内容
第一部分:输电线路状态检修技术 第二部分:输电线路覆冰防治技术 第三部分:输电线路在线故障测距技术 第四部分:输电线路的行波保护技术 第五部分:输电线路的故障行波定位理论基础
第三部分
输电线路在线故障测距技术源自内 容1. 概述 2. 阻抗测距技术 3. 故障分析测距技术 4. 电压法测距技术 5. 行波测距技术 6. XC-2000行波故障分析软件演示
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内 容
1. 概述 2. 阻抗测距技术 3. 故障分析测距技术 4. 电压法测距技术 5. 行波测距技术 6. XC-2000行波故障分析软件演示
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1. 概述
1.1 输电线路故障分类 1.2 输电线路故障测距的作用与基本要求 1.3 输电线路故障测距方法
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1.1 输电线路故障分类
输电线路是电力系统的命脉,它担负着电能传输的重任。同 时,它又是电力系统中最容易发生故障的环节。
内 容
1. 概述 2. 阻抗测距技术 3. 故障分析测距技术 4. 电压法测距技术 5. 行波测距技术 6. XC-2000行波故障分析软件演示
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4. 电压法测距技术
基本原理: 当线路发生短路故障时,其沿线各点电 压有效值在故障点取得最小值。 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, 其最小值点所对于的位置即为故障点。
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1.3 输电线路故障测距方法

阻抗法 故障分析法 电压法 行波法
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内 容
1. 概述 2. 阻抗测距技术 3. 故障分析测距技术 4. 电压法测距技术 5. 行波测距技术 6. XC-2000行波故障分析软件演示

输电线路故障测距.

输电线路故障测距.

输电线路故障测距的研究摘要:对高压架空输电线路进行准确的故障测距是保障电力系统安全稳定运行的有效途径之一。

为此,文章全面地介绍了国内外在此方面的研究现状。

根据各种测距算法采用的原理不同,将现有的各种测距算法分为阻抗法、故障分析法、和行波法。

阻抗法是根据故障时测量到的电压、电流量而计算出故障回路的阻抗,由于线路长度与阻抗成正比,因此便可求出由装置装设处到故障点的距离;故障分析法是利用故障时记录下来的电压、电流量,通过分析计算,求出故障点的距离;行波法是根据行波传输理论实现输电线路的故障测距方法,按其原理可分为A、B、C型3种方法,然后利用小波变换对输电线路故障测距进行模拟仿真。

最后,对高压架空输电线路故障测距的研究及应用前景进行了展望。

关键词:故障测距;行波;输电线路;小波变换Abstract:Because the accurate fault location for high voltage transmission line plays increasingly important role in power system, the general situation of the research in this field in China and in other countries is reviewed in this paper. All the existing algorithms can be classfied into four main methods: impedance location, fault analysis location and travelling wave location. Impedance location is that the impedance of the fault loop is worked out from the voltage and circuit measured. Because the length of the line is proportional to the impedance, so the distance from the equipment of location to the fault position can be worked out. Fault analysis location is that the impedance of the fault is worked out by analysis of the voltage and circuit obtained when the fault occurred. Travelling wave location is to locate the fault point based on the theory of the travelling wave. Travelling wave location can be classfied into three methods based on the principle of the method: A, B and C methods. Then use wavelet transform fault location on transmission line on simulation.At last, the prospects in fault location are described.Key works:fault location algorithm;travelling wave;transmission line;wavelet transform1. 概述高压输电线路是电力系统的命脉,它担负着传送电能的重任。

