【摘 要】
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随着电网规模的不断扩大,为了节约设备和线路走廊的投资成本,三端接线输电线路逐渐成为11OkV输电线路的主要接线方式,而如何实现三端接线输电线路故障位置的准确定位,对于电网安全运行非常关键。从大量的实际运行经验来看,目前主要的三端接线方式有三端均为电源型和一端为纯负载两端为电源接线形式。针对这两种接线形式,本文通过理论分析和仿真技术,首先判断故障点所在支路,然后分析故障支路的故障位置。以正序故障分量
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随着电网规模的不断扩大,为了节约设备和线路走廊的投资成本,三端接线输电线路逐渐成为11OkV输电线路的主要接线方式,而如何实现三端接线输电线路故障位置的准确定位,对于电网安全运行非常关键。从大量的实际运行经验来看,目前主要的三端接线方式有三端均为电源型和一端为纯负载两端为电源接线形式。针对这两种接线形式,本文通过理论分析和仿真技术,首先判断故障点所在支路,然后分析故障支路的故障位置。以正序故障分量电流的概念为基础,分析了三端线路T接位置两个故障分量电流的相位关系;即如果出现区外故障,那么两个故障分量电流的相位基本一致;如果出现区内故障,那么两个故障分量电流的相位基本相反。针对三端电源型T接线路,通过建立故障分量等值电路模型,分析了不同支路故障时相关电流的相位及幅值特征,提出了适合该类型三端线路的故障支路识别方法。利用MATLAB/Simulink仿真软件,在不同潮流条件下对故障支路识别方法进行了仿真验证。针对一端负载型T接线路,分析不同支路故障中各个支路电流相位及幅值的特点,总结了故障电流波形“正向变化”和“反向变化”的规律,提出了一端负载型T接线路故障支路判别方法,在不同潮流条件下进行了仿真验证。在明确了故障所在支路的情况下,以行波的折反射特点为基础,分析了T接输电线路行波的折反射规律,给出了确定故障点的方法,并进行了仿真验证。依据故障分量电流确定故障支路、行波确定故障位置的方法,设计了满足三端接线输电线路的故障监测设备,介绍了该设备的装置组成、安装措施及软硬件配置要求。
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