束洪春, 韓一鳴1,, 達(dá)慧, 曹璞璘, 范作云, 唐玉濤
(1.昆明理工大學(xué) 國(guó)土資源工程學(xué)院,昆明 650051;2.昆明理工大學(xué) 電力工程學(xué)院,昆明 650051)
半波長(zhǎng)交流輸電技術(shù)是指在工頻運(yùn)行條件下,傳輸距離為半個(gè)工頻波長(zhǎng)的超遠(yuǎn)距離交流輸電技術(shù),于20世紀(jì)40年代由蘇聯(lián)學(xué)者首次提出[1-3]。近些年來,隨著±1 100 kV特高壓直流輸電(UHVDC)工程的成功投運(yùn)以及模塊化多電平換流技術(shù)(MMC-HVDC)的成熟,長(zhǎng)距離、大容量的輸電方式逐步成為了目前最合理的能源傳輸?shù)氖侄蝃4-7]。半波長(zhǎng)交流傳輸技術(shù)作為一種長(zhǎng)距離、大容量的交流輸電方式具有全線無功功率自平衡的優(yōu)點(diǎn),不需要沿線安裝相關(guān)補(bǔ)償設(shè)備[8]。在經(jīng)濟(jì)特性方面,與特高壓直流輸電技術(shù)相比,半波交流輸電技術(shù)利用了純交流系統(tǒng)的自然特性,無需額外運(yùn)行控制設(shè)備,在3 000 km輸電距離下輸送相同功率輸電成本僅為 UHVDC的一半[9]?,F(xiàn)如今,半波長(zhǎng)輸電領(lǐng)域內(nèi)相關(guān)的基礎(chǔ)課題研究已經(jīng)被納入中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,并且受到國(guó)內(nèi)外學(xué)者的廣泛關(guān)注[10-14]。
長(zhǎng)距離與大規(guī)模分布電容導(dǎo)致半波長(zhǎng)輸電線路故障時(shí)線路沿線電壓及電流的分布特征與傳統(tǒng)交流線路完全不同,故傳統(tǒng)保護(hù)原理在半波長(zhǎng)輸電線路中適應(yīng)性需要具體分析。對(duì)于傳統(tǒng)保護(hù)方法來說,半波長(zhǎng)交流輸電線路的測(cè)量阻抗隨著故障點(diǎn)的位置不同呈現(xiàn)出非線性的變化趨勢(shì),線路在空間上的距離與其等效的阻抗不再趨于線性化的關(guān)系,且故障后相關(guān)電氣量在沿線上呈現(xiàn)出非線性、非單調(diào)的特征,難以準(zhǔn)確計(jì)算電容電流并加以補(bǔ)償,故而傳統(tǒng)距離保護(hù)以及縱聯(lián)差動(dòng)保護(hù)對(duì)于半波長(zhǎng)線路不再適用[15-16]。
文獻(xiàn)[17]提出了一種利用線路伴隨阻抗保護(hù)的方法來進(jìn)行半波長(zhǎng)交流輸電線路的適應(yīng)性研究,此方法需要同時(shí)利用到輸電線路兩端的全信息電氣量,因此需依賴電磁通道。文獻(xiàn)[18]發(fā)現(xiàn)故障行波量、穩(wěn)態(tài)工頻量和故障突變量依然能夠來表示半波長(zhǎng)輸電線路在發(fā)生故障后準(zhǔn)確的故障方向,為方向元件應(yīng)用于半波長(zhǎng)交流輸電線路的保護(hù)奠定了基礎(chǔ)。文獻(xiàn)[19]推導(dǎo)出了半波長(zhǎng)交流輸電線路無功功率損耗的分布規(guī)律,并求解出了沿線上的最高電壓及其對(duì)應(yīng)位置。文獻(xiàn)[20]分析了半波長(zhǎng)交流輸電線路上行波的傳播特性,在考慮了半波長(zhǎng)輸電線路依頻特性的前提下,對(duì)線模和零模行波在線路發(fā)生故障后所體現(xiàn)出波速上的不同進(jìn)行分析。文獻(xiàn)[21]介紹了一種適用于半波長(zhǎng)輸電線路的Bergeron差動(dòng)的改進(jìn)保護(hù)算法, 該算法從原理上解決了傳統(tǒng)的Bergeron差動(dòng)保護(hù)應(yīng)用在半波長(zhǎng)交流輸電線路上時(shí)由于計(jì)算值受到參考點(diǎn)影響而存在的問題。
