基于稳态分量的故障选线方法有:拉路线选法、零序电流比幅比相法、零序导纳法、基波群体比幅比相法、零序无功功率方向法、零序电流有功分量法。
(2)基于暂态分量的故障选线方法
发生接地故障时,在进入稳态过程之前会存在一个暂态过程,在这个过程中,丰富的故障信息存在于暂态分量中,且暂态信号的幅值是稳态信号幅值的几倍,甚至几十倍[2][4]。经过长时间的摸索,我们最终发现暂态选线方法在可靠性、精确性、灵敏性等方面都略胜一筹。近年来,研究人员对暂态选线方法进行大量的实验研究,所得的研究成果证明其弥补了稳态选线方法的许多缺点。
基于暂态分量的故障选线方法有:零序电流比幅比相法、首半波法、零序能量法、无功方向选线法、基于小波分析选线法等。
在现代的电力系统中,上面介绍到的暂态选线装置大部分都还停留在试验阶段,真正投入运行的产品数量很少。但随着现代微电子处理技术的进步,相应的设备测量精确度将会得到提高,配电网研究人员可以毫不费力地从线路中提取故障时的暂态信息,然后准确地处理这些故障暂态信息。因此,暂态分量故障选线方法若应用于实际工程,将具有强大的优势。
(3)基于外加诊断信号的故障选线方法
该选线方法与稳态、暂态方法具有本质上的区别。它是对采用的外加特殊信号的踪迹进行选线,而不是以配电网发生故障时线路中所产生的故障信号作为选线判据,无需进行零序电压、电流比幅比相等工作。因此,这种方法适应性良好,可应用于不同情况的实际工程。目前,较为常见的为:S信号注入法和注入变频信号法。
S信号注入法,其原理是发生接地故障时,向配电网故障系统中加入一个具有特定特征的信号电流,用寻找踪迹的原理跟踪该信号的回路,从而达到接地故障选线的目的。这种方法的实际运用效果较好,将故障选线和定位的功能合二为一。但这种方法也具有一定的缺点,注入信号电流的强度易受噪声及电磁干扰的影响,同时易受PT容量影响。
注入变频信号选线法原理是:发生接地故障后,针对位移电压幅值的不同情况,对是向消弧线圈PT的副边注入70Hz的信号,或是向故障相PT的副边注入谐振频率信号进行选择,此时因为在各回路上注入了信号,零序电流的阻尼率、功角发生了变化[2]。然后,结合线路绝缘老化等外界因素的影响对各出线阻尼率的幅值进行比较,可得出选线判据。这种方法理论上显示抗过渡电阻的能力较强,然而实际效果还有待验证。
(4)多判据融合选线算法
随着电力系统不断迅猛发展,仅仅依靠单一原理的选线判据开发出来的配电网故障选线装置已无法满足异常复杂的电力系统接地故障类型多变的要求。因此,将多种选线方法组合起来,采用信息融合技术,组建多判据融合的故障选线方法,对选线方案进行改进是提高配电网选线装置故障检测的可靠性和准确性的有效途径。目前,通过研究提出的多判据融合算法有:基于可拓理论、模糊神经网络理论的融合选线方法。
目前,多判据融合选线还仅仅停留在理论研究阶段,想要投入实际工程应用,我们还有很长的一段路要走。
1.2.3 故障选线方法优缺点对比
对于稳态故障选线方法, 线路发生故障后,在检测过程中能检测到的稳态故障信号比较微弱,致使研究人员难以获取,而且这种故障信号容易被消弧线圈干扰。所以,稳态选线方法在工程应用中效果往往不是很理想。基于稳态分量的选线方法主要缺点为:以此作为选线依据,则稳态特征信号含量较低,导致信号易受噪声干扰从而发生误判。现阶段,稳态选线方法还很难达到研究人员的期望与要求,实际应用效果不是特别理想。
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