在文献[18]中,作者对短距离输电线路的参数可辨识条件进行了研究,研究过程中应用了同步的测量数据。在文献[19]中,作者同样对电力线路的可以分辨和识别的条件进行了研究,所不同的是不再仅仅局限于短距离输电线路,并且用仿真软件对其进行了建模仿真实验,发现线路参数的计算结果和线路参数的实际值相比,误差很小。

带电测量方法还有另外一个名字,那就是在线测量法。这种方法把很多技术都结合到了一起,这些技术包括DSP、通过软件和硬件的组合进行滤波的技术、单片机技术等,因此具有很强的综合性,它将会是不久的以后电力线路参数测定的发展方向。

现阶段如果要用带电测量法获得线路零序参数,一般有下面4种方法:

(1)干扰法:随着电力系统规模的发展,我国的电力企业对电网稳定、安全、高效的运行的重视程度逐渐提高。由于从变电站或者电厂输出的线路变得越来越多,这就导致新搭建的线路和以前搭建的线路出现大量同杆的情况,使得电力线路之间的电场和磁场的耦合变得越来越严重。我们一般测量输电线路参数时,都会采用通过人为地在线路两端加上电压源或者电流源,然后建立测量所需要的电路的方法,这些方法有它们相同的地方,那就是它们都属于离线测量。但是相对于一些距离比较长、电压等级比较高的的输电线路来说,要停掉所有的电源来测量线路的各序参数是不可能的,因为这会造成电网的不稳定运行,同时还会造成很大的经济损失。因此,这种输电线路参数往往不会采用离线测量的方法。

在文献[20]中,作者首次把干扰法相关的测量知识和理论要求提了出来,并且为了研究干扰法还搭建了相应的数学模型,然后运用零序电流和电压的特点,即幅值相同,相角相同,这样就把之前建立的数学模型简化了,进而对简化之后的模型求解参数。基于这样的原因,作者又提出了测量电力线路参数的一种新颖的方法,然后在MATLAB中对这种方法进行了建立模型和仿真实验,对其进行了验证。

在文献[21]中,作者简单地介绍了干扰法的基本原理和理论基础,在等边三角形均匀换位架空线路的条件下测量了线路的零序参数,进而用干扰法对零序波参数进行了测试。并且以东北电网南雁500KV双回互感线路为例,给出了测试实验示意图,测量了输电线路的参数数据并进行了结果误差分析。

(2)增量法:输电线路正常运行的时候,因为一些不确定的因素,比如一相或者几相短路接地,一相或者几相断线,又或者线路末端负载不平衡,所以线路中一般都会存在零序电流。增量法就是基于这样的问题而被研究人员提出的,通过人们在较短的时间里制造出非常大的零序电流,满足测量需要,这就是增量法的核心思想,通过制造大的零序电流来增加线路中的零序电压,这样做的目的就是消除了线路处在正常状态时零序电压、电流对其参数的影响。

要产生测量所需要的增量,一种方法是把足够大的零序电流加在其中一条停电的线路上,另外一种方法就是在线路一端使用继电保护装置,然后利用该装置在较短的时间内是线路的某一段断开,之后又将线路重合闸,这样就能产生一个大的零序电流。为了保证测量所用数据的同步性,利用GPS可以得到误差小于1μs的时间基准[22]。

在文献[23]中,作者简要的阐述了增量法的仿真模型以及测定参数时的一些技巧,讨论了其所能应用的一个度,并且对其进行了一个全面的评论。

在文献[24]和文献[25]中,作者分别就增量法的一些流程作了一些阐述,然后以河北电网的两回互感线路(电压等级分别为100KV和200KV)为例,分析比较了获得电力线路参数的三种方法的最终结果。在文献[26]和文献[27]中,作者又利用增量法测量了大连电网架设在同一条铁塔上的两条500KV互感线路的零序参数,发现计算结果与工程的实际要求相适合。在文献[28]中,作者测量了输电线路的零序参数,它所用的方法就是增量法,之后又做了仿真实验。在文献[29]中,作者讨论了运用增量法时需要遵循的一些准则,并通过仿真实验对这种准则进行了实际证明。

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