【摘 要】
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配电网结构复杂,分支众多,常含有大量架空线和电缆线路,且所处的环境较为恶劣,故障发生率较高,其中大部分为单相接地故障。当发生故障后,若能快速准确定位故障,将能减轻巡线负担,缩短故障修复时间,对保障安全可靠供电具有重要意义。目前我国配电网普遍采用小电流接地系统,其中谐振接地系统由于消弧线圈的补偿作用导致接地故障特征不明显,在发生高阻接地时更难以准确定位故障点。为此本文重点围绕谐振配电网单相接地故障的
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配电网结构复杂,分支众多,常含有大量架空线和电缆线路,且所处的环境较为恶劣,故障发生率较高,其中大部分为单相接地故障。当发生故障后,若能快速准确定位故障,将能减轻巡线负担,缩短故障修复时间,对保障安全可靠供电具有重要意义。目前我国配电网普遍采用小电流接地系统,其中谐振接地系统由于消弧线圈的补偿作用导致接地故障特征不明显,在发生高阻接地时更难以准确定位故障点。为此本文重点围绕谐振配电网单相接地故障的区段定位和测距技术开展研究工作,主要内容如下:(1)为解决谐振接地系统发生单相接地故障下的馈线区段定位问题,构建了谐振接地配电网单相接地故障的故障分析数学模型,基于该模型对接地故障暂态过程进行故障特性分析。分析结果表明在不同过渡电阻下,故障点上下游线路的零序电流暂态分量都存在明显的衰减特性差异,并提出了一种基于零序特征量的故障区段定位方法。通过PSCAD/EMTDC构建了10k V谐振接地配电网电磁暂态故障仿真模型,仿真结果表明所提故障区段定位方法不受故障初相角的影响,在不同过渡电阻和弧光接地故障下都取得了准确的定段效果,具有较强的耐受过渡电阻能力。(2)为实现本文所提基于零序特征量的故障区段定位方法,设计并开发了高采样频率、支持4G通信与同步采样功能的配电网故障区段定位终端。在南方电网科学研究院智能配电网实验室搭建了10k V谐振接地系统模型,对研发的终端样机进行了物理动模实验。动模测试结果验证了所研发定段终端的信息采集处理和定位能力,以及所提基于零序特征量的谐振接地配电网单相接地故障区段定位方法的有效性。(3)分析了混合线路和T型线路下故障零序电压特征,以双端同步时域测距法为基础,建立了适用于混合线路和T型线路下的单相接地故障线路识别与故障测距数学观测模型,并利用粒子群算法对测距优化方程进行快速寻优求解。采用PSCAD/EMTDC电磁暂态仿真模型对所提方法进行仿真测试,结果表明所提方法在不同线路故障位置、故障初相角、过渡电阻以及弧光接地故障下都具有较高的测距精度与稳定性。
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