电力系统输电线路故障监测与预测研究

电力系统输电线路故障监测与预测研究

电力系统输电线路故障监测与预测研究电力系统是现代社会运转的重要基础设施,而输电线路则是电力系统中负载承载和能量传输的关键部分。

然而,由于各种原因,输电线路故障可能会导致电力系统的不稳定甚至中断供电。

为了确保电力系统的可靠运行和及时修复故障,研究电力系统输电线路故障监测与预测成为了当今电力工程领域的重要课题。

为了监测电力系统输电线路故障,需要收集和分析大量的数据,并应用合适的算法和技术进行监测和诊断。

传感器技术的发展使得收集线路数据变得更加容易,而机器学习等先进技术的应用使得对这些数据进行分析和预测成为可能。

例如,可以利用传感器测量线路上的电流、电压、温度等参数,并通过数据采集系统实时地传输到监控中心。

在监控中心,可以应用机器学习算法对数据进行分析,并识别线路是否存在故障,从而及时采取措施进行修复。

此外,还可以利用预测模型对线路的未来状态进行预测,以提前采取防范措施,避免潜在故障的发生。

传统的线路故障监测方法主要是基于人工巡检和经验判断,这种方法存在着人力成本高、效率低、容易出错等问题。

而基于数据采集和机器学习的线路故障监测方法则能够自动化地收集和分析大量数据,并利用大数据和人工智能等技术进行故障诊断和预测。

这种方法不仅能够提高线路故障监测和诊断的准确性和效率,还能够节省人力资源和降低运维成本。

在电力系统输电线路故障监测与预测研究中,还涉及到故障类型的分类和诊断。

电力系统输电线路故障主要包括短路故障、接地故障、断线故障等。

根据故障类型的不同,需要采用不同的技术和方法进行监测和诊断。

例如,可以利用电流和电压等传感器测量到的参数,通过计算和比较来判断线路上是否存在短路故障。

而对于接地故障的监测和诊断,则可以利用接地电流和电压等参数来进行分析,并结合机器学习算法进行自动化诊断。

除了故障监测和诊断,预测是电力系统输电线路故障研究中的另一个重要方面。

通过对历史数据的分析和建模,可以预测线路未来的状态和故障可能性。

特高压输电线路故障测距方法探讨

特高压输电线路故障测距方法探讨

特高压输电线路故障测距方法探讨摘要:随着我国电网建设步伐的加快,对特特高压输电线路的性能提岀更高的要求。

特高压输电线路是电网的重要组成部分,对特高压输电线路的准确故障测距是保证电网安全稳定运行的重要技术措施。

从现行特特高压输电线路运行情况看,其因包含较大的容量,且分布范围较广,一旦线路建设区域气候变化过于眀显,便可能使线路岀现故障问题。

这就要求引入相关的故障测距方式,确保特高压线路能够可靠供电。

本文主要对影响线路故障测距的因素、故障测距的主要方法进行探析。

关键词:特高压;输电线路;故障测距1影响特特高压输电线路故障测距的因素由于现行电网建设中的特特高压输电线路,其主要以多分裂导线为主,在故障问题岀现后将有较多非周期衰减分量产生,而单纯依托于传统滤波算法,很难得到较为精确的故障测距结果。

其中,对故障定位精度准确性的影响因素主要体现在:第一,滤波算法应用下产生误差问题。

当前用于特特高压输电线路、同塔双回线等故障定位的方法主要以全波傅氏算法为主,尽管其能够对谐波分量、直流分量等进行滤除,但涉及非周期分量的情况下却无法起到良好的过滤效果。

部分企业错误的认为故障测距中,为使信号内基频分量得以准确测量,可直接利用全周傅氏算法,需注意线路故障情况下,许多非周期分量往往依指数规律进行衰减,这样在参数计算时很容易出现较多误差。

第二,故障定位误差因输电线路长度不准确而产生。

通过以往学者研究发现,因线路长度问题而产生的测距误差通常可达到3%,且在线路长度不断变化的情况下测距误差也将随之増大,这就要求在实际测距中做好线路长度校正工作。

例如,对于傅氏算法,在校正过程中可首先对衰减直流分量值进行计算,在此基础上引入采样值,使其与衰减直流分量进行相减,最终得到校正结果。

2分布参数双端测距原理基于线路分布参数模型,提出了一种双端异步故障定位算法。

根据电路叠加原理,该算法将故障后的网络等同于正常状态网络和故障分量网络的叠加。

根据电压和电流的测量值,利用两端的异步数据测量输电线路的距离,分析故障,利用故障点电压相等、过渡电阻纯电阻等测距方案定位故障,从而确定输电线路模型,计算沿线的电压和电流状态。

