词条 | 单端量法 |
释义 | 单端测距算法仅使用本端测到的电压,电流量和必要的系统参数来计算故障距离。由于只使用本侧信息,实现起来简单方便,使单端测距法得到了广泛的应用。但另一方面,除单端供电线路外,仅使用本侧信息不能消除对侧系统运行方式的变化及故障点过渡电阻的影响,致使故障测距结果产生,甚至失效。为了解决这个问题,人们对单端测距方法做了大量的研究。都试图使这种简单经济的方法,有精度更高、更可靠的测距结果。纵观中外关于测距的文献,研究单端测距算法的占到一半以上,研究的重点都是围绕消除系统运行方式变化及过渡电阻的影响以提高单端测距的准确性进行的。 一、解微分方程和工频阻抗法这种方法是假设流过故障支路过渡电阻中的短路电流与测量端电流的故障分量同相位以消除上述影响。但系统运行方式变化频繁,当两侧系统阻抗角相关较大及线路重载时会产生较大的误差。换言之,该类算法测距精度受到系统运行方式和负荷电流的影响。 二、迭代法这一大类方法是以其求解故障距离的数学方法得名的,它们从分析故障时系统序网结构入手,根据故障边界条件,得出测量端某类短路电流与故障支路同类电流之间或者它们的相角之间存在的关系式,再与测量端电压方程构成方程组,用迭代法求出故障电抗或直接求解故障距离。这类方法有故障电流相位修正法,故障电流修正法,电流分布系数修正法,零序电流相位修正的解微分方程法等等。 三、解一元二次方程法这类方法与基本原理相同,通过分析故障时系统序网结构,和故障边界条件,得出测量端某类短路电流与故障点同类电流之间的关系式,再代入测量端电压方程,得出关于故障距离的一元二次方程。这类方法由于同样将对侧系统阻抗作为已知参数处理,因而测距精度受到系统运行方式的影响,同时一元二次方程的求解理论上存在双正根的可能,因此必须解决伪根的判别问题。 四、电压法电压法是通过计算各故障相电压的沿线分布,找出故障相的最低点实现故障测距。据此又提出计算正序故障分量、负序和零序分量的电压沿故障线分布,找出电压的最高点实现故障测距,对比上述两种方法,后者更为简单可靠。此外,还有根据沿线电压分布函数对距离导数的范围实现故障定位。这类分法提供了单端故障测距的另一种思路,它的特长是不用电压的绝对值,而用相对值定位故障点的,因而可以免受故障点过度电阻的影响。 |
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