浅谈220kV电网行波测距系统组网运行实践
电网直流输电线路行波测距系统的开题报告

电网直流输电线路行波测距系统的开题报告一、研究背景随着我国经济的快速发展和城市化进程的加速,能源需求与日俱增。
电力作为国民经济的基础和支柱,核心电网的安全和稳定运行对经济和社会的发展至关重要。
为了满足不断增长的电力需求,电网的规模和复杂程度也越来越高,导致电网运行的稳定性和安全性面临着更大的挑战。
传统的交流输电系统在长距离输电时,存在电能损耗、电压降低、电流损耗等问题。
而直流输电系统具有输送能力大、距离远、运行稳定等优点,成为了现在电网升级改造的重点之一。
然而,直流输电系统也存在一些问题,在直流高压线路的运行中,例如线路故障的定位和检修等问题也与交流输电系统不同。
行波测距(TDR)系统是一种测量线路长度和距离线路故障位置的技术,应用广泛。
在交流导线故障中,由于交流电的不稳定性和电阻的存在,行波测距技术的定位精度相对较低。
而在直流高压输电线路上,由于直流电的稳定性和电阻小的特点,行波测距技术在定位直流高压输电线路故障的位置上具有很高的定位精度和准确度。
二、研究内容本研究旨在开发一个电网直流输电线路行波测距系统,以提高对直流高压输电线路的故障定位精度。
主要研究内容包括:1. 设计电路和系统构架,包括信号发生器、行波测距传感器和信号接收器等部分。
2. 完善和优化行波信号处理算法,改善传感器和信号接收器的灵敏度和抗干扰性。
3. 根据直流高压输电线路的特点,针对性地解决定位精度低和干扰影响大等问题,提高系统的工作效率和可靠性。
4. 在实际线路上进行测试,并通过测试升级系统。
三、研究意义该系统可以提高直流高压输电线路故障定位的准确度和精确度,缩短故障检修时间,增强电网的安全稳定运行。
此外,行波测距系统的应用还可以扩展到其他领域,例如石油管道、地铁隧道和通信线路等。
四、研究方法1. 系统设计和电路布局根据系统功能和硬件技术的能力,对系统框架和电路进行设计和优化布局。
2. 行波信号处理算法的优化结合行波信号的相位和幅值等特征,设计和优化行波信号处理算法,提高系统的灵敏度和抗干扰性。
浅谈WFL2010输电线路行波故障测距装置安装与运用

浅谈WFL2010输电线路行波故障测距装置安装与运用摘要:文章通过对WFL2010输电线路行波故障测距装置安装的经验教训总结,找出安装过程中遇到的问题和解决办法,通过对该装置历时1年运行情况介绍,找出该装置的优越性与不足。
最后,针对该装置,为运行维护人员,生产厂家以及该项目相关管理部门做出建议。
价值在于,提高该装置安装运用效益与电力系统安全可靠性和经济性。
关键词:电力系统;输电线路;行波;测距装置;安装电力系统传统的查找输电线路故障的办法,就是需要动用大量的人力、物力、财力,通过一些理论分析结论,或者长期经验,对全线路大范围巡线。
80年代,伴随计算机科学技术的发展,虽然逐渐运用了录波测距仪,依赖分析故障录波结果来估算故障点位置,在传统查找线路故障点的效率基础上有所提高。
但测距精度得不到保障,原因是其原理受到较多因素的影响,比如阻抗原理测距精度受弧光电阻、线路换位不换位、长线分布电容、互感器误差等因素影响及不适用于有分支线路、串补电容以及有一部分同杆并架双回路区段线路的缺点。
在这样的发展趋势下,电力部门迫切希望能研制出精度高的线路故障测距装置,以解决线路故障点寻找难的问题。
随着电力系统技术理论和实践运用的不断发展,新型装置的实践与应用,必然有其研发理论成果作为先导。
纵看近年来,较多出现了有关学者对小波方式测距的研究理论成果。
WFL2010输电线路故障测距系统,是由中国电力科学研究院开发生产的新型产品。
其基于行波原理,利用一种先进的数学工具一小波变换技术来分析输电线路故障时产生的行波信号,从而确定故障点距离的新系统。
2006年11月,我局按公司系统要求与安排,开始新引进和装配WFL2010输电线路故障测距系统。
分别安装在500 KV石板箐变电站和220 KV青龙山变电站。
前者作为二滩水电站送出电,川电东送以及攀枝花电网联系外电网重要变电站,为攀西乃至四川电网中技术含量最高的变电站之一,该站具有跨山区,长距离输电线路。
电力系统行波测距方法探究