电力网络中的故障测距与定位方法研究

电力网络中的故障测距与定位方法研究

电力网络中的故障测距与定位方法研究一、引言电力系统是现代社会中不可或缺的基础设施之一,而电力故障的发生给供电可靠性和电能质量带来了严重威胁。

因此,准确快速地测距和定位电力故障对于维护电网稳定运行至关重要。

本文将探讨电力网络中的故障测距与定位方法的研究。

二、故障测距方法的研究1. 电力传输线故障测距方法传输线故障测距方法是一种常用的故障测距手段,其基本原理是利用测量传输线两端的电压、电流以及传输线的参数等信息,通过计算得出故障距离。

在此基础上,研究者们通过改进传输线模型、信号处理算法以及测量设备的精度等方面,不断提高测距的准确性和实时性。

2. 输电线路故障测距方法与传输线不同,输电线路往往具有较长的传输距离和复杂的网络拓扑,因此故障测距方法需要考虑这些特点。

研究者们通过采用多种故障检测技术,如电压改变率法、自适应滤波法等,结合计算机辅助分析方法,实现对输电线路故障的测距与定位。

三、基于机器学习的故障定位方法研究近年来,随着人工智能领域的快速发展,机器学习技术在电力系统故障测距与定位中得到了广泛应用。

机器学习算法可以通过对大量历史故障数据的学习,建立故障模型,从而实现对未知故障的判断和定位。

这种方法具有较高的准确性和实时性,能够有效应对电力网络的复杂性和高速性。

四、故障定位方法的实践应用除了学术研究,故障测距与定位方法已经在实际的电力系统中得到了应用。

例如,在某地的配电网中,通过引入高精度测量设备和先进的信号处理算法,成功地实现了对短路故障的准确定位。

而在某高压输电线路的应用中,结合机器学习算法和无线传感器网络技术,实现了对不同类型故障的精确测距。

五、故障测距与定位方法的挑战与展望虽然故障测距与定位方法在过去几十年取得了显著的进展,但仍然存在一些挑战。

例如,电力系统的复杂性导致了测距与定位方法的复杂性。

此外,故障数据的采集与处理也对方法的准确性和实时性提出了更高的要求。

为了解决这些问题,需要进一步研究和改进现有方法,同时结合新颖的算法和技术,提高故障测距与定位的性能。

高压架空输电线路的故障测距方法

高压架空输电线路的故障测距方法

高压架空输电线路的故障测距方法一、引言随着电力系统的不断发展,高压架空输电线路已成为电力传输的重要方式。

由于环境、设备的老化等原因,架空输电线路存在着各种不同的故障,如短路、接地故障等,给电网的安全稳定运行带来了严重的隐患。

及时准确地测距并快速定位故障点,对于提高电力系统的可靠性和经济性具有十分重要的意义。

本文将从高压架空输电线路的故障测距原理、方法及其优缺点等方面展开讨论,以期提供有关从业人员一个较为全面的参考。

二、故障测距原理1. 电气测距原理故障发生后,故障点附近的不同电气参数会发生变化,如电压、电流、阻抗等,通过对这些参数的测量和计算,可以实现对故障点的测距。

根据电气测距原理,可以将其分为以下几种常用的方法:(1)电压法:利用故障点附近的电压变化进行测距。

其基本原理是通过不同故障方式引起的电压变化来确定故障距离。

该方法具有简单、直观的特点,但对于短路故障的测距精度较低。

(2)电流法:利用故障点附近的电流变化进行测距。

该方法通过测量故障点附近的电流值,以及与正常运行时的电流值进行比较,从而计算出故障点的距离。

电流法的优点是测距精度较高,但其缺点是需要在故障发生时进行测量。

除了电气测距原理外,还可以利用故障信号传输的方式进行测距。

通常采用的方法是通过故障点发出的高频信号或脉冲信号,利用接收端感测到的信号强度及时间差来计算故障距离。

信号测距原理通常应用于变流器型及HVDC输电线路,其原理简单、测距准确性较高,但对于线路故障类型的适用性相对较差。

(1)基于相邻两侧电压的比较:该方法是通过测量故障点两侧的电压值,在不同负荷条件下对两侧电压的比值进行计算,从而得出故障距离。

这种方法的优点是测距简单,但需要考虑负荷变化对电压值的影响。

(2)基于线路模型的计算:2. 电流故障测距方法(1)基于故障点附近电流谐波的测量:该方法是通过测量故障点附近的电流谐波成分,对不同类型的故障点进行识别和测距。

这种方法的优点是测距准确性较高,但需要较为精密的仪器和技术支持。

基于输电线路的行波故障测距方法研究..

