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3.5 行波保护优化思路
由以上分析可知,发生故障性绕击及反击时,非故障极线路的DU判据、DI判据由于两极线路耦合[17]出现感应电压,在雷电流波头上升阶段可能出现满足整定值的情况最终导致非故障极线路行波保护误动的情况,为此提出以下优化思路:
1)在电压判据出口增加闭环闭锁逻辑,使之在一段时间内只出口1次,防止雷电流过后判据抖动导致满足整定值而误动的情况。
2)适当提高DI判据整定值的计算系数,牺牲灵敏度,提高可靠性。
3)在计算电流判据时,可改用平波电抗器后的电流,此时电流中高频分量已滤除,可减缓雷电流过后DI判据的波动幅度。
4 结论
1)非故障性绕击本质为雷电流瞬间注入线路造成直流系统扰动,若其后发生绝缘子闪络便成为故障性绕击,反击本质为接地故障与雷电流的叠加。因此发生非故障性绕击时行波保护不应该动作,而发生故障性绕击或反击时行波保护应该正确动作。
2)保护安装处电流暂态过程表现为故障性绕击时出现较大峰值,非故障性绕击与反击时峰值相当,但能通过电流最终变化区分2者。电压暂态过程3者一致,为暂态瞬间对称变化,雷电流作用阶段变化与雷电流极性相同,雷电流过后对称波动。
3)雷击极与非雷击极的dU/dt判据在各种雷击下均满足整定值;DU判据仅在故障性与反击时雷击极上所呈现曲线的“驼峰”区域内满足整定值;DI判据仅在故障性绕击与反击时雷击极雷电流作用阶段内满足定值要求。
4)减少行波保护在雷击情况下不正确动作的可能性,主要从优化DU判据与DI判据着手。
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