经消弧线圈接地系统单相接地故障选线的研究本科毕业论文.docx
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经消弧线圈接地系统单相接地故障选线的研究本科毕业论文
南京理工大学紫金学院
毕业设计说明书(论文)
作者:
学号:
系:
电子工程与光电技术
专业:
电气工程及其自动化
题目:
经消弧线圈接地系统
单相接地故障选线的研究
毕业设计说明书(论文)中文摘要
随着社会经济的迅猛发展,电力系统的重要性日益凸显。
因而近几年电网的安全可靠运行倍受关注。
在电力系统中发生几率最大的故障类型为单相接地故障。
而在发生故障后及时确定及切断线路故障则显得尤为重要。
本论文主要是利用MATLAB软件对单相接地故障进行仿真,再通过相应的波形来判断故障线路所在。
主要是运用零序电流、零序功率以及5次谐波来进行判断和选择。
最后分析了几种方法的优缺点及使用场合。
关键词消弧线圈单相接地故障MATLAB仿真故障选线零序电流
毕业设计说明书(论文)外文摘要
TitleTheResearchonFaultLineSelectionofSingle-phase
EarthFaultthroughExtinctionCoil
Abstract
Thefastdevelopmentofsocialeconomyseesthegrowingimportanceofelectricalpowersystem.Therefore,alotofattentionhasbeenpaidonthesafeoperationofpowersystem.Andamongtheplentykindsoffaultcircumstances,thesingle-phaseearthfaultismostlikelytohappen.
Thispapermainlyconcentratesonthesimulationofsingle-phasefaultbyMATLABsoftware,throughwhichwecangetthesimulationwaveforms,andtousetherelevantvariabletoselectthefaultline.Thispapermainlyuseszero-sequencecurrent,zero-sequencepowerandfiveharmonicwavetoselectthefaultline.Andatlast,Ianalysistheadvantagesanddisadvantagesofeachmethod.
Keywordsextinctioncoilsingle-phaseearthfaultMATLABsimulationfaultlineselectionzero-sequencecurrent
目次
1引言1
1.1研究意义1
1.2研究现状2
1.3本文内容3
2小电流接地方法综述4
2.1特殊信号分析法4
2.2故障稳态信号选线法5
2.3故障暂态信号选线法7
3MATLAB的应用10
3.1MATLAB概述10
3.2MATLAB在电力系统中的应用12
4经消弧线圈单相接地故障仿真与分析13
4.1选线原理13
4.2线路模型建立15
4.3仿真波形及分析16
5几种方法比较与分析29
5.1零序电流幅值比较法29
5.2零序电流相位比较法30
5.3零序功率比较法30
5.45次谐波比较法31
5.5四种选线方法的适用性比较31
5.6尚需解决的问题32
结论33
致谢34
参考文献35
1引言
近几年电力系统配电网的安全可靠运行备受关注。
系统中发生几率最大的故障类型为单相接地故障。
为确保配电系统安全运行,如何快速、准确检测并隔离故障线路成为一个重要研究课题。
电力系统运行中,电能由发电厂发出后通过各级变电所经高压输电网送到用户侧,经配电网供给用户。
一般来说,110kV及以上电压等级网络属输电网,3~60kV电压等级属配电网。
配电网中性点接地方式可分为两类:
中性点直接接地(包括经小电阻接地)系统,发生单相接地故障时接地短路电流很大(称为大电流接地系统);中性点经消弧线圈接地、经高阻接地、不接地等运行方式(称小电流接地系统)。
我国配电网接方式通常采用中性点非有效接地(NUGS),它包括中性点不接地系统(NUS),经消弧线圈接地系统(NES)和经电阻接地系统(NRS),因为这样的接线方式在发生单相接地故障时接地电流比较小,所以称其为小电流接地系统[1]。
电网发生单相接地故障时,三相电压仍对称,流过接地点的故障电流较小,不影响对用户正常供电,允许线路带故障运行1~2小时。
随着配电网规模扩大及城网、农网进一步改造,整个系统对地电容电流越来越大,使弧光接地引起的过电压倍数较高。
由于未及时排除故障,在电厂厂用电、二次变电站和大型厂矿企业高压供配电系统曾发生过电缆爆炸、毁烧TV造成发电机组停运、工艺流程中断等恶性事故,影响配电网安全供电。
为进一步提高供电可靠性和配电网综合自动化水平,应寻找一种能快速找到故障线路、排除故障的方法[8]。
1.1研究意义
经消弧线圈接地的系统,也为小电流接地系统。
其主要优点在于发生单相接地故障时,故障电流很小,90%以上的单相接地电弧都能够自行熄灭,三相线间电压依然对称,不影响负荷正常工作。
但是,系统带单相接地故障运行时,故障相对地电压降为0,非故障相电压升高为线电压,会使正常相绝缘薄弱处发生对地击穿,造成两相接地故障,破坏系统安全运行U。
这就需要对消弧线圈接地系统单相接地故障进行选线,但由于系统自身的特点,经消弧线圈接地系统故障选线问题一直未能得到很好地解决。