基于输电线路的行波故障测距方法研究..

电能绿色环保,是当代重要的二次能源。

近年来我国电力行业的发展日新月异,装机容量不断增加,电力系统结构也越发复杂多变,并且随着特高压超高压输电线路的问世,输电线路往往发生故障后,工农业以及城乡居民生活会受到很大影响。

因此,及时查找到故障点,对输电线路的修复十分重要,及时确定故障点并排除故障能够更好的保障国民生活有序开展。

此前阻抗法较多地被运用于电力系统中用来故障测距。

但其精准性有待提高,容易受到诸多因素影响,比如过渡电阻的存在、系统运行方式的变化、分布电容、CT饱和。

早在二十世纪五六十年代,就有人提出通过提取分析故障行波信息进行测距,即通过数学手段收集提取出有用的电压电流行波信息,计算行波在线路和测量点的传递时刻来确定故障距离。

但由于当时的技术设备落后,先前研制的行波测距装置容易出现故障,价格昂贵,没有广泛的实际应用价值。

近些年,随着对行波理论的不断深入和补充,加之小波变换和数学形态学两大工具也迅猛发展,行波测距技术有了许多新的突破与发展,出现了许多新颖的方法和原理,比如基于信号相位的测距,基于宽频信号的测距等。

国内外在实际故障测距应用中也采用发明了各种装置。

因此,电力系统输电线路行波故障测距正日益受到专家学者的追捧,成为工程学中的一个热点。

1绪论1.1课题的研究背景和意义目前,我国的电力行业充满活力,蒸蒸日上。

电力事业关乎国泰民安,良好稳定的电力系统能为经济的腾飞保驾护航。

然而随着三峡工程的发电投产以及工业快速发展,输配电量直线上升,且输电线路的电压等级不断提高,传输距离也不断加大,其安全运行也就愈发重要。

电力线路作为电力系统的重要传输纽带,且大多处在野外环境,气候条件多变,容易发生闪络等暂时性故障,不仅造成电力停止配送,输用电设备损坏,还可能造成电力系统发输配送整个结构的瘫痪。

因此,及时进行精确的故障定位从而排除故障,一直是国内外专家学者研究的重大课题,具有重大的经济效益和广泛的运用前景。

当前,在系统运行过程中,线路容易发生单相、两相接地短路,绝缘避雷设备老化,故障性跳闸等故障。

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开题报告填写要求 1.开题报告(含“文献综述”)作为毕业设计(论文)答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。此报告应在指导教师指导下,由学生在毕业设计(论文)工作前期内完成,经指导教师签署意见及所在专业审查后生效。2.开题报告内容必须用黑墨水笔工整书写或按此电子文档标准格式(可从教务处网页上下载)打印,禁止打印在其它纸上后剪贴,完成后应及时交给指导教师签署意见。3.“文献综述”应按论文的格式成文,并直接书写(或打印)在本开题报告第一栏目内,学生写文献综述的参考文献应不少于10篇(不包括辞典、手册),其中至少应包括1篇外文资料;对于重要的参考文献应附原件复印件,作为附件装订在开题报告的最后。4.统一用A4纸,并装订单独成册,随《毕业设计(论文)说明书》等资料装入文件袋中。 毕 业 设 计(论 文)开 题 报 告 1.文献综述:结合毕业设计(论文)课题情况,根据所查阅的文献资料,每人撰写2500字以上的文献综述,文后应列出所查阅的文献资料。

