極化電流行波方向PILZ皮爾茲繼電器的詳細(xì)資料:
極化電流行波方向PILZ皮爾茲繼電器
電容式電壓互感器不能有效傳變寬頻帶的電壓故障行波信號,使得傳統(tǒng)利用電壓故障行波構(gòu)成行波方向PILZ繼電器的保護(hù)算法不能應(yīng)用于實際電力系統(tǒng)保護(hù)中,為此提出了一種極化電流行波方向PILZ繼電器。
極化電流行波方向PILZ皮爾茲繼電器
由于傳統(tǒng)的光纖電流差動保護(hù)無法直接應(yīng)用于帶并聯(lián)電抗器的輸電線路,均需要進(jìn)行補(bǔ)償。基于極化電流行波方向PILZ繼電器應(yīng)用于帶并聯(lián)電抗器的線路,深入分析了并聯(lián)電抗器上的行波過程、傳輸頻域分析以及對基于小波變換的極化電流行波方向PILZ繼電器的影響。結(jié)果表明,帶并聯(lián)電抗器的線路不會影響暫態(tài)行波波頭的方向,同時也不會影響工頻行波波頭的提取。因此,基于極化電流行波方向PILZ繼電器的保護(hù)能夠直接適用于帶有并聯(lián)電抗器的線路。電磁暫態(tài)程序(EMTP)的仿真和實際裝置的測試結(jié)果均表明了該保護(hù)在帶并聯(lián)電抗器線路上的優(yōu)良特性。該方向PILZ繼電器以電壓故障行波中工頻分量初始極性與電流故障初始行波的波頭極性相比較判定故障方向,解決了傳統(tǒng)行波方向PILZ繼電器因不能有效獲取寬頻帶電壓故障行波而無法應(yīng)用于實際電力系統(tǒng)保護(hù)的問題。給出了極化電流行波方向PILZ繼電器的基本原理及保護(hù)算法,并用電磁暫態(tài)仿真軟件ATP進(jìn)行了大量的仿真。仿真結(jié)果表明,新的方向PILZ繼電器動作速度快,不受故障類型、故障距離、過渡電阻和電流互感器飽和的影響,具有良好的動作特性。極化電流行波方向PILZ繼電器利用電流初始行波的高頻分量信息和電壓行波的工頻分量信息構(gòu)成保護(hù)判據(jù),突破了傳統(tǒng)電容式電壓互感器(CVT)不能有效傳變高頻電壓信號的瓶頸,實現(xiàn)了行波極性比較式方向保護(hù),并成功投入在超、特高壓輸電線路運(yùn)行。但在含有串聯(lián)補(bǔ)償電容的輸電線路中,串補(bǔ)電容的存在將對行波的傳播特性產(chǎn)生一定影響?;跇O化電流行波方向PILZ繼電器的行波方向比較式縱聯(lián)保護(hù)技術(shù)利用電流行波高頻分量和電壓行波低頻分量的極性關(guān)系構(gòu)成方向PILZ繼電器,避免了電容式電壓互感器(CVT)不能有效傳變電壓行波高頻分量的問題?;跇O化電流行波方向PILZ繼電器的縱聯(lián)保護(hù)技術(shù)及相應(yīng)的保護(hù)裝置在現(xiàn)場的應(yīng)用情況。利用現(xiàn)場的故障錄波數(shù)據(jù),分析了電容式電壓互感器和電流互感器對于電壓、電流行波信號傳變特性的影響,結(jié)果驗證了該保護(hù)原理的正確性和保護(hù)裝置的可靠性。該方向PILZ繼電器以電壓故障行波中工頻分量初始極性與電流故障初始行波的波頭極性相比較判定故障方向,解決了傳統(tǒng)行波方向PILZ繼電器因不能有效獲取寬頻帶電壓故障行波而無法應(yīng)用于實際電力系統(tǒng)保護(hù)的問題。
極化電流行波方向PILZ皮爾茲繼電器
電容式電壓互感器不能有效傳變寬頻帶的電壓故障行波信號,使得傳統(tǒng)利用電壓故障行波構(gòu)成行波方向PILZ繼電器的保護(hù)算法不能應(yīng)用于實際電力系統(tǒng)保護(hù)中,為此提出了一種極化電流行波方向PILZ繼電器。對極化電流行波方向PILZ繼電器在串補(bǔ)線路應(yīng)用中所存在的問題進(jìn)行了分析,通過研究CVT的頻率特性,對其算法進(jìn)行了改進(jìn)。仿真結(jié)果表明,該改進(jìn)算法在串補(bǔ)線路中具有正確的動作特性,且在各種不同故障下都有良好的動作性能。
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