7次諧波的實用判據(jù)
發(fā)布時間:2019/8/29 21:36:17 訪問次數(shù):2796
7次諧波的實用判據(jù)
7次諧波的實用判據(jù)與基波的“群體比幅比相”基本相同,有如下的兩個實用判據(jù)。
1)幅值判據(jù)1:將各條線路的零序7次諧波電流的模值進行比較,找出最大的3個。
2)相位判據(jù)2:比較找出前三條線路的零序7次諧波電流的相位,與其他兩條相位相反的即為故障線路;若三者相位均相同,則為母線故障。
7次諧波的模值、相位計算也是采樣傅里葉算法,其中諧波次數(shù)屁=7即可。相應(yīng)的相位實用判據(jù)和選線流程也可參見7.4,3節(jié),這里不再贅述。
3.適于NEs系統(tǒng)選線的綜合選線方案
利用暫態(tài)首半波和7次諧波的這一綜合選線方案以判斷準確為首要目標,兩者相互配合又相互獨立。綜合選線流程如圖⒎31所示。
圖⒎31 綜合選線流程
圖⒎30中暫態(tài)過程是否明顯的判斷按照如下方法進行:將排隊找出的前3個電流J1、J2、幾的首半波幅值maxval(在7.4.5節(jié)中已詳細介紹了其計算過程)進行比較,若JI的值遠大于幾、幾的值,則認為暫態(tài)過程明顯;反之,不明顯。綜合選線方案充分利用了暫態(tài)和穩(wěn)態(tài)的數(shù)據(jù),選線的范圍互相彌補,互相備用,將兩種選線方案綜合起來考慮,只是軟件不同,分先后順序執(zhí)行,而硬件完全一樣,不必分彼此,實現(xiàn)起來容易。
NUGs選線方案驗證實驗
優(yōu)化模型
為了更好的驗證選線方案,在7.3節(jié)的基礎(chǔ)上對動態(tài)模型進行了優(yōu)化,用單相表示的接線如圖⒎32所示。
圖⒎32中,線路1、2、3、4的每相對地電容分別為,CI=碉uF、C2=10uF、G =4uF、 C4 =2uF。 開關(guān) Q 打開為NUS,閉合為NES。零序TA和TⅤ的二次端信號均接入ⅢU的數(shù)據(jù)采集通道,上位機程序可根據(jù)采集到的數(shù)據(jù)繪制出波形,有利于進行更加直觀的分析判斷。針對中性點接地方式的不同、補償度的不同、故障點的不同、出線數(shù)目的多少、外加電壓的大小、故障過渡電阻、短路的時刻等諸多種情況進行了實驗,取得了大量的數(shù)據(jù)和波形,由于篇幅有限,僅選取部分結(jié)果陳述如下。
7次諧波的實用判據(jù)
7次諧波的實用判據(jù)與基波的“群體比幅比相”基本相同,有如下的兩個實用判據(jù)。
1)幅值判據(jù)1:將各條線路的零序7次諧波電流的模值進行比較,找出最大的3個。
2)相位判據(jù)2:比較找出前三條線路的零序7次諧波電流的相位,與其他兩條相位相反的即為故障線路;若三者相位均相同,則為母線故障。
7次諧波的模值、相位計算也是采樣傅里葉算法,其中諧波次數(shù)屁=7即可。相應(yīng)的相位實用判據(jù)和選線流程也可參見7.4,3節(jié),這里不再贅述。
3.適于NEs系統(tǒng)選線的綜合選線方案
利用暫態(tài)首半波和7次諧波的這一綜合選線方案以判斷準確為首要目標,兩者相互配合又相互獨立。綜合選線流程如圖⒎31所示。
圖⒎31 綜合選線流程
圖⒎30中暫態(tài)過程是否明顯的判斷按照如下方法進行:將排隊找出的前3個電流J1、J2、幾的首半波幅值maxval(在7.4.5節(jié)中已詳細介紹了其計算過程)進行比較,若JI的值遠大于幾、幾的值,則認為暫態(tài)過程明顯;反之,不明顯。綜合選線方案充分利用了暫態(tài)和穩(wěn)態(tài)的數(shù)據(jù),選線的范圍互相彌補,互相備用,將兩種選線方案綜合起來考慮,只是軟件不同,分先后順序執(zhí)行,而硬件完全一樣,不必分彼此,實現(xiàn)起來容易。
NUGs選線方案驗證實驗
優(yōu)化模型
為了更好的驗證選線方案,在7.3節(jié)的基礎(chǔ)上對動態(tài)模型進行了優(yōu)化,用單相表示的接線如圖⒎32所示。
圖⒎32中,線路1、2、3、4的每相對地電容分別為,CI=碉uF、C2=10uF、G =4uF、 C4 =2uF。 開關(guān) Q 打開為NUS,閉合為NES。零序TA和TⅤ的二次端信號均接入ⅢU的數(shù)據(jù)采集通道,上位機程序可根據(jù)采集到的數(shù)據(jù)繪制出波形,有利于進行更加直觀的分析判斷。針對中性點接地方式的不同、補償度的不同、故障點的不同、出線數(shù)目的多少、外加電壓的大小、故障過渡電阻、短路的時刻等諸多種情況進行了實驗,取得了大量的數(shù)據(jù)和波形,由于篇幅有限,僅選取部分結(jié)果陳述如下。
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