基于整个输电网GPS行波故障定位系统的研究_曾祥君_第1页
基于整个输电网GPS行波故障定位系统的研究_曾祥君_第2页
基于整个输电网GPS行波故障定位系统的研究_曾祥君_第3页
基于整个输电网GPS行波故障定位系统的研究_曾祥君_第4页
基于整个输电网GPS行波故障定位系统的研究_曾祥君_第5页
已阅读5页,还剩11页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、81999年5月电力系统自动化第23卷第10期Auto ma tio n o f Elect ric Pow er Sy stems基于整个输电网GPS 行波故障定位系统的研究曾祥君尹项根陈德树林福昌魏丰(华中理工大学电力系430074武汉邹建明(华中电力集团公司430077武汉摘要输电线路行波故障定位具有很高的精度, 但需要高速A /D 采集、大量数据存储、复杂的行波波头辨识, 且对发展性故障、近距离故障的测量处理比较困难。提出采用专用行波波头检测传感器、高精度的GPS 时钟及存储行波波头时刻的高效存取方法, 设计了行波波头记录仪。在每个变电站只需安装一台记录仪, 与调度通信, 构成输电网G

2、PS 行波测量网络, 直接测量故障行波波头到达各个变电站的准确时刻, 由调度进行故障定位。关键词线路保护行波故障定位GPS 分类号TM 773TM 930. 10引言目前, 高压输电线路故障定位主要基于阻抗算法1, 这种算法对于高阻接地、多端电源线路等情况下的故障定位精度在实用中通常不优于3%, 对于长线路(>100km 难以满足寻线要求。现代行波定位是利用故障发生后线路上出现的电压行波和电流行波进行精确故障定位, 其测量误差小于1km , 且受线路类型、接地阻抗等因素的影响小2, 因此越来越受到国内外学者的关注, 国内外已有部分产品在现场运行3。行波定位可分为单端定位和双端定位。单端定

3、位是利用故障点传向母线第一行波与故障点的反射行波之间的时间差计算故障位置4。由于行波在各个一次设备、各条线路的连接处的反射、折射和衰减, 使得故障点反射行波波头的辨识变得复杂。双端定位则只利用行波第一波头到达线路两端的时刻进行计算, 只需捕捉行波第一个波头, 不用考虑行波的反射与折射, 行波幅值大, 易于辨识。同时由于全球5,6卫星定位系统(GPS 的出现, 把时间的测量精度提高到纳秒级, 从而提高了双端定位的精度(可达±150m 。因此, 国内外普遍采用GPS 双端定位系统。但在现场运行中, GPS 双端定位系统也存在一些不足:a . 采样频率较高:1M Hz 5M Hz, 故障信

4、息存储量太大。b . 受采样频率的限制, 无法辨识近距离故障行2波。由行波特性可知:(12L式中L 为故障处到母线的距离; v 为行波传播速度, 接近光速, v 3. 0×108m /s;f 为定位系统能测量的最高行波频率。设f =150k Hz, 则L =1km, 即能判断的最近故障点距离母线为1km 。c . 无法检测发生在电压过零附近时刻接地的故障2。d . 由于GPS 短时失步、卫星信号调整、天线干7扰等导致时钟信号失真, 可导致定位失败。针对传统装置的上述缺陷, 本文提出一种新型的输电网行波定位系统。它采用一种特殊的行波传感器和具有守时钟的高精度GPS 时钟。如果在整个输电

5、网中每一个变电站安装一台这样的GPS 行波记录仪, 就可形成GPS 行波测量网络, 实现对各种故障的准确记录和定位。f =1行波特性分析以某500kV 线路(如图1 为例, 采用EM T P/ATP 进行了多种故障仿真, 其中距M 端306km 处在1m s 时刻A 相接地故障的仿真结果示于图2图5。306kmM 端34km N 端34kmB 端图1仿真线路示意图Fig . 1Transm ission line for sim ulation ·学术论文与应用研究·曾祥君等基于整个输电网G P S 行波故障定位系统的研究9图2M 端电压行波Fig . 2Travellin

6、g wave of volt a ge on the busbar Mb . 行波第一波头到达时刻较为明显, 以后在母线、变压器、故障点等多处反射和折射, 幅值有明显的衰减。c . 电压行波比电流行波相对幅值大, 理论上较易测量。在实际运行中, 500kV 线路电容式电压互感器高频特性差, 截止频率太低, 因此需要制作专用的电压行波传感器。d . 在M 端、N 端、B 端分别安装电压行波传感器, N 端近距离故障时, 可采用M 端、B 端的记录定位。具有N 1容错性。2总体方案设计如图6, 采用专用的电压行波传感器检测行波波头, 采用硬件电路启动, 记录行波波头到达的准确时刻, 由高精度晶振驱

7、动累加器产生高精度时钟信号, 利用行波第一波头到达线路两端的时间差(T M -T N 进行故障定位。故障点距M 端的距离为L M :L M =0. 5v (T M -T N +L 其中L 为输电线路长度。图3N 端电压行波Travelling wave of voltage on the busbar N Fig . 3脉冲0. 2s 信号GPS 时标接收产生机电压传感器硬件启动CPU脉冲GPS 信号接收机CPU0. 2s 时标产生硬件启动电压传感器RS232RS232时间码时间码Modem ··Modem脉冲信号频率为每秒1个脉冲。图6GPS 行波定位模型总框图Fig .