电力系统行波测距方法探究李玥桦;李雄;赵伟【摘要】精准地定位故障点,快速修复永久和瞬时故障,以保证电网的稳定和安全运行,维护电网的经济效益,对电力系统意义重大.讨论了行波测距算法及研究现状,分析了行波的获取、波头的检测,波速对测距的影响、故障波形的构造及计算步骤等.相关研究结果表明,行波故障测距在电力系统中有广泛的应用前景,是今后输电线路故障定位领域的重要发展方向.【期刊名称】《电力与能源》【年(卷),期】2018(039)004【总页数】4页(P506-509)【关键词】行波测距;行波定位;故障波形【作者】李玥桦;李雄;赵伟【作者单位】三峡大学电气与新能源学院 ,湖北宜昌 443002;三峡大学电气与新能源学院 ,湖北宜昌 443002;国网枝江市供电公司 ,湖北枝江 443200【正文语种】中文【中图分类】TM76作为电力系统传输电能的重要路径,高压线路一般建设在高山、森林、沟壑等荒凉地带,周边环境严酷,故障易发。
尤其是恶劣天气环境,如雨雪、雷暴等极端天气情况下,高压线路常常会发生故障,并且人工定位故障较为困难,耗时耗力,也会导致大面积停电,造成巨大的经济损失。
精准地定位故障点,快速修复永久和瞬时故障,以保证电网的稳定和安全运行,维护电网的经济效益,对电力系统意义重大[1-2]。
1 行波测距系统结构20世纪中叶,行波法就已经运用在故障定位中了,目前的行波测距方法可以分为两类:(1)运用于一条单独的输电线路中的方法有单端法、双端法和三端法[3-4];(2)基于广域行波信息的网络测距法,第一类中单端法分类有A、C、E、F四种,双端法分类有B、D 两种。
单端测距分析:高压线路故障的发生通常会对电网造成一定的扰动,通过测量扰动行波波头往返于扰动点和母线之间一次所需的时间再乘以该行波的速度,就可以计算出扰动点距离该母线的距离。
双端测距计算方法是测量扰动行波波头到达母线两端时间差,再乘以波速,根据原有的线路长度,就可以计算出扰动点距离两端线路的具体距离。
浅析行波测距技术在500kV输电线路上的运用

都 是 Ma p . R e d u c e模 型 , 数 据 在 Ma p阶 段 进 行 分 块 , 分 块 后 的 数 据 被 分 到不 同 的节 点 上 处 理 ,在 R e d u c e阶 段 指 定 某 种 规 则 对 在 Ma p阶段 数 据处 理 后 的结 果 进 行 合 并 和 归 约 。 程 序 员 只 需 要 指定 Ma p和 R e d u c e函数 , 不 需 要 用 户 关 心 多节 点 上 运 行
对象 , 如C P U、 内存、 磁 盘等 ; 虚拟化提供向用户透明的服务 , 经
虚 拟 化后 的 逻 辑 资 源 对 用 户 隐 藏 了 不 必要 的 细 节 , 用 户 不必 关
心虚 拟 了 什 么对 象 只需 配置 环境 即可 : 用 户 可 以在 虚 拟 环 境 中 实 现 在 真 实 环 境 中 一样 的部 分 或 者 全 部 功 能 。 根 据 被 虚 拟 的 资
技 经 济 市场
浅析行 波测距技术在 5 0 0 k V输 电线路上 的运 用
慕容建辉
( 广 东电 网有 限责任 公 司肇 庆供 电局 , 广 东 肇庆 5 2 6 0 6 0 )
摘 要: 近 年来 。 我 国 电力 系 统 快速 发展 , 主 要表 现 为 高压 线 路增 多 、 输 电距 离 的 扩 大 、 输 电线 路 所 处 的地 理 环 境 越 来 越 复 杂 多样 。 伴 随着电力系统的飞速发展, 准确排查线路故障、 保 障供 电 系 统 稳 定 性 、 维护电网安全显得尤 为重要。实践证 明, 行 波 测 距技 术 的 发 展 , 为提高故障测距的准确度 , 维 护 电 网安 全 具 有 十 分 重 要 的 意 义 和 作 用 。 关键 词 : 故障测距: 行波; 故 障 定 位
220kV供配电系统孤网运行试验与实践