本文針對(duì)半波長(zhǎng)輸電線路的特點(diǎn)提出了一種暫態(tài)能量方向的半波長(zhǎng)輸電線路保護(hù)方法。將初始行波、暫態(tài)行波和工頻穩(wěn)態(tài)歸納為統(tǒng)一行波的概念,在此基礎(chǔ)上提出統(tǒng)一行波的故障分析法,兼顧了保護(hù)可靠性和速動(dòng)性兩方面的要求。由于暫態(tài)能量方向元件的能量和功率信息始終是存在于故障的初始瞬間、暫態(tài)和穩(wěn)態(tài)期間,因此故障過程可視為行波能量和功率在新的邊界條件下通過行波的多次折反射不斷地重新達(dá)到平衡的一個(gè)過程,在這一基礎(chǔ)上提出的暫態(tài)能量方向縱聯(lián)保護(hù)將可快速、有效識(shí)別線路區(qū)內(nèi)故障,實(shí)現(xiàn)線路保護(hù)。
半波長(zhǎng)線路沿線不同位置發(fā)生接地故障時(shí),保護(hù)安裝處的測(cè)量阻抗[22]為
Z=Zce(γxF)。
(1)
半波長(zhǎng)輸電線路在沿線不同的位置上發(fā)生接地故障時(shí),首端的測(cè)量阻抗的幅值和相位分別如圖1和圖2所示。測(cè)量阻抗隨接地點(diǎn)的位置不再呈現(xiàn)單一線性變化,線路測(cè)量阻抗的幅值關(guān)于線路的中點(diǎn)對(duì)稱,其最大值出現(xiàn)在距離線路首端1 500 km處,在線路首端和末端發(fā)生故障時(shí),測(cè)量阻抗的幅值是相等的,因而不能夠區(qū)分出故障在線路首端還是正向末端出口處,繼而容易產(chǎn)生暫態(tài)超越問題,傳統(tǒng)的距離保護(hù)便不再適用。
圖1 半波長(zhǎng)線路沿線三相短路保護(hù)測(cè)量阻抗幅值Fig.1 Amplitude of measured impedance in a half-wavelength line three-phase short circuit
圖2 半波長(zhǎng)線路沿線三相短路保護(hù)測(cè)量阻抗相角Fig.2 Phase angle of measured impedance in a half-wavelength three-phase short circuit
特高壓半波長(zhǎng)線路由于超長(zhǎng)的傳輸距離使得其在繼電保護(hù)方案設(shè)計(jì)時(shí)需考慮線路參數(shù)的頻變特性,行波在沿著線路傳播的過程中會(huì)發(fā)生一定的畸變和衰減,行波的初始波頭隨著傳播距離的增加會(huì)變得越來越平緩,相較于普通線路而言,行波在超長(zhǎng)的交流輸電線路上傳播將導(dǎo)致更加嚴(yán)重的波形上的衰減和畸變。傳輸常數(shù)反映出了一定能量的衰耗和相位的移動(dòng),由于輸電線路上電阻的存在而產(chǎn)生能量的衰耗,電能按照電磁波的形態(tài)在輸電線路上傳送的本質(zhì)便有了相位移動(dòng),其計(jì)算公式[22]為
(2)
式中:實(shí)部α稱為衰減常數(shù);虛部β稱為相位常數(shù)。由于線路參數(shù)R0、L0、C0、G0均為已知參數(shù),化簡(jiǎn)可得
(3)
根據(jù)式(3)可計(jì)算衰減常數(shù)α,α表示入射波和反射波沿線的衰減特性,其單位通常用Np/m。在半波長(zhǎng)輸電線路運(yùn)行條件下,可通過計(jì)算得到不同頻率、不同位置產(chǎn)生的行波到達(dá)測(cè)量端的衰減程度,具體計(jì)算結(jié)果如圖3。