文 献 综述

0 引言电能作为洁净的二次能源,在当代社会的能源比重原来越发挥着它不可替代的作用。电力行业是国民经济的支柱产业,优质可靠的电力供应是现代化社会持续稳定发展的重要保证。因此,保证电力系统运行的安全性,可靠性,快速性等至关重要。而输电线路负担着传送电能的重要任务,是电力系统的经济命脉,其故障直接威胁到电力系统的安全运行,同时也是电力系统中发生故障最多的地方。随着我国电力行业的飞速崛起,现代电力系统结构的日益复杂,输电线路的输送容量和电压等级不断提高,远距离输电线路日益增多,输电线路故障对电力系统运行,工农业生产和人民日常生活的危害也与日俱增。所以,及时排除输电线路故障并及时排除各种隐患,不仅对修复电路和保证持续可靠供电,而且对保证整个电 力系统的安全稳定和经济运行都有是有十分重要的意义[1]。电力系统输电线路上经常发生各种短路故障,在故障点有些故障比较明显,容易辨别,有些故障则难以发觉,如在中性点不接地系统发生单相接地故障时,由于接地电流小,所以在故障点造成的损害小,当保护切除这一故障后,故障点有时很难查找,但这一故障点由于绝缘已经发生变化,相对整个线路来讲比较薄弱,很可能就是下次故障的发生地,因此,仍然需要尽快找到其位置。其次,输电线路穿越的地形复杂,气候恶劣,特别是远距离输电线路,难免要穿越山区,沙漠这些人迹罕至的偏僻地带,交通十分不便。再者,多数故障往往发生在风雪,雷雨等较为恶劣的天气中发生。另外,我国电力系统的巡线装备简陋,使得故障测距的准确度,对故障巡线工作起了关键性的作用[2]。1 故障测距的概念及种类故障测距又称故障定位,对于输电线路来说,是指在线路发生故障后,根据不同的故障特征,迅速准确地测定出故障点的位置。现有的故障测距算法按其工作原理可以分为行波法、阻抗法、故障分析法、智能化测距法。由于阻抗法和故障分析法本质上没有区别,都是分析短路后的故障特征量,利用短路计算的逆运算求解故障距离。因此把阻抗法和故障分析法统称为故障分析法。1.1 行波法行波法是根据行波理论现实的测距方法,始于上个世纪五十年代,随着六十年代多传输线的行波传播规律的更为深入的研究和计算机技术的应用,行波测距的理论和技术得到了长足的发展,行波测距的装置现已广泛应用于电力系统。行波测距方案可分为A、B、C三类[1]。A型测距原理是根据测量点到故障点往返一次的时间和行波波速确定故障点的距离。这个测距装置比较简单,只能装置在一端,不要求和线路对侧进行通信联系。不受过渡电阻影响,可以达到较高的精度。但是,A型测距要求记录行波波形,而故障暂态信号只持续很多的时间,为保证有足够的精度,应采用足够高的采样率,因此A型行波测距对硬件要求比较高。B型测距是根据故障点产生的行波到达线路两端的时间并借助于专用通道的通信联系实现测距的。由于这种测距装备利用的是故障点产生的行波第一次到达两端的信息,因此不受故障点投射波的影响,实现起来困难较小。但是B型测距对通道有高要求,使得投资巨大,目前难以在国内广泛采用。C型测距装置是故障发生后由装置发射高压高频或直流脉冲,根据高频脉冲由装置到故障点往返时间进行测距。这个装置的工作原理和雷达相同,只是行波沿电力线路传播而已。对于瞬时性故障,C型测距靠人为施加雷达信号往往测不到故障。另外,高压脉冲信号发生器造价昂贵。由于通道技术条件的限制,高压脉冲信号强度不能太高,故障点反射脉冲往往很难与干扰相区别,种种因素都限制了C型测距的发展。