定 电压 和频 率 的 电能 质量 , 提 高 了 系统 的稳定 性 和
安全 性 , 并 可 以实现 电能 的合 理分 配和使 用 。
达贡 山 镍 矿 项 目位 于 曼 德 勒 以 北 2 3 0 ~2 4 0
k m, 高压 供 电系统 由 2 2 0 k V、 3 5 k V、 1 0 k V 三个 电 压等级 组成 , 其中 3 5 k V 用 于 矿热 炉 ( 2 ×7 2 Mw )
的专用 电源 , 1 0 k V 用 于配 套 的 管 带 机 、 回转 窑 、 水 泵、 制 氧等 动力 电源 , 2 2 0 k V 为 电源 侧 , 配 电系 统 由
艺特 点 , 中断供 电后 , 将无 法满 足镍 业公 司 的生产 要 求, 并 且对 设备 运行 安全 构成 极大 的威胁 , 会 对企 业
造成 巨大 的经 济 损失 。经 多方 多 次 协 商 , 最 终 同意
小时 6 7 4 0 h 。 电站 2 2 0 k V 电压 侧 采 用 双 母 线 接 线, 共 设置 6回主 变进 线 ; 高压 侧 共 设 置 6回出线 ,
2 2 0 k V 供 配 电 系统 孤 网运 行 试 验 与 实 践
陈 忠 民
[ 中色( 缅甸) 镍 业有 限公 司 ,北 京 1 0 0 0 2 9 ]
摘
要: 达 贡 山镍 矿 项 目供 电 电源 通 过 2 2 0 k V同塔 双回线路 , 由瑞 丽 江 一 级 水 电站 提 供 , 电 站 侧 又 通 过 线 路 与 电 网并 网运 行 , 由此 , 为 电站及用户 侧提供 稳定 、 可 靠 的 生 产 用 电 源 。 因 电 站 与 电 网 的并 网线 路 进 行 技 术 改 造 , 电站与 电网需解列 运行 , 由 电站 调 整 机 组 参 数 后 , 单 独给用户供 电, 即 孤 网 运行 方 式 。本 文 从 孤 网 运 行 的 运 行 试 验 、 风险 分析等各 方面 , 提出 了孤 网运 行 的技 术 要 求 和 存 在 的风 险分 析 , 并 从 多 次 的 运 行 试 验 中得 到 了 明确 的 结 论 , 为 正 式 的 孤 网运 行 提 供 了可 靠 地 技 术 保 障 和 应 急 措 施 , 孤 网 的 成 功 运 行 也 为 电 网 系 统 的 特
浅谈行波测距在电力系统中的应用

浅谈行波测距在电力系统中的应用发表时间:2018-10-01T10:57:04.477Z 来源:《电力设备》2018年第16期作者:赵明凯[导读] 摘要:快速、及时的将故障设备从系统中切除是电力系统安全、稳定运行的重要保证,行波测距利用发生故障后电压电流波形的特点,能快速准确的查找故障点而被广泛应用。
(深圳供电局有限公司广东深圳 518000)摘要:快速、及时的将故障设备从系统中切除是电力系统安全、稳定运行的重要保证,行波测距利用发生故障后电压电流波形的特点,能快速准确的查找故障点而被广泛应用。
现结合行波测距在我所的应用现状,对220kV线路行波测距技术原理及相关装置的日常维护作了简要叙述,讨论了行波测距技术在日常运维中存在的问题,并提出了相应的改进措施。
关键词:行波行波测距引言由于输电线路长期在风、雨、雷电、污、雾等恶劣环境下运行,发生故障的机率极高,且对于系统中发生的瞬时故障能及时、准确的定位故障点,然后分析事故原因,尽早发现、排除事故隐患,是保证供电可靠性的前提条件,也是每个电力工作者的首要任务。
随着科学技术的不断发展,行波测距技术在电力系统中的应用逐渐普遍起来,作为一名变电站值班员必须对此技术有所了解。
1 三种故障测距方法的对比根据测量原理,线路故障测距可分为:阻抗测距法、故障测距法、行波测距法。
三种测距方法的优越性对比如表1。
表1 三种测距方法的优越性对比从表1中可以看出,行波测距在准确性、应用范围两方面优于其它两种测量方法,但是对测量装置以及通信技术要求较高,所以行波测距的经济性较差,且装置的误差不易消除。
随着科学技术的不断完善,相信这些缺点将不再制约行波测距技术的发展。
2 行波的概念行波是输电线路发生故障后,在故障点产生的向线路两端传播的暂态故障波形,它的传播速度接近于光速且基本恒定,不受线路参数、线路负荷以及过渡电阻的影响,如果在线路两端能够精确的测量到行波到达时间,通过简单的数学计算即可得到故障点到测量点之间的距离,行波测距装置就是根据这一原理制成的。
行波故障测距浅析及配置建议

行波故障测距浅析及配置建议【摘要】:本文介绍了行波故障测距的概念和原理,对两种典型的行波测距方法――单端行波测距法和双端行波测距法的优缺点进行分析,并结合不同电压等级的输电线路,提出了符合对应电网要求的配置建议。
【关键词】:故障测距行波XC-21 输电线路引言对220kV及以上电压等级的电网,当线路发生故障后,必须进行寻线,以寻找故障点,根据故障造成的损坏程度判断线路能否继续运行还是须停电检修。
高压输电线路故障的准确定位,能够缩短故障修复时间,提高供电可靠性,减少停电损失。
对于占绝大多数的能够重合成功的瞬时性故障来说,准确地测出故障点位置,可以区分是雷电过电压造成的故障,还是由于线路绝缘子老化、线路下树枝摆动造成的故障等,从而及时发现事故隐患,采取有针对性的措施,避免事故再次发生。
因此,线路故障后快速寻找故障点就成为保证电网安全稳定运行的一项重要技术,输电线路精确故障定位具有重要意义。
行波测距是利用高频故障暂态电流、电压的行波来间接判定故障位置,包括单端行波测距法和双端行波测距法。
由于其有着较高的精度和准确率,基于行波原理的测距装置已得到较为广泛的应用,其推广和应用对输电线路运行的安全性、经济性和可靠性具有重大意义。
本文介绍了行波故障测距的概念和原理,比较了两种典型的行波测距的方法,根据其特点提出了配置建议。
1行波故障测距原理1.1行波的基本概念线路上任一点电压、电流值实际上是许多个向两个不同的方向传播的电压、电流波值的代数和。
这些电压、电流波以一定的速度运动,因此称为行波。
运动方向与规定方向一致的行波,为正向行波,而把运动方向与规定方向相反的行波为反向行波。
规定由母线指向线路的方向为正向,则由母线向线路运动的行波叫做正向行波(V+、I+),而由线路向母线运动的行波叫做反向行波(V-、I-)。
输电线路故障时,相当于在故障点加上了与该点故障前电压大小相等,方向相反的虚拟电源。
这个虚拟电源产生向线路两端运行的电压、电流行波,经过多次反射、衰减,进入一个新的稳态。
贵州电网行波测距系统联网方案探讨

