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文檔簡介
1、根據特高壓電網規(guī)劃,大部分水電、煤電基地匯集特高壓站至第一落點距離都在400公里甚至以上,其輸送能力受到系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定的限制。為能夠適應電源開發(fā)進度及存在的不確定性,充分利用每個特高壓交流通道的輸送能力并為未來特高壓電網發(fā)展留有空間,在長距離輸電通道通過加裝固定串補以提高線路的輸送容量是理想的選擇方案。目前安裝串補的線路由于π接改造等原因導致的造成較高串補度對線路保護帶來一系列的問題,研究高串補度對線路繼電保護的影響有重要的理論和實際意義
2、。
本文首先分析了高串補度線路發(fā)生故障后的電氣量特征,包括電流反向、電壓反向、低頻分量等,并進了仿真驗證。在分析過程中考慮了金屬氧化物限壓器(MOV)的影響,分析了影響電壓反向、電流反向的各種因素,作為研究高串補度線路繼電保護動作性能的理論基礎。
在理論討論的基礎上,分析了高串補線路故障特征對線路保護的影響。對于電流差動保護,由于電流反向會影響故障后線路兩側的電流相位關系,會降低電流差動保護的靈敏度;對于距離保護,由
3、于電流反向、電壓反向的影響,會影響保護測量阻抗、極化電壓的相位,進而引起距離保護的誤動或拒動;對于方向元件,電壓反向、電流反向會影響方向元件的判斷結果。針對以上理論分析,本文還進行了相應的仿真驗證。
針對高串補度線路保護存在的問題,總結目前微機保護采取的措施,提出了高串補度線路保護應對電流反向的方法,并給出了高串補度輸電線路的保護配置方案。
以國內某條輸電線路為例,在串補度高的情況下,分析線路故障時保護裝置測量出的故
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