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一二次配合的配电网故障处理

2019-12-11于吉

科学与财富 2019年19期
关键词:故障定位配电网

于吉

摘 要:国家电网公司提出了供电可靠性要达到99.98%的目标,提高配电自动化是实现这一目标的重要手段。针对小电流接地系统的短路故障,尤其是中性点经消弧线圈接地电网的故障选线方法,是许多专家学者研究的主要方向与课题。目前国内外配电自动化的模式主要有2种,即基于重合闸的配电自动化和基于FTU(馈线终端)的配电自动化,但存在计算时间长、容错率性能差等缺点。近期相关专家提出了一二次配合的配电网故障处理。本文对此方法的内容、创新点、可行性进行简要介绍与分析。

关键词:配电网;故障选线;故障定位;一二次配合

1.现有故障选线方法

中性点非有效接地系统单相接地选线、定位保护配合困难故障现象复杂、有时故障特征不显著。存在以下问题:稳态量法,信号小、不适合消弧线圈接地;暂态量法,存在时间短、采集要求高。

针对小电流接地系统的短路故障,目前国内外配电自动化的模式主要有2种,即基于重合闸的配电自动化和基于FTU的配电自动化。由于前者切除短路故障时间长、无监控等缺点, 基于FTU的配电网故障定位算法是配电自动化主站的核心,可分为两类,一类是基于人工智能的故障定位算法,如遗传算法、纵横交叉算法、蝙蝠算法等,该类算法计算时间长,容易出现不收敛问题,实际应用较少;另一类是基于图论知识,利用将配电网拓扑化进行故障定位,如矩阵算法、链式算法等,计算量小,直观简洁,因而应用较多。然而此方法计算速度快,但容错性能较差。

2.一二次配合的配电网故障处理

2.1限流电抗器提高可靠性

分支断路器前串入限流电抗器,CB和SW依靠电流整定值实现选择性。主干线故障时短路电流较大引起CB跳闸,分支线故障不造成变电站出线断路器跳闸。而实际中大约八成相间短路故障发生在分支和用户线路上,大大降低CB跳闸率和故障影响,提高供电可靠性、选择性。

2.2故障选线

一次侧短时闭合开关接地时,观测各项零序电流,故障所在出线零序电流变小,其他出线零序电流变大;若在上述合閘过程中没有找出故障相,在一次侧打开开关时还可以进行观测:打开一次侧开关,一次侧与地断开,故障所在出线零序电流变大,其他出线零序电流变小。有两次机会进行观测,确保可以选出故障线路。

2.3故障定位

一次侧短时闭合开关接地时,观测故障所在出线各处电压,故障处零序电压变大,其他出线零序电压变小;若在上述合闸过程中没有找出故障点,在一次侧打开开关时还可以进行观测:打开一次侧开关,一次侧与地断开,故障处零序电压变小,其他出线零序电压变大。

3.创新点与可行性分析

(1)准确可靠,不必上报波形,只报故障在上游或下游即可(变大/变小)。

(2)采用低损抗饱和的小型、空心限流电抗器提升选择性,而其附加电压降和损耗,对于短线路并不是主要矛盾。

(3)选线、选段跳闸,灵敏度高。

(4)传统继电保护都是在二次侧进行,此方法要求一次侧能与之配合。从而在故障相接地时快速熄弧且不必断电。

4.结论

目前提出的其他一二次配合方法或都存在都不利于熄弧的弊端,例如健全相经中电阻接地——人为形成故障点到变电站经中电阻相间短路等方法,熄弧难度大,更危险,不如故障相接地配合方式好。

一二次配合的故障处理实现了一二次融合“1+1>2”的效果,使解决难题的方法更简单、更确切。广泛适用于简单配电网络。

参考文献:

[1]多判据融合的配电网谐振接地系统单相接地故障选线方法[J]. 黄妍妍,李天友,黄建业,蔡金锭. 供用电. 2016(11)

[2]纵横交叉算法在配电网故障定位中的应用[J]. 殷豪,李德强,孟安波,魏明磊,洪俊杰. 电力系统保护与控制. 2016(21)

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