【摘 要】
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电力系统中故障线路停运造成负荷转移,如果非故障线路因负荷转移而致过负荷加剧,即使现有继电保护均能正确动作,若过负荷导致保护相继、无序动作跳闸,可能会造成大面积停电事
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电力系统中故障线路停运造成负荷转移,如果非故障线路因负荷转移而致过负荷加剧,即使现有继电保护均能正确动作,若过负荷导致保护相继、无序动作跳闸,可能会造成大面积停电事故,鉴于此,很多学者业已研究系统保护,试图从根本上改变现有保护准则和理念,增强继电保护和紧急控制之间的衔接和协调。尽管如此,现有继电保护的可靠、正确、快速动作仍对提高电网输电能力与稳定性发挥重要作用,迄今,广泛采用的继电保护原理是通过检测工频电气量的变化来甄别系统运行状态。互感器是电力系统中重要的测量传变元件,它将一次侧的高电压和大电流变换为二次侧的低电压和小电流提供给继电保护装置以及其他测量仪表、测量仪器。继电保护对互感器的基本要求是能够比较真实地传变一次侧输入信号,以往研究表明,电流互感器(CT)的暂态响应特性能够较好的满足传变暂态信号的要求,而电容式电压互感器(CVT)的暂态响应特性则不够理想,距离保护是结合短路后电压和电流均会发生变化这一特征,计算、测量求得电压电流之比,继而可以反应故障点位置,但距离保护会因CVT和CT的传变特性不一致而产生暂态超越现象,这对于准确故障定位是很不利的。为了研究互感器对暂态信号的传变特性,需要建立互感器的宽频等效模型。互感器结构复杂,影响其宽频传变特性的因素很多,且等值模型中涉及到耦合电容、互感等电路元件,故根据其物理结构直接进行建模是比较困难的。目前提出的另一种可行办法是对互感器进行实际测量得到其宽频传输特性,并对测量结果进行有理逼近和网络综合,进而得到互感器的等效电路模型。本文分别采用以上两种建模方法建立互感器宽频等效电路,结合电磁暂态数值计算方法和信号处理技术分别计算得到互感器二次侧信号输出,进而分析互感器传变特性对距离保护的影响,同时提出相应的解决办法。
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