贵州电网行波测距系统联网方案探讨齐岳【期刊名称】《贵州电力技术》【年(卷),期】2012(000)002【摘要】通过对行波测距装置原理的简介及对贵州电网行波测距装置现状的分析,提出了采用DPS一2000装置对贵州电网网内500kV变电站行波测距装置的联网方案,并提出了相关的系统性能指标,通过联网后,行波测距系统实现双端自动测距,提高测距精度。
%This thesis presents a networking scheme, which adopts DPS -2000 device in 500kV substations of Guizhou Power Grid, by introducing the principle of traveling wave location device and analyzing the recent development of traveling wave location in Guizhou Power Grid, and proposes some related system performance indexes. The traveling wave based fault locating system will realize the double -end ranging and improves the ranging accuracy in Guizhou Power Grid by the networking scheme.【总页数】4页(P42-45)【作者】齐岳【作者单位】贵州大学,贵州贵阳550002【正文语种】中文【中图分类】TM77【相关文献】1.双热源供热系统联网运行方案的探讨 [J], 卢琛2.城市轨道交通公安视频监控系统联网方案探讨 [J], 舒俊3.关于高速公路视频监视系统联网方案的探讨 [J], 吴易4.延边电网与主系统联网方案探讨 [J], 田秀俊5.组网探讨:基于IP网络的集群通信系统联网解决方案 [J], 张成文;孙鹏飞;谭学治因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
行波测距装置在220千伏及以上电网的应用及优化措施

行波测距装置在220千伏及以上电网的应用及优化措施发表时间:2020-10-10T11:48:41.553Z 来源:《中国电业》2020年6月第16期作者:张月容[导读] 本文分析了现有行波测距法应用中存在的问题和不足,提出了新的优化措施。
即实现一种新的综合测距方式,将行波法测距和阻抗法测距相结合,发挥阻抗法的可靠性优势和行波法精确性的优势来有效的排除扰动数据、提高测距精度。
张月容广西电网有限责任公司玉林供电局广西省玉林市 537000摘要:本文分析了现有行波测距法应用中存在的问题和不足,提出了新的优化措施。
即实现一种新的综合测距方式,将行波法测距和阻抗法测距相结合,发挥阻抗法的可靠性优势和行波法精确性的优势来有效的排除扰动数据、提高测距精度。
关键词:行波测距阻抗法录波行波引言高压输电线路是电力系统的命脉,对国民经济的发展起着关键作用,线路发生故障后能快速地切除故障线路并及时找到故障点加以修复,是继电保护工作者孜孜以求的目标。
故障后的暂态录波数据(工频电压、电流以及高频行波电流)中包含着倍受保护人员关注的故障信息。
近年来,随着技术的进步发展,电力工业自动化已将行波测距这一新领域技术引入继电保护大家庭,在测距算法方面也取得长足的发展,行波测距装置的使用大大减少了巡线的工作量,缩短了故障修复时间,提高了供电的可靠性。
正文 1.现有行波测距法应用中存在的问题和不足现有的行波测距装置利用行波在输电线路上有固定传播速度这一特点,采用小波变换技术,实时分析处理故障行波数据,确定故障距离,其测距精度基本不受线路长度、故障位置、故障类型、负荷电流等因素的影响,其对应测距方法有单端行波测距和双端行波测距方法;随着全球定位系统(GPS)同步时间单元的不断发展,利用线路两侧获取到的行波暂态分量的绝对时间之差计算故障点到线路两侧测量点之间的距离的双端测距算法测量精度高,基本误差可以缩小至500m范围内,但是实际测距装置在现场运行中由于开关动作及线路扰动会导致测距装置存在误启动现象,导致测距装置得到大量无用数据;而单端行波测距分析时,在高阻、端口故障情况下存在反射波波头幅值较小、波头性质难以识别的情况,容易造成测距失败的情况。
行波测距技术在超高压输电线路中的应用

