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第二类:算法独创,操作复杂的算法。
1,S注入法.
也被称为:外加高频信号原理。
信号注入法突破了长期以来使用故障产生信号选线的框架,不利用故障产生的信号,而是向系统注入外部信号进行选线的一种方法。一般从电压互感器二次侧注入电流信号,其频率取在各次谐波之间,从而保证不被工频分量及高频谐波分量干扰。
注入电流信号沿接地线路的接地相流动,并经接地点入地,用信号探测装置对每一条出线进行探测,探测到注入信号的线路即故障线路[8]。该方法的最大优点是适用于线路上只安装两相电流互感器的系统,利用该方法的选线装置己大量投入运行,但效果并不理想,这是因为该方法的缺点:
l) 注入信号的功率不够大,且经高阻接地时,注入信号微弱而不易检测。
2) 弧光接地时谐波含量丰富,注入信号极易受到干扰。
3) 电弧接地时含有丰富的谐波分量,不论注入信号取哪一频带,都有可能识别不出。
4) 非故障线路中也会有注入频率的对地充电电流,在故障电阻较大的情况下,故障线路与非故障线路上的信号差异不明显。
5)需要附加信号装置,实现困难,可靠性差。
目前全国仅山东电力大学研发的小电流选线装置采用此种选线原理。
2,突变量法。
对于中性点经消弧线圈接地系统,我们研究认为在所有选线方法中零序电流突变量法的适用范围更广、选线准确性更高。这需要增加变量控制器装置,在消弧线圈两侧并联一定阻值的电抗器和真空开关,有研究提供参考数据为600Ω,通过单相真空开关控制投切。正常运行时并联电抗不投入运行,发生永久性接地故障后将并联电抗短时投入,持续5-10秒再断开,使零序电流发生5A的突变量(对应于金属性接地),这个突变的电流只会在故障线路中体现出来。因此利用这个投、切两次操作故障线路和非故障线路电流突变特征的差异可以选出故障线路。该方法同其它方法相结合,彻底地解决了消弧线圈接地电网的单相接地故障选线问题。
第三类:有待论证开发的新算法。
小波法。
针对小波法的定义如下:小波算法利用单相接地故障产生的暂态电流和暂态电压作为选线判断的依据。由于小电流接地电网单相接地故障等值电路是一个容性通路,故障的突然作用在电路中产生的暂态电流通常很大,特别是发生弧光接地故障或间歇性接地故障的情况下,暂态电流含量更丰富,持续时间更长。暂态电流满足在故障线路上的数值等于在非故障线路上数值之和且方向相反的关系,可以用于选线。
小波选线方法的优点是:对中性点不接地和中性点经消弧线圈接地的电网都适用;特别适应于故障状态复杂、故障波形杂乱的情况,与稳态量选线方法形成优势互补。
由于国内小波法目前仅仅存在于理论水平,对它的使用暂未落实到实际装置当中,但据研究表明它的难点在于小波基函数与小波分解尺度的选择。由于小波算法采用的暂态信号受过渡电阻!故障时刻等多种因素的影响,暂态信号呈随机性、局部性和非平稳性的特点,可能出现暂态过程不明显的情况,易发生误选,所以往往通过采用与其它方法(如:维纳滤波技术)相结合的选线技术。(来源于网络)
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