配电网多级继电保护配合的关键技术研究

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配电线路的安全可靠运行直接影响到广大电力用户。配电网继电保护是保证配电线路可靠地持续供电,监视配电网的运行状态,并在配电网遭遇短路、雷击、操作过电压等偶然事件时尽量使更多的健全区域尽快恢复供电的基础支撑技术。众所周知,继电保护装置具有响应快速、不受通信影响等优点。所以,研究发展不需要借助通信通道的配电网继电保护,与配电自动化系统协调配合取长补短,可以大大提高故障处理性能,进一步提高供电可靠性。  论文首先分析了配电网多级保护配合的可行性及相关原理,重点对实现多级3段式过流保护配合所需要满足的条件进行了深入研究,提出一种区分两相短路和三相短路故障配置差异化定值的改进方法,以环状配电网为例,探讨了相互联络的配电网多级3段式过流保护的配置方法。在此基础上,综合延时时间级差配合方式,系统地总结了配电网多级继电保护配合方法,提出了4种配电网多级保护配合模式,分别分析了其优缺点,给出了4种模式的配置原则,建议了参数整定方法,结合实例,对所建议的方法进行了详细分析。  其次,针对励磁涌流造成保护误动,送电失败的现象,本文对配电网励磁涌流的产生原因、主要特征及影响因素进行了研究,借助PSCAD/EMTDC-仿真软件,搭建了一条馈线上挂有50台配电变压器的仿真模型,提出一种基于PSCAD的双交流源模拟变压器剩磁的方法,该方法适用于任何联接组别的变压器。结合仿真模型,仿真分析了各种情况下的配电网励磁涌流,得出了一些具有参考价值的结论。  最后,针对目前缺少考虑随机因素对变压器励磁涌流的研究,提出了一种基于系统抽样法的励磁涌流统计模型。通过PSCAD软件的多通道运行组件来模拟不同的随机因素,应用系统抽样法得到不同的状态序列,并结合Matlab软件对仿真结果进行统计量分析,得出了试验变压器励磁涌流大小的分布规律,分析了励磁涌流对多级继电保护配合的影响并给出了解决措施。
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