行波测距技术在超高压输电线路中的应用现代电力电网的正常运行离不开可靠准确地得到输电线路的故障点的定位。
当超高压输送电线路出现故障时,故障点产生的行波将沿着输电线路向故障点两边进行传播。
行波动作快速,但可以根据行波的特点对其进行距离测量,从而找到故障所发生的位置。
本文将首先简析行波故障测距所使用的物理学机理,并结合具体案例来说明其在超高压输电线路中的应用。
标签:超高压输电;故障测距;行波。
我国经济的高速发展驱动着电力系统朝着更大、更稳定的方向发展。
超高电压输电技术是应时代发展要求应运而生,更高的电压意味着更低的线路损耗和更大的能量传输。
高压输电线路作为电力系统的大动脉,是最容易和最频繁发生故障的部位。
由于输电线路全部在户外,除了恶劣的自然环境,本身的老化等都会导致故障的发生,而由于超高电压输电在远距离输电才更有经济优势,以上原因导致当输电线路发生故障时,极难查找出故障点。
准确快速的故障测距可以有效帮助修复线路,保证线路可靠稳定供电,从而保证整个电网的安全稳定运行,最大限度降低线路故障对整个电力系统造成的威胁和对国民经济和人民生活带来的综合损失。
1、电力输电线路测距现状基于工频电气量的工频阻抗法是当前电力系统使用较多的定位故障点的方法,其主要是通过测量故障输电线的电压电流等量并计算出系统故障回路的阻抗值来估算故障点的距离。
但阻抗法极易受输电线路本身阻抗、负载电荷等的干扰,测距的精度没法得到保证。
高频数字量采集和电磁暂态理论的进步推动了基于行波的测距技术的发展,其测距精度相较传统工频阻抗法有了大大提高。
2、行波测距的物理学释义及实际应用方法根据叠加原理将发生故障的输电线分为正常状态和附加故障状态的叠加。
由工程经验知,一般故障点和地短接使得故障点的电压变为0V。
输电线正常工作时,定义该点电压为U。
由叠加原理易知,假定叠加的故障时,定义该点电压为-U,这样叠加之后故障点的电压为0V。
假定的叠加故障状态中-U电压将使得高压输电线产生由故障点向线路两端传播的前进波,即故障行波。
220 kV电网输电线路故障测距方法

220 kV电网输电线路故障测距方法余多;杨文一;张树培;李新洪;段嘉进;邵宗官;刘婷;周键宇;陈远达;陈立东【摘要】考虑保山220 kV电网行波测距装置实际配置情况,在传统双端行波测距基础上,提出采用故障线路和健全线路上的行波故障信息进行保山220 kV电网线路故障测距的双端行波测距新方法.本方法可实现行波测距在保山电网线路故障定位上的全面应用,仿真验证其测距效果较好.【期刊名称】《云南电力技术》【年(卷),期】2018(046)002【总页数】4页(P92-95)【关键词】故障测距;行波;测距精度【作者】余多;杨文一;张树培;李新洪;段嘉进;邵宗官;刘婷;周键宇;陈远达;陈立东【作者单位】云南电网有限责任公司保山供电局,云南保山 678000;云南电网有限责任公司保山供电局,云南保山 678000;云南电网有限责任公司保山供电局,云南保山 678000;云南电网有限责任公司保山供电局,云南保山 678000;云南电网有限责任公司保山供电局,云南保山 678000;云南电网有限责任公司保山供电局,云南保山678000;云南电网有限责任公司保山供电局,云南保山 678000;云南电网有限责任公司保山供电局,云南保山 678000;云南电网有限责任公司保山供电局,云南保山678000;云南电网有限责任公司保山供电局,云南保山 678000【正文语种】中文【中图分类】TM740 前言保山供电局目前管辖保山地区6座220 kV变电站,分别是腾冲变、保山变、昌宁变、施甸变、黄龙变、朝阳变。
这6座变电站的地理接线图如图所示,图中标示出了相邻变电站间所连输电线路的长度。
中国南方电网《故障录波及行波测距装置技术规范》[1](2017版)6.1.1规定:500 kV及以上系统的交流线路、220 kV 长度超过50 km或多单位维护的交流线路应配置集中式行波测距装置;其它220 kV巡线困难的交流线路宜装设行波测距装置。
智能电网行波故障测距系统的应用方法探讨

