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Variation of Energy to Detect Single-phase Earth Fault in Low Current Earth Electrical Distribution Networks WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
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Abstract: In this paper, presented is a new method of energy variation to detect single-phase earth fault in low current earth electrical network. This method is based on the characteristic of zero-sequence voltage and current and the function consists of zero-sequence voltage, fault phase voltage and zero-sequence current. The energy variation of fault feeder has the different direction from other sound feeders. No matter to what kinds of earth fault, steady earthing fault or transient earthing fault, it works well. The principle is not influenced by earth resistance and imbalance of power system. Matlab simulation confirms that the conclusion of this paper is right.——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Key words: low current earth electrical network, transient earth fault, zero-sequence energy , energy variation .WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
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摘 要:本文根据小电流接地电网单相接地故障时电压电流的变化特点,利用中性点电压、故障相电压和零序电流构造的能量曲线的斜率来进行故障选线。该方法不受电网平衡情况和接地电阻大小的影响,对复杂的间歇性电弧接地故障同样有效。MATLAB仿真证明了本文的结论是正确的。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
关键词:小电流接地电网,间歇性电弧接地故障,零序能量,能量变化。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
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1. 引言WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
我国中低压电网中,中性点一般采取不接地、经高电阻接地、或经消弧线圈接地的接地方式。这类电网在发生单相接地故障时,短路电流只能通过对地电容或阻抗形成小电流回路,所以又被称为小电流接地电网[4]。小电流接地电网发生单相接地故障后的选线困难,特别是中性点经消弧线圈接地的电网。目前小电流接地系统故障选线方法按所用电气量可以分为:利用注入信号和故障信号。其中利用故障信号的方法又可分为利用故障信号的稳态量和暂态量两种[4]。注入法需要附加信号源且注入信号给电网带来一定的影响;利用故障信号稳态量的方法存在检测信号偏小的问题,且不能判断瞬间接地和间歇性接地故障;故障信号暂态量较大,完整地反映了故障发生的过程和特点,不仅能判断稳定接地,而且能够判断瞬间接地和间歇性接地故障。本文研究了小电流接地电网单相接地故障发生后的电压和电流的特点,提出了利用能量变化方向的原理选择接地线路的方法。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2. 电网数学模型的建立WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
2.1 电网数学模型WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
为了研究电网单相接地故障,仅仅利用实际测量的故障波形和数值是不够的。不但实际测量波形和数据较少,而且由于测量不准确或者其它的干扰影响了对电网单相接地时电压电流等物理量特征的归纳研究。所以要建立一个既便于分析又能够反映实际电网特征的模型。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
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在中低压电网中,线路的长度较短,与电压电流波的波长相比相差几个数量级的情况下,电路网络可以用集中参数模型。单相接地故障中,要研究暂态接地和稳定接地的过渡过程中各个物理量的变化规律,就不能忽略线路的电感,相间电容,线路电阻和线路对地导纳,对地电容可以是不平衡的。本文中所建立的电网模型如图1。模型中忽略了线路并联电导和线路互感。忽略线路并联电导是因为在三相线路中用并联电导来表示线路电压引起的有功功率损耗,而电压为110kV以下的架空线路,与电压有关的有功功率损耗主要是由绝缘子表面泄露电流所引起的,一般可以忽略不计。忽略线路线间互感是因为相对于相间电容来讲,线路相间互感很小,可以忽略不计。模型的建立也是希望用软件模拟实际电网正常运行或者故障状态的情况,忽略了影响小的过分细节的因素,抓住问题的主要部分。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
以暂态量作为研究对象,所以此时定义的零序电流不再是传统意义上的三序电流中的零序分量,而是三相电流瞬时值之和的1/3。同样零序电压也为三相电压之和的1/3, 根据图1电网数学模型列写出电压、电流状态方程,接地采用开关串联电阻的模型进行数值计算。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2.2 模型验证WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
为检验所建模型是否正确,作者查阅大量资料。由于间歇性电弧接地是单相接地中过程最为复杂的,若在模型上做的间歇性电弧接地仿真符合实际测得各个物理量的波形特征,那么可验证所建立的模型是正确的。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
文献[6]根据对20kV电网测量的将近500次的单相接地故障的实际数据发现,小电流接地电网中单相间歇性电弧接地的接地电阻主要在200到400欧姆和2000到4000欧姆这两个区间。所以我们就接地故障电阻在上述两个区间的间歇性电弧接地故障运用MATLAB仿真软件做了大量的仿真计算。图2为文献[6] 中芬兰工程师在20kV电网采样率为3500HZ时录入的故障线路零序电流和中性点电压波形。图3为作者在仿真20kV电网采样率为3500HZ时发生间歇性电弧接地故障(电弧重燃五次)计算得到故障线路零序电流和中性点电压波形。从仿真波形图3和实测波形图2看,两者特征十分相近,说明所建立的仿真模型能够反映实际电网情况。在此电网模型上做的仿真研究得到的规律和结果是正确的。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
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3. 对接地现象的分析研究WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
电网线路与大地之间存在对地电容,三相存在相间电容。一般情况下,各相对地电容。所以电网正常运行时中性点呈现一定数值的对地电位差,即“不对称电压”,此时的电网为不对称电网或不平衡电网[1]。如果线路经过良好的换位,使得三相对地电容与相间电容分别相等,中性点电压在电网正常运行时应该为零,此时的电网为对称电网或平衡电网[2]。不管平衡电网还是不平衡电网,发生单相接地故障后,都表现为中性点电压和相电压以及各条线路零序电流发生变化。而且能够直接测量的物理量也只有这些,如何利用这些量来进行故障选线值得深入研究。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
电网发生单相接地故障后,故障相电压降低,非故障相电压和中性点电压升高,零序电流增大。故障相电压,中性点电压和各线路的零序电流这三个物理量完全可以反映故障情况。对于小电流接地电网,各条线路的零序电流值都比较小,以往单单以零序电流的特点作为选线判据势必分辨率低。而以零序电流乘以中性点电压所得的零序功率以及零序功率积分得到的零序能量[3][5]没有反映到故障相电压的变化情况。当金属性接地故障时故障相电压降到零,中性点电压上升到相电压,此时零序能量有较高的分辨率;但当接地电阻很大时,故障相电压下降不多,中性点电压幅值较小,线路零序电流也很小,此时零序能量法不能很好地判别故障线路。所以拟定以中性点电压与故障相电压的差作为电压量,再与零序电流做积分求得的能量来研究接地故障。plcjs.技.术_网