8、 6Block dia gram of GPS travellingwave fault location m odel图4M 端电流行波Fig . 4Travelling wave of current on the busbar M图5N 端电流行波Fig . 5Travelling wave of current on the busbar N由图2图5可以明显看出:a . A 相发生单相接地时, 在线路两端每相都有电流行波和电压行波产生, 行波波头幅值大, 频率高。2. 1行波波头的提取每个变电站只需安装一个专用电压行波传感器。采用硬件检测电压行波波头, 产生启动信号, 直接记录启动时

9、刻, 无需高速A /D采集, 无需倍频电路, 这样可以简化电路结构, 减少存储量, 便于计算处理。2. 2GPS 精确时间的产生采用单片机接收GPS 串行时钟, 产生年、月、日、时、分、秒信号, 并采用高精度恒温晶振(5M Hz ,-9误差小于10s 驱动24位累加器。由GPS 产生的每秒1个脉冲的脉冲信号定时对累加器清零, 产生0. 2s 精度的时钟信号。当GPS 不同步或故障时, 可临时由高精度晶振产生脉冲信号, 定时对累加器清零, 保证1h 内误差小于3. 6s , 即定位误差小于2. 3信号的存储只需存储行波波头到达时刻的时间信息, 共10个字节, 这样一块28256芯片就可记录327

10、6次行波时间信息, 按每次事故或操作记录10次反射、折射行波计算, 可记录327次事故或操作, 因此完全可以记录发展性故障。对于电压过零附近时刻故障, 其一般为永久性故障, 可以采用重合闸后故障点产生的行波计算。2. 4测量网络的形成对于某一电压等级的电网, 在每个变电站安装一套行波记录装置, 电网中任一点故障或雷击时, 则在整个电网中都有行波产生, 因此每个变电站的记录装置都将有行波启动记录。由式(1 可知, 对于变电站近距离故障, 在该变电站将产生高频行波, 传感器难以启动记录, 但在其它变电站, 行波频率下降, 则易于记录。这样, 可以由其它变电站的测量数据进行近距离故障计算。同样, 在

11、整个行波测量网络中, 任意一台装置发生故障或启动失灵, 都可根据其它装置的记录进行故障定位, 从而提高故障定位的可靠性。3. 2硬件和软件设计行波记录仪的硬件结构如图8所示。图8硬件原理图Fig . 8Block diagram of hardware3行波记录仪设计3. 1传感器的连接以某220kV 电网为例, 电压行波传感器为一分压器, 其并联于电压抽能装置内部避雷器上(如图7所示, 接于A 点至地之间 。接收机采用日产KODEN GSU 25型, a . GPS其定时精度达0. 5s 。b . 逻辑器件采用ISP (超大规模可编程器件 , 实现了在线可编程, 方便逻辑电路功能修改, 基本

12、上达到了逻辑电路硬件的“软化”。位累加器由晶振驱动。GPS 时钟接收准确c . 24时, 由GPS 产生的脉冲信号对累加器清零; 当GPS 时钟接收失败或时钟失稳时, 则由累加器产生的脉冲信号定时对累加器清零, 使累加器在1s 内循环计数, 并由其启动CPU 进行秒计时。d . 行波波头到达时刻的锁定由启动信号启动锁存器完成, 并由启动信号中断C PU 记录启动时刻。e . 由保护跳闸信号启动通信, 读取整个电网中其它行波记录仪记录的时间后, 进行计算处理, 显示故障位置; 也可由调度读取各行波记录仪的记录时间, 进行故障计算。4结论综上所述, 该输电网GPS 行波故障定位系统基于专用的电压行

13、波传感器及具有守时钟的高精度GPS 时钟, 具有以下特点:a . 采用专用传感器, 只需记录行波波头到达时刻, 记录信息量小, 记录次数多, 可记录发展性故障。b . 采用高精度晶振同步GPS 计时, 计时精度高, 在GPS 时钟失真或故障时能维持时钟的准确性。c . 形成基于整个输电网的行波测量网络, 协同测量, 对近距离故障或某台设备故障等具有N 1容错处理能力。d . 每个变电站只需一套设备, 整个网络结构简单, 投资少。(下转第16页图7220kV 耦合电容器和载波装置接线Scheme of the metrical signal coupling Fig . 7当线路中没有故障时,

