关于提高电缆-架空线混合线路故障测距精度的研究文献综述

 2022-11-01 14:19:28

文献综述(或调研报告):

长期以来,输电线路故障测距技术受到了广泛关注,尤其是20世纪70年代以来,随着计算机的普遍应用,基于微机和微处理器的故障测距算法成为国内外继电保护工作者的研究热点之一。按采用的线路模型、测距原理、被测量和测量设备等的不同,故障测距可以有多种分类方法,一般将其分为阻抗法和行波法2大类。

在电缆-架空线混合输电线路中,由于电缆和架空线自身的结构差异,线路上的阻抗不再是均匀分布的,相对于阻抗法来说,就不再是一个均匀的传输线模型,从而为阻抗法实现故障距离的测定带来了很大的困难。而对应于行波法来说,首先,混合线路中故障暂态行波的折射和反射过程比较复杂,导致到达测距装置的行波波头不容易被准确采集;其次是电缆和架空线两者的波阻抗存在较大的差异,从而导致行波在整条输电线路中传播时,产生波速度不连续的问题。所以使用混合测距方法来替代单纯的阻抗法或行波法可以进行精确的故障测距,并且也能弥补它们的不足。

电缆–架空线混合线路有两种常用模型,A型和B型。A型线路由一段架空线和电缆线构成,B型电路由两段架空线和一段电缆线构成。

  1. A型混合线路

  1. B型混合线路

针对混合线路特点的故障测距方法有以下几种:① 基于分布参数模型的区段故障定位法,通过计算连接点处的短路电流的不对称分量值,同短路点进行比较确定故障区间。② 基于波速度归一算法的双端行波测距法,将波速进行折算来判断故障区间,如此可以消除架空线和电缆波速不一致所带来的影响。③三相母线外加同一电压脉冲式单端行波测距法,在测量端三相母线上同时加同一电压脉冲,并对采集到的行波进行karrenbauer变换,利用线模行波进行测距。④基于两种行波原理相组合的故障测距方法,利用双端原理根据混合线路故障初始行波到达两端的时间差进行故障区段的选择,用单端原理进行初步故障测距,结合故障初始行波到达线路两侧的时间差由单端原理给出准确结果。

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