因此,采用规范的数学模型、一致的仿真参数,利用MATLAB程序作为仿真的统一平台,对经消弧线圈接地系统单相故障的各种选线方法进行离线仿真,就具有一定的现实意义[4]。
消弧线圈接地系统在我国35kV以及以下的电压等级的电网系统中应用非常广泛,而单相接地故障在小电流接地系统中故障率很高,且近年来随电网容量的加大接地电流也在增大,同时因单相接地故障造成的损失也更越重。
单相接地故障时非故障相对地电压升高,同时易产生系统谐振,对电网设备的绝缘产生破坏作用,这种损伤积累到一定程度会造成避雷器、PT爆炸或绝缘子闪络等情况。
通常选接地的办法是利用变电所的交流绝缘监察装置发出接地信号,然后根据接地拉闸顺序选择出接地出线柜。
没有发生单相接地的线路,也需短时间停电,这对要求连续供电的企业会造成影响。
所以研究应用迅速、准确的小电流接地选线装置意义重大,可大大提高电力供应中的安全、经济性。
1.2研究现状
在原苏联,NUGS得到了广泛应用,其保护原理从过流、无功方向,发展到了群体比幅;日本在供电、钢铁、化工用电中普遍采用NUS或NRS,所以选线原理简单,采用基波无功方向方法。
德国多使用NES,并于30年代就提出了反映接地故障开始时暂态过程的单相接地保护原理。
法国在使用NRS几十年后,现在正以NES取代NRS,同时开发出了高新技术产品,零序导纳接地保护。
90年代初,国外已将人工神经网络原理应用于保护并有文献提到应用专家系统方法[11]。
在我国,从1958年起就一直对此问题进行研究,提出了多种选线方法,并开发出了相应的装置。
已经提出的选线方法均以零序电压来启动保护或选线装置,因此可根据是否利用故障电流把它们分成两类,第一类:
如比幅法、比相法、群体比幅比相法、首半波法、谐波电流方向法、五次谐波分量法、有功分量法、能量法、还有近年出现的应用小波分析、最大原理[8]、模糊推理或模式识别来实现故障选线的多种方法;第二类:
如拉线法、注入信号跟踪法。
随着选线理论的发展,各种选线装置也相继问世,50年代末我国就利用接地故障暂态过程研制成功了选线装置,80年代中期我国又研制成功了微机接地选线装置,最近又增添了残流增量法微机接地选线装置,到目前为止,基于上述不同选线理论已经先后推出了几代产品。
但在实际应用中的效果并不十分理想,所以此问题还有必要进一步研究。
在中性点非直接接地系统中,一条线路出现单相接地故障,整个系统都会出现零序电压和零序电流。
母线电压互感器二次开口三角形绕组电压为3倍零序电压,在此处安装绝缘监视装置监测零序电压并对故障选线装置发出启动信号。
通过过电压继电器发出接地信号,值班人员观察相应仪表,手动拉合线路,直到找到故障线路(电压表指示正常)。
该方法使一些非故障线路用户也短时间停电,降供了供电可靠性,延长了系统单相接地运行时间,增大了故障和误操作的可能性,无法满足变电站无人值班、实现综合自动化的要求。
自小电流接地故障选线问题被提出以来,相关学者及实际工程人员提出了基于不同原理的多种选线方法。
根据采用信号方式的不同,这些选线方法可以分为基于特殊信号选线方法和基于故障信号选线方法两大类[9]。
当中性点经消弧线圈接地系统发生单相故障时,所有非故障线路零序电流波形是相似的。
τ=0时,所有非故障线路零序电流的互相关系数应该是接近1的;故障线路和非故障线路零序电流波形有较大的差异,其互相关系数偏离1较远。
因此通过比较各零序电流之间的互相关系数便可以找出故障线路。
由于非故障线路零序电流波形相似,故它们的零序电流互相关系数较大;非故障线路与故障线路零序电流波形相差较大,互相关系数较小。
然而由于各线路零序TA的特性不可能完全一样,现场电磁环境复杂等原因,各线路零序电流互相关系数可能在一个较大的范围内波动。
根据试验结果,当过渡电阻较大时,暂态信号微弱,故障线路与非故障线路零序电流互相关系数可达0.8以上;当试验结果加入较大的随机噪声时,非故障线路零序电流互相关系数也降至0.9以下。
因此不能给线路零序电流互相关系数确定一个有效的阀值来判断零序电流波形是否相似以选取故障线路。
尽管如此,故障线路与非故障线路零序电流的互相关系数仍明显小于非故障线路零序电流之间的互相关系数,可以根据该特征来确定故障线路。
1.3本文内容
为提高供电可靠性,我国中、低压配电网多采用小电流接地运行方式。
本文针对小电流接地系统中最常见的单相接地故障,采用了利用各相零序电流相位和幅值的比较方法来确定故障线路。
本课题利用MATLAB的PSB工具箱对每条线路分别建立故障数学模型,各条线路同时利用采样的零序电流和零序电压的数据,对所得的仿真结果于理论想对比,确定故障线路,从而正确选线。
同时指出了未来应着重研究的方向,以提高单相故障模式下正确的故障选线率,降低误判、漏判率。
本论文的主要工作内容首先是大量搜集与小电流接地单相故障相关的资料,在了解单相故障选线的原理以后,再通过学习MATLAB进行仿真。
并且本文试图利用不同的方法,通过仿真来解决选线问题。
2小电流接地选线方法综述
2.1特殊信号法
2.1.1残流增量法
残流增量法适用于谐振接地系统,在电网发生单相接地故障时,如果增大消弧线圈失谐度(或改变限压电阻阻值),相应故障点残余电流(零序电流)随之增大。
该方法建立在微机快速处理及综合分析判断基础上。
具体选线过程:
当系统发生单相接地故障后,采集各条出线零序电流,将消弧线圈补偿度改变一档,再次采集各条出线零序电流,对比各条出线在消弧线圈换档前后零序电流变化量,其中变化量最大的线路即为故障线路。
该方法原理简单、灵敏度及可靠性较高,不受TA等测量误差影响,但增大了接地点电弧。
2.1.2“S注入法”
首先由TV三相二次电压判别故障相别[9],再从TV副边向接地
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