智能电网行波故障测距系统的应用方法探讨故障测距系统的构成部分主要有两种,第一种为终端装置,第二种为主站。
随着电力电子技术的快速发展,在电网建设中也融入了智能化技术,基于智能电网的构建也相应的产生了智能变电站,在变电站内部的故障测距系统终端装置中使用了不同的采样方式,并利用不同的装置解决了以往的通讯问题。
本文分析了智能电网和传统故障测距系统之间存在的差异,探讨了在测距主站中如何保障测距系统可靠运行的有效措施,并提出了可以对故障进行智能化分析的系统,提高了电网故障的诊断效率。
标签:智能电网;行波故障;测距系统;应用方法行波故障测距系统是使用极其广泛的一种系统,和传统的阻抗测距法相比,具有准确度高、可靠性高的优势,特别是在辽宁等地区已然形成了完善的测距系统。
智能电网建设速度的不断提高,使得智能电网的规划和建设范围都有所扩大,因此为了保证稳定供电和人们生活的正常运行,就必须要在电力系统发生故障之后,在最短时间内完成供电恢复。
在这种情况下传统的测距方法体现了极大的劣势,必须要根据智能电网的特点设计符合实际故障检测需求的测距系统。
一、传统测距系统存在问题第一,传统的测距方法在信号接入方式方面存在着落后的现象。
目前很多变电站内的测距终端装置无法和电子式的互感器信号相匹配,导致二者无法进行连接[1]。
并且在采样的过程中需要把信号电缆放置于控制室的内部,才能够开展集中式采样工作,降低了采样的效率,也无法满足智能化变电站对技术的要求。
第二,无法完成高效的信息共享。
在传统的测距系统中会通过各种协议将测距结果上传,但是测距系统的录波数据无法向其他不同的装置或者系统进行数据传输,相应的也无法从其他装置中或者系统中获取数据。
第三,没有对电网的整体数据和信息进行有效的利用。
传统的测距系统只会考虑到在输电线路左右两侧的数据,因此导致算法无法对电网整体的数据进行合理的应用,导致系统运行的可靠性受到影响,也缩小了系统的使用范围。
二、智能电网故障测距系统构成在智能电网下故障测距系统仍然是以原有系统为基础进行构建的[2]。
浅谈变电站行波测距装置组建局域网的优点

采集 电网运行状态的各 种信 息设备 的 自动 于 很 多 变 电站 位置 偏 远 , 护专 业 人 员每 次 保
化 和 智能 化水 平 提 出 了更 高 的要 求 。 代行 取 数 据 往 返 时 间 较 长 , 利 于 迅 速 排 查 故 现 不 波 故 障测 距 装 置 是 采集 电力 线路 故 障产 生 障 , 而且 很 多装 置 需要 定期 清理 数 据 以免 发
关键 词 : 电站 电网行波 变 中 图分 类 号 : P T2 文 献 标 识 码 : A
文 章 编 号 : 0 7 9 1 ( 0 1 0 -0 4 -0 1 0 - 4 62 1 )2 1 5 2
高 压 输 电线 路 是 电力 系 统 的命 脉 , 担 的 高 频 暂 态 行 波 并据 此确 定 故 障点 位 置 的 生 硬 盘 空 间 占满无 法 存储 数 据 , 它 鉴于 这 种 睛 负着 电 能传 输 的重 任 。 时 , 又 是 电 力 系 信息设备 , 同 它 线路维护人员通过该设备提供 的 况, 如果能将所有行波测距装置进行远程统 统 中最 容 易 发 生 故 障的 环 节 。 因此 , 线路 信 息 可 以 找 到 并 修复 线路 的故 障 。 然 , 在 显 现 故 障后 如 果 能 够 及 时 、 确 地 找 到 故 障 点 , 准
一
管 理 意义 非常 重 大 , 项 目就 是要 将这 些 此
代 行 波 故 障 测距 装置 只有 及 时地 向线 路 维 装置 利 用宽 带技 术 组 成一 个 局域 网络 , 样 这 只需 坐在 办 公 室 , 过 网 络就 可 以立 即调 取 通 任 何 一 台装 置 的数 据 , 利 用相 关 软件 进 然后
提 () 程 实 施 。 所有 准备 工 作 完 成 后 , 站行 波数 据 , 根据 实 际 的需要 , 2工 在 并且 情况进 行 利 用 这 一 技 术 更新 工 作 方 法 , 高 工 作 效
输电线路单双端行波测距实例研讨

输电线路单双端行波测距实例研讨摘要:输电线路故障行波测距方法是利用故障产生的暂态行波信号进行故障检测与定位,主要有单端和双端两种测距方法。
本文对单、双端行波测距方法的原理进行了介绍,并结合两次实测数据进行了全面的分析,指出了实际应用过程中存在的问题和改进的方向,对指导行波测距装置的应用具有一定参考意义。
关键词:输电线路行波测距输电线路是电力系统的大动脉,担负着传送电能的重任,它又是系统中发生故障最多的地方。
输电线路发生故障后故障点的精确定位对及时修复线路、保证可靠供电和减小供电损失均具有重要作用。
我局所辖输电线路走廊多处荒山野岭、峡谷地带,运行环境恶劣,人工巡线风险较大。
如何提高故障定位精确度,降低人工巡线风险成为了一个亟待解决的问题。
基于行波原理的故障测距装置能够消除故障类型、故障位置过渡电阻和系统运行方式等因素的影响,实现输电线路精确的故障定位。
因此,在大理变及苏屯变各装设了一套行波测距装置,开展行波测距技术的应用研究。
1 行波测距方法行波测距是基于暂态行波量的故障测距算法,其原理是当输电线路发生故障时,将会产生向线路两端以接近光速传播的电流和电压行波,通过分析故障行波包含的故障点信息,就可以计算出故障发生的位置。
行波测距方法可分为单端量法和双端量法,前者利用线路一端检测到的暂态行波量实现测距,后者利用线路两端量实现故障测距。
1.1 单端行波测距方法单端行波测距的关键是准确求出行波第一次到达测量端与其从故障点反射回到测量端的时间差。
测距原理总结如下:令零模波速为υ0,线模波速为υ1。
线路总长为L,故障距离为Lf。
(1)方法一,利用初始行波分量与故障点反射波分量实现测距,故障距离为:Lf=υ1 △t/2其中△t为初始行波与故障点反射波到达测量母线的时间差,当故障过渡电阻较大时,故障点反射波较微弱难以有效检测,此时该方法失效。
(2)方法二,利用初始行波分量与对端母线反射波分量实现测距,故障距离为:Lf=L-υ1△t/2其中△t为初始行波与对端母线反射波到达测量母线的时间差,当故障过渡电阻较小时,对端母线反射波的透射分量较微弱难以有效检测,此时该方法失效。
浅谈变电站中行波测距装置的实用技巧

