零序電容電流補償法
發布時間:2019/8/28 20:51:57 訪問次數:3091
零序電容電流補償法
利用系統中出現的零序電壓,對每一條出線的零序電流進行補償,補償的大小為本線路的零序電流的大小,方向為線路流向母線。從而使非故障線路的零序電流為零,而故障線路的零序電流則為所有線路零序電容電流之和或系統經消弧線圈補償后的零序電流。因此可以判定,經補償后零序電流幾為零或近似為零的線路為非故障線路,不為零的線路為故障線路。實現該方法的關鍵在于準確獲得各條被檢測線路所需的零序補償電流。為保證此計算結果的準確性,提出了3種整定計算方法。該法易在微機保護中實現,且選線性能基本上不受線路長度和過渡電阻的影響。
相間工頻電流變化量法
分析前后各相電容電流變化特點,可知:非故障元件的各相電容電感電流的I頻變化量相同,各相之間電容電感電流工頻變化量的差值為零;而故障元件的故障相電容電感電流的工頻變化量與非故障相電容電感電流的工頻變化量的差值為電網總電容電流的P倍。據此,將兩相電流的工頻變化量的差值與另外一相電流的工頻變化量的大小(或一個定值)進行比較即可構成反映NES發生阝°時的相間工頻變化量保護。此法無須考慮出線元件的對地電容參數來進行整定,因此其動作靈敏度和可靠性都有較大的提高。
有功分量法
在使用自動跟蹤消弧電抗器的NES中,非故障線路不與消弧線圈構成低阻抗回路,而故障線路經接地點與消弧線圈構成低阻抗回路,所以其零序電流中包含有流過Rn的有功電流,(Rn為與消弧線圈串聯的非線性電阻),顯然故障線路的有功電流明顯大于非故障線路的,因此通過檢測各線路零序電流中有功分量的大小,有功功率最大的線路即為接地線路。
基于諧波的選線方法一次諧波電流法
NUGS發生后,5次諧波含量增長很快,其在電網中的分布與基波零序電流的分布相似,從而,通過比較零序5次諧波電流的方向可完成接地保護。此法在NUS和NES中均適用。當系統中存在諧波污染和弧光引起多次連續過渡過程以及高阻接地故障時,此法選線準確性差,在這種情況下,可利用相位重判和小波技術來改善諧波電流接地保護。由于5次諧波信號微弱以及系統母線電壓互感器(TⅤ)和零序電流互感器(TA)的誤差導致了5次諧波信號的失真,使得這種傳統保護選線方法可靠性不高。
零序電容電流補償法
利用系統中出現的零序電壓,對每一條出線的零序電流進行補償,補償的大小為本線路的零序電流的大小,方向為線路流向母線。從而使非故障線路的零序電流為零,而故障線路的零序電流則為所有線路零序電容電流之和或系統經消弧線圈補償后的零序電流。因此可以判定,經補償后零序電流幾為零或近似為零的線路為非故障線路,不為零的線路為故障線路。實現該方法的關鍵在于準確獲得各條被檢測線路所需的零序補償電流。為保證此計算結果的準確性,提出了3種整定計算方法。該法易在微機保護中實現,且選線性能基本上不受線路長度和過渡電阻的影響。
相間工頻電流變化量法
分析前后各相電容電流變化特點,可知:非故障元件的各相電容電感電流的I頻變化量相同,各相之間電容電感電流工頻變化量的差值為零;而故障元件的故障相電容電感電流的工頻變化量與非故障相電容電感電流的工頻變化量的差值為電網總電容電流的P倍。據此,將兩相電流的工頻變化量的差值與另外一相電流的工頻變化量的大小(或一個定值)進行比較即可構成反映NES發生阝°時的相間工頻變化量保護。此法無須考慮出線元件的對地電容參數來進行整定,因此其動作靈敏度和可靠性都有較大的提高。
有功分量法
在使用自動跟蹤消弧電抗器的NES中,非故障線路不與消弧線圈構成低阻抗回路,而故障線路經接地點與消弧線圈構成低阻抗回路,所以其零序電流中包含有流過Rn的有功電流,(Rn為與消弧線圈串聯的非線性電阻),顯然故障線路的有功電流明顯大于非故障線路的,因此通過檢測各線路零序電流中有功分量的大小,有功功率最大的線路即為接地線路。
基于諧波的選線方法一次諧波電流法
NUGS發生后,5次諧波含量增長很快,其在電網中的分布與基波零序電流的分布相似,從而,通過比較零序5次諧波電流的方向可完成接地保護。此法在NUS和NES中均適用。當系統中存在諧波污染和弧光引起多次連續過渡過程以及高阻接地故障時,此法選線準確性差,在這種情況下,可利用相位重判和小波技術來改善諧波電流接地保護。由于5次諧波信號微弱以及系統母線電壓互感器(TⅤ)和零序電流互感器(TA)的誤差導致了5次諧波信號的失真,使得這種傳統保護選線方法可靠性不高。
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