圖3 不同頻率、位置下行波衰減情況Fig.3 Attenuation of traveling waves at different frequencies
由圖3可見,行波在半波長(zhǎng)輸電線路中傳播衰減很快,超過一定距離發(fā)生的故障將很難在保護(hù)安裝處檢測(cè)到故障行波初始波頭,因此很難以行波波頭檢測(cè)作為半波長(zhǎng)輸電線路的繼電保護(hù)啟動(dòng)判據(jù)。
常規(guī)工頻變化量的保護(hù)是以工頻的故障分量為基礎(chǔ),事實(shí)上,基于工頻的故障分量以及序分量的功率方向判別元件利用線路背側(cè)的測(cè)量阻抗特征能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)輸電線路上正向與反向故障的判別,但過長(zhǎng)的輸電線路使得保護(hù)安裝處感受到的故障工頻分量的變化并不明顯,故障前后故障相電壓電流變化如圖4所示,由圖4可以看出故障發(fā)生后保護(hù)安裝處檢測(cè)到故障相的△u、△i很小,加大了工頻變化量保護(hù)的難度,同時(shí)過長(zhǎng)的通道延時(shí)導(dǎo)致保護(hù)動(dòng)作時(shí)間明顯大于現(xiàn)有特高壓半波長(zhǎng)交流輸電線路保護(hù)的動(dòng)作時(shí)間。而且,半波長(zhǎng)交流輸電線路發(fā)生反方向故障時(shí),因半波長(zhǎng)交流輸電線路的波過程來回的折反射時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng),常規(guī)保護(hù)的方向元件不能夠在保護(hù)啟動(dòng)后快速而準(zhǔn)確地判別反向故障。
圖4 工頻變化量示意圖Fig.4 Power frequency variation diagram
半波長(zhǎng)輸電線路故障后,沿線的電壓、電流等電氣量呈現(xiàn)非線性分布,加之過長(zhǎng)的輸電距離導(dǎo)致分布電流不可忽視,傳統(tǒng)高壓交流輸電線路中依靠?jī)啥俗鳛椴顒?dòng)點(diǎn)的縱聯(lián)差動(dòng)保護(hù)適用性受限。
與此同時(shí),電流差動(dòng)保護(hù)還受到通道傳輸延時(shí)的影響,常規(guī)線路電磁波傳播及通道延時(shí)較短,對(duì)保護(hù)速動(dòng)性影響較小。但由于半波長(zhǎng)輸電線路超長(zhǎng)的輸電距離,電磁波傳播及通道延時(shí)最長(zhǎng)可達(dá)30 ms。發(fā)生故障后,兩側(cè)保護(hù)將在不同時(shí)刻感受到故障。若故障發(fā)生在M側(cè),對(duì)于M側(cè)保護(hù),啟動(dòng)后30 ms內(nèi)將產(chǎn)生虛假差流,需要閉鎖差動(dòng)保護(hù),在此基礎(chǔ)上,保護(hù)整定時(shí)間還需增加,則自故障發(fā)生時(shí)刻到保護(hù)出口動(dòng)作時(shí)刻,將有超過30 ms的延時(shí),這是保護(hù)的速動(dòng)性所不容許的。
輸電線路發(fā)生故障后,線路電壓電流會(huì)發(fā)生變化,但是變化量不足以作為發(fā)生故障的判斷依據(jù)。在此基礎(chǔ)上,本文采用瞬時(shí)功率作為保護(hù)啟動(dòng)判據(jù),滿足速動(dòng)性、靈敏性的要求。
定義瞬時(shí)功率為
P=uaia+ubib+ucic。
(4)