浅谈变电站中行波测距装置的实用技巧摘要:通过对单、双端行波测距原理的分析,对比其优缺点,同时阐述变电站中需要单、双端行波测距配合使用的原因,并提出了一种实用的了单端测距的波分析与测距读取技巧。
关键词:单端测距;双端测距;初始行波;反射波;透射波1引言在变电站的运行工作中,行波测距装置发挥着重要的作用,当电力系统中发生故障时,他能够帮助运行人员快速的进行故障定位,提高故障查找效率,从而提高电网可靠性。
目前的行波测距装置一般具有单端测距和双端测距的功能,两种测距方式利用的原理不一样,各有优缺点,有效的配合使用才能更好的发挥完善的测距功能。
由于影响行波传递的外界因素比较多,因此能够正确的分析和识别波形对于我们故障定位和查找有很大的帮助。
2 单、双端行波测距原理2.1单端行波测距的原理单端行波测距关键是要准确求出故障点发出的行波第一次到达测量端与其从故障点反射回测量端的时间差。
如下图1所示:假设线路AB中C点发生了故障,该线路在A站侧装设的行波测距装置,故障点发出的行波第一次到达A站的时间为T1,该行波在故障点C处反射后第二次到达A站的时间为T2。
设波速为V,那么可求出故障点到A站的距离为:AC=2.2双端行波测距的原理双端行波测距关键是要准确求出故障点发出的行波第一次到达线路两端的时间。
如下图2所示:假设线路AB中C点发生了故障,该线路两侧A、B站均装设了行波测距装置,故障点发出的行波第一次到达A、B站的时间分别为T1,T2,线路AB的全长为L。
设波速为V,那么可以分别求出故障点到A、B站的距离:AC=BC=3 单、双端测距优缺点分析通过原理分析,我们可以看出,双端测距时,线路两侧都只需要检测第1次到达的行波,测量装置容易识别,且不经过多次反射、透射的波形受系统运行方式、潮流、线路过渡电阻等因素的影响较小,而单端测距需要识别出故障点反射的行波到达测量端的时间,且反射行波受系统因素影响较大,因此双端测距的结果比单端测距可靠性更高。
电力系统行波测距办法和发展探析()

电力系统行波测距办法和发展探析电力系统行波测距办法和发展探析摘要:随着科学技术的不断发展,越来越多的先进技术被应用到电力系统当中,行波测距技术就是其中一个。
行波测距就有较多的优势,如较快的定位速度、十分精确的测距等,目前在高压输电线路中主要应用该技术。
关键词电力系统行波测距办法发展首先,本文详细的分析了行波测距的方法,主要有单端测距法、双端测距法、三端测距法以及广域网络信息的行波测距法。
然后对行波提取及波速的确定进行了分析,最后对电力系统行波测距的发展进行了详细分析。
在电力系统中,对输电线路故障进行准确快速的寻找可以有效的降低工作人员的巡线压力与负担,并且修复故障的时间也进一步缩小,可以进一步提高电力系统供电的安全性、可靠性,减少停电发生的故障,降低停电带来的损失。
行波法是一种新型故障测距技术,与传统的故障测距技术相比,其具有较多的优势,如受到较少的线路负荷、系统参数、系统运行方式以及过渡电阻的影响,具有较好的发展空间与发展前景。
利用初始行波和测量端接收到故障点反射波的时间差,与行波波速进行有效的结合,从而对故障的距离进行确定,这就是行波测距法的基本原理。
行波测距法具有较快的定位速度、十分精确的测距以及较广的使用范围等特点,从而在电力系统中的应用日益广泛。
1行波测距的方法1.1单端测距法当电力系统发生故障的时候,因为初始行波没有相同的来源,因此测距原理具有A型、C型、E型、F型四个类型。
如果初始行波的来源点是故障点,那么就是A型;利用脉冲反射,对脉冲到达故障点并反射回测距装置所使用的时间对故障距离进行测量的原理是C型;对线路故障发生以后自动重合闸暂时所产生的行波进行利用,通过其在故障点与测距装置之间的传播对故障距离进行确定的原理是E 型;在发生故障的时候,断路器会发生跳闸,从而有暂态行波产生,根据此波对故障点距进行测量的原理就是F 型。
如果在输电线路中发生故障,那么要对A型、C型、F 型进行应用。
毕业论文综合实践报告220kV变电站分析实践报告

