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混压同塔四回线故障测距

发布时间:2021-01-04 19:38
  混压同塔四回线故障时的精准测距因线路间存在复杂耦合导致测距难度较大,为此文中从更贴近工程实际的不对称阻抗模型入手,介绍了两种不同物理意义的阻抗解耦矩阵M1、M2。两种解耦方式下的反向零序g0序网有着相同的网络拓扑结构,其外部序阻抗、序电压均为0,序电流仅在四回线内部流动,不受外部设备影响。因此,统一利用g0序网,由两端母线到故障点处序电压相等建立一元一次测距方程,巧妙地将混压同塔四回线的故障测距转化到单个序网上来,大大减小了混压同塔四回线故障测距的复杂度。大量的PSCAD/EMTDC仿真数据表明,两种算法均能实现精确测距,不受故障距离、过渡电阻和电源功角差等系统运行参数的影响。 

【文章来源】:南方电网技术. 2020年10期 北大核心

【文章页数】:9 页

【部分图文】:

混压同塔四回线故障测距


混压同塔四回线系统结构

模型图,阻抗,模型,参数


M N段的Ⅰ、Ⅱ回线和PQ段的Ⅲ、Ⅳ回线公用线路走廊,经由垂直分布型杆塔组成220 kV和500 kV两个电压等级四回线系统,ZSM、ZSN、ZSP、ZSQ为相对应的系统阻抗。假设单回线内均匀换位,考虑实际中阻抗的不对称性,系统公用线路走廊MN、PQ段的四回线阻抗模型如图2所示。图中Zs1、Zm1分别为Ⅰ、Ⅱ回线的自阻抗与相间互阻抗。Zs2、Zm2分别为Ⅲ、Ⅳ回线的自阻抗与相间互阻抗。Ⅰ、Ⅱ回线和Ⅲ、Ⅳ回线线间阻抗分别为Zp1和Zp2。Ⅰ、Ⅲ回线和Ⅱ、Ⅳ回线线间阻抗均为Zq1。Ⅰ、Ⅳ回线和Ⅱ、Ⅲ回线线间阻抗均为Zq2。由图2可知,混压同塔四回线的耦合相对复杂,具体的电压电流耦合关系如式(1)所示。

混压同塔四回线故障测距


混压同塔四回线g0序网图

【参考文献】:
期刊论文
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硕士论文
[1]同塔四回输电线路故障测距算法研究[D]. 吴彪.江西理工大学 2016
[2]不同电压等级输电线路故障分析及故障测距[D]. 陆政君.上海交通大学 2015



本文编号:2957307

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