14、分压器输出信号为工频信号, 反映A 点的电压(有效值为100V ; 当线路发生故障时, 故障行波自线路进入, 避雷器1动作, A 点至地间的电压为避雷器1两端的电压。由于避雷器动作电压低(2kV 4kV 、响应速度快, 行波波头到达时, 在分压器上将产生一个快速上升或下降的跳变信号, 可以通过这个跳变信号启动行波记录 装置进行记录。态稳定性; 并且W , k 测量精度高, 为实现电网相角实时测量奠定了基础; 同时配以GPSS 为发电机提供附加阻尼转矩, 提高了发电机的静态稳定性。该方法的实验成功, 为在实际系统中实施发电机的稳定监视和控制提供了一种可行方案。2郝玉山. 电力系统稳定器实现于调速

15、系统的研究:(1 可行性分析. 电力系统自动化, 1992, 16(3 董清, 男, 1970年生, 博士研究生, 研究方向为电力系统稳定分析及其控制。单波, 女, 1970年生, 硕士, 讲师, 研究方向为计算机及控制系统。郝玉山, 男, 1960年生, 博士, 教授, 研究方向为电力系统分析与控制、配电自动化。参考文献1贺仁睦. 电力系统稳定问题研究的方法论. 电力系统自动化, 1998, 22(9IMPLEMEN TATION OF THE METHOD FOR IMP ROVIN GAND MONITORING GENERATOR STABILITYDong Qing , Shan B

16、o (N o rth China Elec tric Pow er U niv er sity , 100085, Beijing , China Hao Yushan , Hou Z ili (N o rth China Elec tric Pow er U niv er sity , 071003, Baoding , ChinaGao Shu (No r th China Electric Pow er U niv e rsity , 100085, Beijing , China Abstract Implementatio n o f the method fo r impr ovi

17、ng and mo nitoring g ene rato r stability and its principle a re intro duced. The stability is mo nitor ed and improv ed by using r o to r po sitio n detecto r , pow er a ng le and ro tatio na l speed measuring device , and ado pting G PSS. The r esults of dy namic simula ting test o n sing le-phase

18、 ea r th fault sho w tha t the pow er a ng le fo r judging stability is display ed dir ectly , the time fo r resto ring genera to r stability is r educed, and the ge ner ato r stability is improv ed by adopting G P SS. The me tho d provides a feasible scheme to be used in r eal po w er system fo r m

19、o nito ring and impro ving g ene rato r stability .Keywords po wer ang le stability po we r system stabilizer measurement(上接第10页输电网GPS 行波故障定位系统正在研制、调试中, 各部分硬件电路、计算方法已通过模拟实验及仿真分析, 效果良好。参考文献1Ye Ping , Zhang Zh e , Chen Deshu . Theo ry andApplica tio n Ex perience of a N ew Algo rithm fo r HV T ra nsmi

20、ssio n Line Fault Lo ca tio n . Po w er Sy stem T ech no lo gy , 1995, 19(72徐丙垠. 利用暂态行波输电线路故障测距技术:博士学位论文. 西安:西安交通大学, 19913董新洲, 葛耀中, 徐丙垠. 新型输电线路故障测距装置的研制. 电网技术, 1998, 22(14葛耀中. 新型继电保护与故障测距原理与技术. 西安:西安交通大学出版社, 19965高厚磊, 贺家李. 基于G PS 的同步采样及在保护与控制中的应用. 电网技术, 1995, 19(7 6高厚磊, 厉吉文, 文锋, 等. G PS 及其在电力系统中的应用.

21、 电力系统自动化, 1995, 19(9 7王元虎, 周东明. 卫星时钟在电网中应用的若干技术问题. 中国电力, 1998, 31(2 曾祥君, 男, 1972年生, 博士研究生, 讲师, 从事电力系统规划、微机保护与控制等方面的研究开发工作。尹项根, 男, 1956年生, 教授, 博士生导师, 电力系主任, 从事电力系统继电保护与安全稳定控制等领域的教学、研究工作。陈德树, 男, 1930年生, 教授, 博士生导师, 从事电力系统继电保护与安全稳定控制等领域的教学、研究工作。GPS TRAVELLIN G WAVE FAULT LOCATION SYSTEMS FOR TRANSMISSIO

22、N N ETWORKZeng X iangjun , Y in X ianggen , Chen Deshu , L in Fuchang , Wei Feng (Hua zho ng Univ ersity o f Science and T ech no lo gy , 430074, W uhan, China Zou J ianming (Centra l China Po w er Gro up , 430077, Wuhan , China Abstract Th e fa ult lo ca tio n system ba sed o n the trav elling wav e has v er y high p

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论