【技术实现步骤摘要】
一种适用于UPFC接入的工频变化量方向保护改进方法
本专利技术属于含UPFC线路保护
,具体涉及一种适用于UPFC接入的工频变化量方向保护改进方法。
技术介绍
优化现有电力网络潮流分布是解决我国目前负荷快速增长、输电通道利用率不均匀的有效方法之一。柔性交流输电系统(FlexibleACTransmissionSystems,FACTS)利用大功率电力电子器件快速、准确改变电气参数,在控制电网潮流分布,增大系统传输容量以及提高电力系统稳定性等方面具有独特的优势与广阔的应用前景。根据接入电网方式的不同,典型的FACTS装置可以分为以下三类:1)并联型装置,如静止同步补偿器(STATCOM);2)串联型装置,如静止同步串联补偿器(SSSC)、晶闸管控制串联电容器(TCSC);3)串/并联组合型装置,如统一潮流控制器(UPFC)。而UPFC是最有发展前景的FACTS控制器,与传统多电平换流器相比,MMC高度模块化的结构使UPFC更适用于高压大功率的应用场合,并逐渐成为学术界的研究热点。目前国内外对UPFC的研究大多集中在UPFC接入对线路距离保护的影响以及解决对策研发,现有大量文献就UPFC对距离保护的影响进行了研究分析。张勇(张勇.统一潮流控制器及其对保护设备的影响[D].北京:华北电力大学,2005.)分析了故障时UPFC的调节参数对测量阻抗表达式的影响;在感性和容性阻抗增量下,通过比较测量阻抗值和线路阻抗的大小关系,分析了UPFC对线路距离保护的影响。刘青等(刘青.统一潮流控制器对距离保护影响的分析[J] ...
【技术保护点】
1.一种适用于UPFC接入的工频变化量方向保护改进方法,其特征在于,具体包括UPFC线路系统仿真模型和以模糊逻辑的方法判别故障方向;/n所述UPFC线路系统仿真模型,继电保护装置配置在UPFC所在线路1的首端,同时在线路1首端P测点接入电流互感器(TA),在P测点和UPFC所在线路2串联变压器T2的右侧出口L测点分别接入电压互感器(PT),分别求取故障时P测点、L测点的正序突变量阻抗相角;将传统工频变化量方向元件(继电保护装置、线路1首端P测点的TA、PT)的正反向动作区按照与其对应的最大灵敏角的接近程度进一步分别分为灵敏区和不灵敏区,并据此计算P测点与L测点正序突变量阻抗相角分别对应的正方向动作区隶属度函数λ
【技术特征摘要】
1.一种适用于UPFC接入的工频变化量方向保护改进方法,其特征在于,具体包括UPFC线路系统仿真模型和以模糊逻辑的方法判别故障方向;
所述UPFC线路系统仿真模型,继电保护装置配置在UPFC所在线路1的首端,同时在线路1首端P测点接入电流互感器(TA),在P测点和UPFC所在线路2串联变压器T2的右侧出口L测点分别接入电压互感器(PT),分别求取故障时P测点、L测点的正序突变量阻抗相角;将传统工频变化量方向元件(继电保护装置、线路1首端P测点的TA、PT)的正反向动作区按照与其对应的最大灵敏角的接近程度进一步分别分为灵敏区和不灵敏区,并据此计算P测点与L测点正序突变量阻抗相角分别对应的正方向动作区隶属度函数λ1、λ2和反方向动作区隶属度函数λ3、λ4,求取综合隶属度函数μ,通过判断μ与阈值η的大小关系,实现以工频变化量方向元件能正确判别正向和反向故障;因此仅需在传统工频变化量方向元件的基础上,再接入一个电压互感器(PT),就可以正确判别线路的故障方向;
所述以模糊逻辑的方法判别故障方向包括以下步骤:
步骤1,确定判别故障正、反方向的判据;
步骤2,计算P测点与L测点的正序突变量阻抗相角;
步骤3,将传统工频变化量方向元件的正反向动作区分别划分为灵敏区和不灵敏区;
步骤4,利用模糊逻辑思想判断线路故障方向,包括:
(a)计算θP、θL正方向动作区隶属度函数λ1、λ2;
(b)计算θP、θL反方向动作区隶属度函数λ3、λ4;
步骤5,计算综合隶属度函数μ;
步骤6,判断μ与阈值η的大小关系,判别故障方向。
2.根据权利要求1所述一种适用于UPFC接入的工频变化量方向保护改进方法,其特征在于,所述步骤1确定判别故障正、反方向的判据
假设系统阻抗与线路阻抗的阻抗角都等于那么工频变化量阻抗正方向最大灵敏角考虑一定的裕度,则正反方向故障判据如下:
正方向故障判据为:
反方向故障判据为:
上述正反方向判据可用工频变化量方向元件的动作特性表示,表示为正方向动作区和反方向动作区。
3.根据权利要求1所述一种适用于UPFC接入的工频变化量方向保护改进方法,其特征在于,所述步骤2,计算P测点与L测点的正序突变量阻...
【专利技术属性】
技术研发人员:郑涛,汤哲,王赟鹏,曹虹,王兴国,李厚源,马家璇,
申请(专利权)人:华北电力大学,中国电力科学研究院有限公司,
类型:发明
国别省市:北京;11
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。