基于信号注入的配电网自适应重合闸研究

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传统的配电网三相自动重合闸在线路故障发生且断开后经整定延时盲目重合,不对故障性质进行识别,如果重合于永久性故障将导致对系统短时间内的二次短路冲击,损坏断路器等设备甚至影响系统稳定性。尤其是当前配电网系统愈发庞大和复杂,电缆线在配电线路中的使用比例逐年增加,导致自动重合闸的重合成功率越来越低,甚至一些供电公司规定只要含电缆线的配电线路一律退出自动重合闸,严重影响了供电可靠性。因此,针对自动重合闸盲目重合导致重合失败这一问题,研究一种能主动识别故障性质而自适应选择重合或闭锁断路器的配电网自适应重合闸方案具有十分重要意义。提出了一种基于信号注入的配电网自适应重合闸方案,即在断路器因线路相间故障断开且等待故障点恢复绝缘时间后,并不盲目重合断路器,而是投入并联于断路器的试探信号发生回路,通过信号发生回路向断电馈线注入一个高频低压试探信号识别故障性质。从瞬时性故障和永久性故障等效电路出发分析了信号注入后的线路谐波阻抗,提出了谐波电阻和谐波电抗两种故障性质识别判据,即谐波电阻/电抗大于相应整定阈值,则识别故障为瞬时性故障,反之谐波电阻/电抗小于整定阈值,则识别故障为永久性故障。对试探电压信号的频率和幅值进行了优选,对信号发生回路的相关参数进行了简单设计。利用matlab/Simulink仿真软件搭建了典型10k V配电网模型,根据相关设计规程和工程实践选择电源、线路、负荷和变压器的仿真等效模型和参数。以瞬时性故障和永久性故障发生后的谐波阻抗测量为核心,建立仿真分析步骤,分别分析谐波电阻和谐波电抗在不同故障位置、不同过渡电阻、不同负荷容量和不同线路类型情况下瞬时性故障和永久性故障的测量值,得到两种故障性质下谐波电阻和谐波电抗随这些因素影响后的变化规律,最终找到最不利于瞬时性故障和永久性故障识别的情况,根据最不利情况下的极端值整定谐波电阻判据阈值Rset和谐波电抗阈值Xset。选择一篇典型文献提出的的配电网自适应重合闸方案,根据该文献内容建立实例对比仿真模型。分别在不同故障位置、不同过渡电阻、不同负荷容量、不同线路类型、不同负荷功率因数的情况下,对所选文献方案和本文提出的方案进行仿真分析,结果表明本文提出的方案具有更好的适应性,能在各种配电线路条件下依然准确识别故障性质,为配电网自适应重合闸的工程实现提供了理论基础。
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