當(dāng)線路正常運(yùn)行時(shí),由于傳輸功率是恒定的,測(cè)量端的瞬時(shí)功率應(yīng)為恒值,如圖5所示。
圖5 正常運(yùn)行時(shí)的瞬時(shí)功率Fig.5 Instantaneous power at normal operation
但發(fā)生故障時(shí),故障相電流失去正弦特性,故障點(diǎn)處電壓也將隨之變化,顯然,瞬時(shí)功率變化將更加顯著,故可作為保護(hù)啟動(dòng)判據(jù),如圖6所示。
圖6 發(fā)生故障時(shí)的瞬時(shí)功率Fig.6 Instantaneous power in case of failure
在特高壓交流輸電系統(tǒng)中,兩相運(yùn)行狀態(tài)下將產(chǎn)生較高的過電壓,在線路中點(diǎn)處可達(dá)到1.7 pu,不允許采用單相重合閘,只能三跳三合[23],因此,保護(hù)測(cè)量元件采用分相采集,不需要進(jìn)行故障選相。本文所提出的保護(hù)原理是以相量為基礎(chǔ),不涉及模量,因此,在保護(hù)啟動(dòng)算法中不需要進(jìn)行相模變換。暫態(tài)能量方向保護(hù)原理利用了故障附加激勵(lì)產(chǎn)生的電流行波、電壓行波含有的故障信息,可以在極短的時(shí)間內(nèi)檢測(cè)出故障,具有動(dòng)作速度快的優(yōu)點(diǎn),但由于暫態(tài)行波信號(hào)的不確定性和不可重復(fù)性限制了行波保護(hù)的可靠性。因此,本文將初始行波、暫態(tài)行波和工頻穩(wěn)態(tài)可統(tǒng)一為行波的概念即統(tǒng)一行波,在此基礎(chǔ)上提出的統(tǒng)一行波的故障分析法,兼顧保護(hù)速動(dòng)性與可靠性的要求。由于暫態(tài)能量方向元件的功率和能量信息恒存在于故障初瞬、故障暫態(tài)和故障穩(wěn)態(tài)期間,故障過程因而可視為行波功率和能量在新的邊界條件下通過行波的反復(fù)折反射重新達(dá)到平衡的過程。
當(dāng)輸電線路發(fā)生區(qū)內(nèi)故障時(shí),按照疊加原理可以分解為正常負(fù)荷狀態(tài)和故障分量附加狀態(tài),其故障分量狀態(tài)如圖7(a)所示;同理,當(dāng)區(qū)外故障時(shí),根據(jù)疊加原理,分解出其故障分量附加狀態(tài),如圖7(b)所示。在圖7中,可看出其電壓、電流以及功率的方向,根據(jù)正、反向故障時(shí)的附加狀態(tài)圖,進(jìn)而分析得出線路區(qū)內(nèi)外故障的判據(jù)。
圖7 正、反方向故障附加狀態(tài)Fig.7 Additional states of positive and negative direction faults
圖7中P、Q分別線路兩側(cè)等效系統(tǒng),M、N為對(duì)應(yīng)兩側(cè)系統(tǒng)的母線,Δu、Δi為線路電壓和電流故障分量(圖中箭頭方向僅代表參考方向,不代表實(shí)際方向),圖7中故障分量系統(tǒng)是一個(gè)單激勵(lì)網(wǎng)絡(luò),故障前系統(tǒng)各元件的初始值都等于0,為無源網(wǎng)絡(luò),故障發(fā)生時(shí)(t時(shí)刻)相當(dāng)于在故障點(diǎn)F處附加上一個(gè)與當(dāng)前時(shí)刻相電壓大小相等方向相反故障等效電源UF(t)。Δu、Δi相乘即可得到瞬時(shí)功率,其符號(hào)代表了功率方向,功率在一定時(shí)間段Δt內(nèi)積分即可得到能量,稱為暫態(tài)能量。令
P(t)=ΔuaΔia+ΔubΔib+ΔucΔic;
(5)
(6)
