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相似文献
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1.
高压输电线路保护,直接影响电力系统的安全经济运行.传统保护不能满足超高压电网发展的要求,探索新的保护原理和可行的实现方法,以提高输电线路保护的性能,是继电保护研究领域中的一个重要课题.多速率滤波器组应用于高压输电线路单端保护,具有对故障高频信号处理分辨率高、处理速度快等优点和性能.分析暂态电流特征,可利用多速率滤波器组抽取暂态电流和电压信号,并计算能量比,根据能量比来判定故障类型.  相似文献   

2.
基于行波自然频率的输电线路故障测距方法利用故障行波自然频率的主成分进行精确故障测距,不依赖行波波头的识别.而实际电力系统中复杂的母线结构或者架空线-电缆混合线路波阻抗不连续,都可能影响故障行波自然频率主成分的精确提取.为此,研究了不同线路型式下故障行波频谱的识别方法,分析了影响自然频率精确提取的相关因素,讨论了电缆线路及架空线-电缆混合线路的自然频率提取方法;并仿真分析验证了该故障测距方法的适应性和精确性.  相似文献   

3.
对停运输电线路进行合闸操作时为避免合闸到故障线路,通常需要对停运线路的故障状态进行判断。对于一回正常运行、另一回处于热备用状态下的同塔双回输电线路,提出一种基于感应电压特征的停运线路机器学习故障识别方法。首先对停运线路感应电压有效值进行测量,取各相电压有效值、电压平均值及故障电压占比作为样本特征。采用径向基核函数支持向量机(RBF-SVM)对停运线路的故障状态进行识别;若存在故障则利用BP神经网络对故障类型进行识别。为验证该方法的故障识别效果,以河北省6条线路的实际数据为基础,在ATP-EMTP中建立500 kV同塔双回输电线路模型。结果表明,对热备用线路上故障状态识别准确率为100%;对故障类型识别时准确率达到99.7%,为调度工作中合闸操作及停运线路故障的排除提供了参考。  相似文献   

4.
继电保护已涉及到电力系统的各主要环节.发电、输电、变电、配电、小到设备的元件保护、达到设备以及输电线路保护.电力系统自动化程度的不断发展和提高,给继电保护提出更加严峻的目标和要求.继电保护是电力系统自动化的重要组成部分,是电力系统三防中重要防线之一,是保证系统安全、可靠稳定运行的坚强后盾.微机化、网络化、智能化.测量、保护、通讯、控制一体化是继电保护未来发展的主要方向和目标.  相似文献   

5.
基于最优潮流(OPF)算法,建立电力市场条件下可用输电能力(ATC)计算模型.构造发电区域总有功出力最大、用电区域总负荷最大、区域间输电经济效益最大等3个目标函数,全面分析比较电网间可用输电能力.该模型考虑了输电线路故障对输电能力的影响,引入线路N-1故障的潮流方程及相应的不等式约束条件,使电力系统在故障时有负荷裕度,...  相似文献   

6.
随着新能源发电系统和柔性电力设备的大量应用,电力系统的结构和故障响应都发生着新的变化。基于继电保护研究模型中的等值系统,阐述了电力电子化等值电源的分类、控制策略和输电线路故障响应的研究现状,分析了传统输电线路继电保护面临的主要问题,初步给出了应对策略。  相似文献   

7.
输电线路输送电力的能力与电力系统稳定性密切相关,高压输电线路在运行过程中产生的电磁场对周围的电磁环境有着巨大的影响.由于线路长,经过的地貌比较复杂,高压输电线路产生的电磁场对人体健康和信号通讯造成的影响不可忽视.该文以220 kV架空线的输电线路为研究对象进行了无限大单电源系统Simulink电气仿真.仿真结果表明,电力系统的暂态稳定性与输电线路的长度有关,线路长度越长,对暂态稳定性造成的影响越大.同时,短路位置、故障类型、切除时间也对暂态稳定性有影响.将输电线路的长度对电磁场和系统暂态稳定的定性影响纳入仿真,可为探究如何正确选择高压的输电技术增加输电距离、输电方式,发挥联网效益、节省工程投资提供有效参考.  相似文献   

8.
根据正常电路和故障电路特征电流存在的差异,提出基于S变换和k-means聚类的输电线路故障识别方法.通过S变换的方式,获取线路特征电流的故障特征量,应用熵权法计算出变换综合相对熵,找出线路之间的差异.然后,使用k-means聚类的方法识别出故障线路.通过仿真试验验证,该故障识别方法准确率较高、适应性强.  相似文献   

9.
继电保护技术是随着电力系统的发展而发展起来的,10kV线路是电力系统的一部分,它的安全、稳定运行,关系企业用电的畅通,而且涉及整个电力系统正常运行.对10kV线路的故障.异常运行下,应装设的反应相间短路故障、单相接地故障和过负荷的保护装置进行了探讨.  相似文献   

10.
暂态量保护是直流线路继电保护的主要研究方向之一,分析直流输电线路及其边界的频率特性,研究直流线路区内外故障判别的边界保护原理;利用快速的改进递归小波变换提取特征差异显著的故障暂态特定频率分量幅值,并构造边界保护的实用算法.经过大量PSCAD仿真实验测试,该边界保护算法可以正确判别故障范围、识别故障极,保护性能不受故障距离、故障类型及过渡电阻等因素的影响.  相似文献   

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