发布网友 发布时间:2024-09-05 10:52
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热心网友 时间:2024-10-23 16:11
高压输电线路的保护一直是电力系统关注的焦点。传统的保护方法虽然能切除故障,但无法精确测距,微机距离保护虽能提供一些信息,但仍需额外的测距装置。行波距离保护的出现解决了这一问题。它利用故障后的行波特性,具备超高速动作和精确测距能力,实现了保护与测距的集成,大大提高了效率和实用性。
早在20世纪50年代,就有研究提出利用行波进行故障测距,随后的研究逐步明确了行波频率与故障距离的关系,并发展出多种计算方法。早期的行波测距式距离保护存在不足,如对正方向区外故障的误判、精度不高、受线路参数影响等。现代技术如小波变换的应用,极大地提升了测距精度,使得保护性能得到了显著提升。
行波测距式距离保护的基本原理基于A型故障测距,通过检测线路两端的行波到达时间差来计算故障距离。其动作特性受母线影响,对区内、区外和反方向故障有不同的响应。例如,区内故障时,保护能准确测距,但当故障点靠近线路中点时,可能会因为信号抵消而影响保护性能。区外故障时,保护可能会误判为区内故障。
尽管存在一些问题,如正向区外故障的误判和线路出口的死区,但通过方向行波和零模分量的应用,行波测距式距离保护的性能得到了优化。小波变换的使用尤其关键,它能有效提取行波信息,定位波头,提高测距的精度。
实例仿真结果显示,行波测距式距离保护在内部故障时表现良好,能正确动作,并在反向故障时可靠不动作。尽管仍有待解决的问题,如零模分量的不稳定性,但方向行波测距和小波变换的应用展示了其实际应用的可能性和理论正确性。
总的来说,行波测距式距离保护展示了其在高压输电线路保护中的优势,但仍有技术挑战需要进一步研究和优化。
行波,英文名称traveling wave.定义:某一物理量的空间分布形态随着时间的推移振幅不变的情况下向一定的方向行进(不断向前推进所)形成、传播方向为无限,故称行波。