1.2 故障分析法故障分析法依据电压电流的测量值,通过故障分析根据各种特征构造各种原理(如阻抗与距离成正比,用两端数据计算到的故障点电压相等,过渡电阻的纯阻性等)的测距方程,进行故障测距。事实上,在线路参数已知的情况下,输电线路某处发生故障时,线路两端的电压电流均为故障距离的函数,其实质是短路电流的逆运算。故障分析法由于简单易行,对设备要求较低,投资小,获得了广泛的运用。早起的故障分析方法主要是利用单端电气量的测距算法,常见的单端算法主要有工频阻抗法[3],解微方程算法[4],零序电流相位修正法[5],故障电流相位修正法[5,6],解二次方程法[7,8],对称分量法[9],解一次方程法[10],网孔方程法[11]。上述单端测距算法都无法从原理上同时消除过渡电阻和对侧系统阻抗的影响。制约了单端测距的发展。随着通道的发展,能够较为容易的获得对侧的电压电流,因此双端测距方法逐渐发展起来。1.3 智能化测距法近年来,将智能理论引入故障测距的算法研究越来越多,其中神经网络和模糊理论居多。各种智能技术之间的交叉结合,如模糊专家系统,模糊网络神经,神经网络专家系统等相继提出,但大多数还处于研究阶段,还有待于各种智能技术的发展和成熟,相关科学成果如小波变换、遗传算法、卡尔曼滤波技术、模式识别技术、概率与统计决策方法等也被引入到故障测距中。2 故障测距的具体意义和要求2.1故障测距的具体意义概况起来,输电线路故障测距的意义主要包括以下几个方面:(1) 对于永久性故障,准确的故障测距结果能够帮助巡线人员快速查找故障点,及时排除故障,快速恢复供电,提高供电可靠性和连续性,减少停电带来的巨大经济损失和巡线所耗费的大量人力、财力、物力。(2) 对于瞬时性故障,准确的故障测距有助于分析故障原因,发现绝缘隐患,从而采取积极的预防措施,避免形成永久故障,节约检修时间和费用。(3) 如果故障测距算法精度高,运算量小,那么故障测距本身就可以作为距离保护的元件,从而对提高保护性能、保证系统安全运行有重要的意义。2.1故障测距的要求在不同场合,对故障测距的要求也不尽相同。但是要满足现场应用的需要,对算法有以下几点基本要求: (1)可靠性 要求在故障发生后能可靠地进行测距,无论何种故障类型和故障条件,不能因为测距方法内在缺陷出现测距结果的发散情况。而在无故障情况下,不能错误地启动故障测距。 (2)准确性 保护装置中,为了满足继电保护的技术要求,除了测距的精度外,更注重的则是如何快速地得到这一结。而在继电保护信息管理系统中,由于是离线(或准在线)系统,对于时间无严格要求,所以更注意的是测距精度,没有足够的准确性就意味着测距失败。 (3)实用性 要求故障测距算法不受故障类型、系统运行方式、过渡电阻及其故障距离等的影响,在各种情况下均能获得较高的精度。在实际使用中,能减少人的工作量,方便易用。 (4)经济性 易于实现,且转化成装置时对元件、材料等要求适当,成本低,生产的测距装置物美价廉,运行维护费用低,能够推广使用。3 输电线路故障测距研究的发展长期以来,输电线路故障测距的研究一直受到学术界和电力工业部门的重视。早在1955年前,经统计有关故障测距的文献就有120多篇。在五十年代中后期,人民就开始了利用行波对架空线路的故障测距研究。六十年代的中期,人们对多传输的行波传输规律有了较为深刻的认识,加上电子技术的发展,进一步促进了行波测距的发展。七十年代以来,随着计算机技术在电力系统的应用,尤其是微机保护和故障录波装置的开发和运用,加速了故障测距技术的实用化的进程。于此同时,故障测距算法也得到了较快的发展。1979年M.T.Sant和Y.G.Paithanka首次提出了利用一端电压和电流的适用于单端电源系统的故障定位方法。1982年Takagi和1983年A.Wisznicwski先后提出利用故障前后的电气量,将电力网络分解成正常状态网络和故障分量网络,考虑负荷电流的影响,并且求取故障分量电流分布系数解决两侧系统阻抗的影响。1985年L.Eriksson考虑了系统的运行方式变化的影响,提出了远端馈入补偿算法,应用解二次方程的方法求解故障距离。1988年Sachdev和Agaral提出了最早的双端测距思想。国内从八十年代也开始了故障测距的研究。利用暂态行波对输电线路的故障测距进行了深入的研究,促进了行波测距的应用和发展。对另外对单端故障测距进行了系统的研究,对双端测距、T型线路、直配线路等进行了全面的研究。4 输电线路故障测距研究的现状 迄今为止,国内外已有大量探讨输电线路故障测距的文章发表,有些测距装置已投入现场运行。而且随着通信技术和数字计算机的发展,故障测距已经能够方便的获得对侧的信息并且测量装置的硬件计算处理能力大大增强,能够满足复杂的运算。4.1行波法存在的问题 众观现有的行波故障定位法,尚有几个问题有待解决: (1) 线路两端非线性原件的动态延时电流互感器是提取电流行波的耦合元件,其二次侧的时间常数按试验数据估计一般约为百微秒[12],但要受铁芯饱和及

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