输电线路故障行波精确测距方法的应用

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1、维普资讯http://www.cqvip.com2007年第3期广西电力51输电线路故障行波精确测距方法的应用ApplicationofAccurateTravelingWaveFault.1ocationforTransmissionLine岑圆琼CENYuan-qiong(超高压输电公司南宁局,广西南宁530021)摘要:通过对行波测距原理的分析,比较双端测距及单端测距方法的优缺点,结合变电站XC一21型行波故障测距装置的应用实例,找出精确测距的方法,从而指导运行人员灵活应用。关键词:交流架空线路;行波;故障测距中图分类号:TM726文献标识码:B文章编号:1671—8380

2、(2007}03—0051—04系统,2004年5月又在500kV百色变电站安装了1引言第二台XC一21故障行波测距装置,在随后的线路西电东送大通道的多条500kV交流输电线路雷击跳闸中,巡线人员根据测距结果很快找到故障地处雷暴区,特别是广西境内的天平双回线、马百点,及时消除了设备隐患。故障行波测距精确定位线、百南双回线,每年均发生多次雷击造成的跳闸,方法,极大地缩短了巡线人员查找故障点的时间,减在故障行波测距装置未投入运行前,故障测距基本少了人力物力的投入,对电网安全和提高企业的经上是依赖故障录波数据来推算出故障点位置,但目济效益起到了积极的作用。前的故障录波装置是基于阻抗测量

3、原理进行测距的,易受故障点电阻、电压(电流)互感器的误差、线2两种行波测距的原理与方法路结构不对称、线路分布电容、线路走廊地形等各种行波测距是通过检测电压、电流行波在母线与因素影响,测距精度得不到保障,特别是带串补电容故障点之间的传播时间来测量故障距离的。由于行的线路,根据录波测距信息查找故障点实际上是不波的传播速度接近光速(波速291-297km/ms),且现实的。1993年西电东送第一条500kV输电线路不受故障点电阻、线路结构及互感器变换误差等因(天广一回线)投产以来至2002年底前,原超高压公素的影响,因此有较高的测量精度。行波测距常用司平果局管辖的4条500kV等级的交

4、流输电线路的有单端测距法、双端测距法两种。通过对两种测曾多次发生雷击跳闸,但因录波测距不准确,且雷击距方法原理的分析,比较其优缺点,灵活应用,我们造成的局部绝缘损伤一般没有很明显的痕迹,巡线可以准确地测量出故障点位置人员从未能找到故障点。故障定位不准确,给线路2.1单端测距故障抢修、运行维护及有针对性地采取有效的防范在被监视线路发生故障时,故障点产生的电流措施方面带来了很多困难。行波会沿着输电线路在故障点及母线之间来回反2002年9月,原超高压公司平果局与山东缁博射。装设于母线处的测距装置接收来自电流互感器科汇公司合作在500kV平果变电站安装了第一台二次侧的暂态行波信号,使用模

5、拟高通滤波器滤出XC一21型线路故障行波测距装置,接入的线路为行波波头脉冲,形成如图1所示的电流行波波形。天平双回线。装置在2003年发生的8次线路跳闸假设在F点发生故障,故障点的电流行波沿着S,R故障中,完好录下7次,单端测距结果与实际发现的方向传输,我们称其为初始波,到达母线S时,形成故障点位置基本吻合,误差均在500~1000m之第一个脉冲,时间记录为t初始波到达母线后,在间,多数在500m以内。2003年l1月,将平果站内母线上产生发射波,该反射波到达故障点后,又再次其余的4条500kV线路全部接入了故障精确定位反射回来,装置此时接收到第二个脉冲,时间记录收稿日期:200

6、6—12—26;修回日期:2007—03—13维普资讯http://www.cqvip.com广西电力2007年第3期t由于母线阻抗一般低于线路波阻抗,电流行波线路对端反射波与故障初始行波的时间差△£在母线与故障点都是产生正反射,因此故障点反射对应行波在故障点与对端母线间往返一趟的时间。波与故障初始行波同极性,而故障初始行波脉冲与因此,计算出故障点距对端的距离为:11由故障点反射回来的行波脉冲之间的时间差△£对x,L=寺·At=寺(ts2一1)(2)应于行波在母线与故障点之间往返一趟的时间,可‘-式中XL——故障点距R点的距离,km;以用来计算故障点距本端的距离。——波速,一般取

7、值为291~297kin/ms。综上所述,当利用单端测距时,只要测出故障行波与第二个来自故障点或对侧母线的反射波的行波波头之间的时间差,即可找出故障点的位置。当选择的第二个脉冲波头与第一个脉冲波头同极性时,,/nZ、测出的故障距离为故障点与本端的距离,且在线路中点以内;当选择的第二个脉冲波头与第一个脉冲波头反极性时,测出的故障距离为故障点与对端的距离,且故障点在中点以外,即靠近线路对端。设线路长度为L,波速度为(一般取波速为2.2双端测距291~297km/ms),故障初始行波与

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