式中:t表示故障發(fā)生時(shí)刻;E(t)為線路母線兩側(cè)系統(tǒng)之間交換和傳遞的能量,即暫態(tài)能量,系統(tǒng)中暫態(tài)能量是由短路時(shí)附加故障激勵(lì)UF(t)注入到系統(tǒng)的。規(guī)定電流正方向?yàn)槟妇€指向線路的方向,當(dāng)M側(cè)正方向故障時(shí):
(7)
EM(t)、EN(t)分別為M側(cè)方向繼電器K1與M側(cè)方向繼電器K2檢測(cè)到的暫態(tài)能量,EFM(t)、EFN(t)為附加故障激勵(lì)UF(t)產(chǎn)生能量分別經(jīng)輸電線路到達(dá)母線M、N處的能量,由于能量從故障點(diǎn)產(chǎn)生且系統(tǒng)中同時(shí)存在的電感和電容時(shí)刻發(fā)生著能量的交換,EFM(t)、EFN(t)在故障后的任一時(shí)刻都將儲(chǔ)存一定的能量,即EFM(t)、EFN(t)始終大于0。故有:
(8)
當(dāng)線路M側(cè)反方向故障時(shí):
(9)
其中EFM(t)、EFN(t)分別由附加故障激勵(lì)UF(t)產(chǎn)生且同時(shí)為正,此時(shí)有:
(10)
據(jù)此,根據(jù)母線M、N兩側(cè)的方向繼電器K1、K2檢測(cè)到的暫態(tài)能量方向,提出保護(hù)判據(jù):
(11)
具體保護(hù)邏輯如圖8所示。
圖8 保護(hù)動(dòng)作邏輯框圖Fig.8 Protection action logic diagram
本文的仿真采用PSCADEMTDC搭建半波長(zhǎng)輸電線路仿真模型,模型如圖9(a)所示。模型參數(shù)選用特高壓1 000 kV交流線路參數(shù),以圖9(b)所示特高壓桿塔作為特高壓半波長(zhǎng)輸電線路桿塔[24],設(shè)線路均勻換位,兩端電源系統(tǒng),線路全長(zhǎng)3 000 km,仿真采樣率設(shè)置為10 kHz。利用圖9(a)所示仿真系統(tǒng)對(duì)線路MN區(qū)間內(nèi)F1點(diǎn)和母線M的反方向F2點(diǎn)兩處故障情況進(jìn)行分析,M側(cè)瞬時(shí)功率與暫態(tài)能量曲線如圖10所示。
圖9 系統(tǒng)仿真拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖Fig.9 System simulation topology structure diagram
由圖10可知,由于行波在故障點(diǎn)和母線之間來回折反射,瞬時(shí)功率的正負(fù)極性在故障之后的變化并不恒定,這是由于零初始狀態(tài)下能量在保護(hù)背側(cè)系統(tǒng)中的儲(chǔ)能元件之間發(fā)生了交換;瞬時(shí)功率對(duì)時(shí)間積分所求得的暫態(tài)能量極性確始終保持不變,則是因?yàn)槠渲械碾娮枭舷牡哪芰靠偸菃握{(diào)上升,且儲(chǔ)能元件在故障后任一時(shí)刻都將存儲(chǔ)著部分能量。
圖10 M側(cè)瞬時(shí)功率與暫態(tài)能量曲線Fig.10 Instantaneous power and transient energy curve on M-side
對(duì)于式(6)中積分時(shí)窗長(zhǎng)而言,若Δt取得太小,可能會(huì)出現(xiàn)EM(t)在故障后t時(shí)間內(nèi)尚未超過保護(hù)的閾值,有可能引起誤判。由以上的分析可知,暫態(tài)能量函數(shù)的方向性在線路保護(hù)量測(cè)端背側(cè)邊界電路表現(xiàn)為純電感或純電容系統(tǒng)時(shí),靈敏度最低。對(duì)于量測(cè)端背側(cè)邊界等值為純電感情況來說,EM(t)故障后半周波內(nèi)達(dá)到最大值;因此,本文中Δt取3 ms。
