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文档简介

例输电线路各抗干扰方法的正序参数仿真计算案例 11.1增量法仿真分析 21.2异频法仿真分析 41.3倒相法仿真分析 61.4大电流法仿真分析 8用MATLAB软件建立的模型原理图如下,A线路与B线路长度相等,均为100km,且线路之间无正序耦合,附近还有一回电压等级为110kV的线路平行架设,该线路三相不完全换位,故可以通过电磁耦合对AB线路产生正序干扰,用干扰线路产生的干扰十分有限,在实际中难以实施,故本章只进行另外4个典型抗干扰测量方法的仿真验证。表1.1列出了待测线路的参数,表1.2列出了干扰变压器图1.1正序参数测量原理模型表1.1待测线路零序参数理论值正序电阻(Q/km)正序电感(mH/km)正序电容(nF/km)表1.2干扰线路零序参数理论值正序互电阻(Ω/km)正序互电感(mH/km)差值,得到待测线路正序阻抗参数的测量值及其误差如表1.3和表1.4所示。表1.3线路A正序阻抗测量结果及相对误差电压增量(V)误差(%)误差(%)误差(%)表1.4线路B正序阻抗测量结果及相对误差电压增量(V)测量值(Ω误差(%)误差(%)误差(%)根据表1.3和表1.4中的测量数据可以绘制正序参数测量误差柱状图如图1.2和图1.3所示。增量大小/V图1.2线路A正序参数测量误差增量大小/V分析表1.3和表1.4以及图1.2和图1.3可知,在测量时前后两次施加的电压施加的电压增量过小时,该增量容易被系统噪声所干扰正序参数的测量结果及误差如表1.5和表1.6所示。表1.5线路A正序阻抗测量结果及相对误差耦合长度误差(%)误差(%)误差(%)表1.6线路B正序阻抗测量结果及相对误差耦合长度误差(%)误差(%)误差(%)根据表1.5和表1.6中的测量数据可以绘制正序参数测量误差柱状图如图1.干扰线路长度/km图1.4线路A正序参数测量误差图1.5线路B正序参数测量误差分析表1.5、表1.6以及图1.4和图1.5可知,在干扰线路与待测线路之间耦合长度的增加的过程中,线路A和线路B正序自参数的测量误差基本不变。因序自电阻、电感和电容的测量误差均可以保持在2%以内。表1.7线路A正序阻抗测量结果及相对误差耦合长度误差(%)误差(%)误差(%)表1.8线路B正序阻抗测量结果及相对误差耦合长度误差误差(%)误差(%)根据表1.7和表1.8中的测量数据可以绘制正序参数测量误差柱状图如图1.6和图1.7所示。图1.6线路A正序参数测量误差分析表1.7和表1.8以及图1.6和图1.7可以知道,当干扰线路与待测线路之正序各参数的测量误差均不超过2.5%。仿真模型中设定干扰线路和待测线路的耦合长度为100km,改变测量电源的电压大小以改变信噪比,得到被测线路正序阻抗的测量结果及误差如表1.9和表表1.9线路A正序阻抗测量结果及相对误差信噪比误差(%)误差(%)误差(%)6表1.10线路B正序阻抗测量结果及相对误差信噪比误差(%)误差(%)误差(%)6根据表1.9和表1.10中的测量数据可以绘制正序参数测量误差柱状图如图图1.8线路A正序参数测量误差3320

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