在圖9所示的輸電線路仿真系統(tǒng)中,分別在MN上距M端600 km、PM上以及NQ上發(fā)生故障時(shí)雙端的暫態(tài)能量變化曲線分別如圖11(a)、(b)、(c)所示。
積分時(shí)窗為3 ms下,當(dāng)故障發(fā)生在被保護(hù)線路MN區(qū)內(nèi)時(shí),如圖11(a)所示,M側(cè)和N側(cè)兩端的暫態(tài)能量均小于0,根據(jù)式(11),雙端判別結(jié)果為區(qū)內(nèi)故障;當(dāng)故障發(fā)生在線路PM段時(shí),如圖11(b)所示,M側(cè)暫態(tài)能量大于0而N側(cè)暫態(tài)能量小于0,對(duì)于M側(cè)而言,判別為反向故障,而N側(cè)判別結(jié)果相反;同理,如圖11(c)所示,當(dāng)故障發(fā)生在線路NQ段時(shí),M側(cè)判為正向,而N側(cè)判為反向。因此,由M、N雙端方向繼電器K1、K2可構(gòu)成縱聯(lián)保護(hù)決策表如表1所示。
圖11 在線路不同段發(fā)生故障時(shí)雙端暫態(tài)能量變化曲線Fig.11 Transient energy curve of two ends when faults occur in different sections of circuit
表1 由方向繼電器K1、K2構(gòu)成的縱聯(lián)保護(hù)決策表Table 1 Pilot protection decision table composed of directional relays K1 and K2
雷擊故障是由于輸電線路遭受雷擊而導(dǎo)致線路桿塔絕緣子閃絡(luò)造成的接地故障,但是由于雷擊故障初始時(shí)刻是雷電流脈沖注入過程,造成絕緣子閃絡(luò)引發(fā)單相接地,與普通的單相接地故障存在一定差異,此處將雷擊故障單獨(dú)進(jìn)行仿真。線路保護(hù)區(qū)內(nèi)MN發(fā)生雷擊故障情況時(shí),其暫態(tài)能量如圖12所示,可以看出雷擊故障造成的暫態(tài)能量值比普通接地故障更大,但是兩側(cè)能量值方向依舊保持一致,本文提出的暫態(tài)能量方向保護(hù)方法是可以使用的。
圖12 線路MN上雷擊故障Fig.12 Lightning fault on line MN
對(duì)于輸電線路發(fā)生兩相短路、兩相短路接地及三相短路等復(fù)雜性故障時(shí),從電路原理來說,其本質(zhì)都是由故障點(diǎn)產(chǎn)生附加故障激勵(lì)沿線路傳播,引起母線處測(cè)量點(diǎn)采集到的故障分量發(fā)生變化,因此,對(duì)于暫態(tài)能量方向保護(hù)算法來說,無論故障類型如何,保護(hù)啟動(dòng)算法以及區(qū)內(nèi)外故障判據(jù)始終適用。
假設(shè)半波長(zhǎng)輸電線路MN、母線M側(cè)反方向PM和母線N側(cè)反方向NQ上發(fā)生兩相短路、兩相短路接地與三相短路故障時(shí),暫態(tài)能量分別如圖13(a)、(b)、(c)所示。
由圖13可知,半波長(zhǎng)輸電線路發(fā)生兩相短路、兩相短路接地以及三相短路故障時(shí)母線M、N測(cè)量點(diǎn)檢測(cè)到的暫態(tài)能量大小與單相接地故障有所差別,但是暫態(tài)能量方向依舊滿足本文所提出的區(qū)內(nèi)外保護(hù)判據(jù)。對(duì)于半波長(zhǎng)輸電線路發(fā)生復(fù)雜性故障,其跳閘方案也與單相接地故障一致,都采用三相同時(shí)跳閘的方案,可見,暫態(tài)能量方向保護(hù)可以應(yīng)對(duì)半波長(zhǎng)輸電線路發(fā)生的任何故障情況。
圖13 不同故障類型時(shí)雙端暫態(tài)能量變化曲線Fig.13 Transient energy curve of two ends under different fault conditions
3.3.1 故障距離的影響
仍以圖9所示仿真系統(tǒng)為例,M側(cè)正方向線路MN段發(fā)生A相接地短路故障,短路電阻為10 Ω,故障初始角為60°,以100 km的增量對(duì)不同的故障位置進(jìn)行仿真驗(yàn)證,在3 ms時(shí)窗內(nèi)的暫態(tài)能量值隨故障距離變化如圖14所示。隨著故障距離增大,區(qū)內(nèi)故障的暫態(tài)能量絕對(duì)值會(huì)逐漸減小,但在末端故障時(shí)仍能可靠的識(shí)別正、反方向故障。
圖14 暫態(tài)能量隨故障距離的變化Fig.14 Changing curve of transient energy with fault distance
3.3.2 故障過渡電阻的影響
設(shè)在M側(cè)正方向600 km處發(fā)生A相接地故障,故障初始角為60°,過渡電阻在0~300 Ω之間以30 Ω遞增,M側(cè)保護(hù)安裝處檢測(cè)到的暫態(tài)能量值如圖15所示。隨著過渡電阻的增大,暫態(tài)能量絕對(duì)值逐漸減小,但由于采用方向元件本質(zhì)上是通過暫態(tài)能量的正負(fù)極性來判斷正、反向故障,對(duì)暫態(tài)能量值的大小要求不高,且特高壓輸電網(wǎng)絡(luò)中高阻故障發(fā)生情況極少,因此只需考慮躲過整定值并判別出極性即可,另一方面,由于暫態(tài)能量是瞬時(shí)功率的積分,在所選取的時(shí)窗內(nèi),能量的大小必能滿足極性判斷所需要求。
圖15 暫態(tài)能量隨故障過渡電阻的變化Fig.15 Changing curve of transient energy with transitional resistance
3.3.3 故障初始相角的影響
假設(shè)距M端正方向600 km處發(fā)生A相接地故障,過渡電阻為10 Ω,故障初始角在0~90°之間以每10°遞增,M側(cè)保護(hù)安裝處檢測(cè)到暫態(tài)能量值隨故障初始角變化如圖16所示。
由圖16可知,由于暫態(tài)能量方向元件并不依賴初始行波波頭極性,即使在故障初始角很小時(shí),暫態(tài)能量的方向性仍舊明顯,由此構(gòu)成的方向元件靈敏度依舊很高。
圖16 暫態(tài)能量隨故障初始角的變化Fig.16 Changing curve of transient energy with transitional resistance
半波長(zhǎng)線路輸電距離遠(yuǎn),空間距離與電氣距離不再呈線性且不單調(diào),無法區(qū)分線路首端及正向末端出口故障,正向超越問題嚴(yán)重。本文針對(duì)常規(guī)保護(hù)無法適用于半波長(zhǎng)線路的情況,提出一種基于暫態(tài)能量的半波長(zhǎng)輸電線路保護(hù)方案。該方案根據(jù)發(fā)生故障時(shí)測(cè)量端所取得的暫態(tài)電壓電流計(jì)算瞬時(shí)功率以求得暫態(tài)能量,并根據(jù)暫態(tài)能量的正負(fù)極性判斷故障發(fā)生在區(qū)內(nèi)還是區(qū)外,可靠性、速動(dòng)性好,PSCAD/EMTDC仿真結(jié)果證明該方法可在全線任意位置、任意故障角和過渡電阻的情況下有效實(shí)現(xiàn)區(qū)內(nèi)、外故障辨識(shí)。