毕业论文综合实践报告220kV变电站分析实践报告一、实践目的理论联系实际,了解变电站的日常运作。
拓宽视野,巩固和运用所学过的理论知识,在实践中发现问题寻找答案,培养分析问题、解决问题的实际工作能力和创新精神。
通过生产实习,把所学的理论知识得以巩固和扩大,增加专业实际知识;为将来从事专业技术工作打下一定的基础;进一步培养运用所学理论知识分析生产实际问题的能力。
二、实践过程目前广州市的220KV变电站已经超过了300座之多,如此多的变电站,维护工作就显得特别重要了。
去年年底根据电网公司安排被派到太和镇附近的220kV变电站进行维护,由于还没毕业所以只能做实习助手,协助技术员进行相关的一的些维护工作,在维护的过程也对整个变电站的各个部分有了更为深入的认识和了解,下面就22OKV变电站的相关知识做一个较为系统的简要分析。
1、电气主接线方式方面电气主接线方式在整个系统个有着至关重要的地位,一般有以下三种方式:1)单母线分段接线优点:单母线用分段断路器进行分段,对重要用户有从不同段引出两回馈电线路;由两个电源供电,当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障段隔离,保证正常段母线不间断供电,不致使重要用户停电;缺点:当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,接在该段母线上的电源和出线,在检修期间必须全部停电;任一回路的断路器检修时,该回路必须停止工作。
2)双母线接线优点:供电可靠,通过两组母线隔离开关的倒换操作,可以轮流检修一组母线而不致使供电中断;一组母线故障后,能迅速恢复供电。
其次是调度灵活,各个电源和各个回路负荷可以任意分配到某一组母线上,能灵活地适应电力系统中各种运行方式调度和潮流变化的需要;通过倒换操作可以组成各种运行方式。
最后就是扩建方便,向双母线左右任何方向扩建,均不会影响两组母线的电源盒负荷自由自合分配,在施工中也不会造成原有回路停电。
缺点:接线复杂,设备多,母线故障有短时停电。
3)双母线带旁路母线接线双母线可以带旁路母线,用旁路断路器替代检修中的回路断路器工作,使该回路不致停电。
浅谈电流行波测距的实践应用

综上所述,双端测距由于不考虑后续故障点的反射波、对端及相邻线路母线的反射波等因素的影响,只对故障点产生的首波头进行数据的分析和测距,因而测距分析相对简单。而对于单端测距来说,由于故障点位置、现场接线方式以及故障类型等的不同,单端波形差异性很大,无法保证现场测距的实用性和可靠性,在现场实际应用中单端测距方法往往作为双端测距的补充方法使用。
4结论
基于电流行波测距原理的行波测距方法具有不需要额外附加耦合设备、不受互感器截至频率影响等特点,测距速度快,现场操作方便,易于实现。通过对现场装设的SDL-7002电流行波测距装置在实际运行中的录波数据的分析表明,电流行波测距可靠性高、故障点定位准确。在电流行波测距算法中,双端测距算法不受现场接线方式、不考虑后续反射波等的影响,测距准确,而单端测距方法容易受故障类型、现场接线方式等因素的影响,实际运行中单端测距常作为双端测距的补充加以使用。
3现场测距案例
2014年7月11日14时12分10秒,220kV雄陆线发生C相单相接地故障,装设在陆川站和雄鹰站的电流行波测距装置成功测得故障点距离陆川站17.482km(实际位于17.662km),距离雄鹰站10.638km(实际为10.458km),双端测距误差为0.18km;
本文以雄陆线发生的故障数据为例,对SDL-7002采集到的电流行波数据进行故障点分析。双端测距中只需利用其两侧的首波头进行双端测距,无须对后续的反射波等干扰叠加后的波形进行分析。
关键词:电流行波;巡线;暂态
0ห้องสมุดไป่ตู้言
输电线路的故障类型主要分为两类,即瞬时性故障和永久性故障[1]。瞬时性故障占绝大多数,通过重合闸可快速恢复供电,但故障点往往是薄弱点,须尽快找到并加以处理,以避免二次故障危及电力系统的安全稳定运行;对于永久性故障,则须尽快查明故障线路定位故障点并及时排除,故障排除时间的长短直接影响到供电系统的可靠性和系统的安全稳定运行,排除时间越长,停电损失越大,对整个电力系统安全稳定运行的冲击也越大。
湖北500kV线路行波测距系统组网探讨

湖北500kV线路行波测距系统组网探讨
韩志文;刘铁;王汇;周忠堂
【期刊名称】《湖北电力》
【年(卷),期】2013(0)7
【摘要】本文简要介绍了行波测距的方法,结合湖北电网500kV线路行波测距应用的实际,提出湖北电网500kV线路行波测距组网的总体思路和组网方案,可供其它单位行波测距组网参考。
【总页数】3页(P31-32)
【关键词】500kV电网;故障测距;输电线路;行波;组网方案
【作者】韩志文;刘铁;王汇;周忠堂
【作者单位】国网湖北省电力公司检修分公司;山东科汇电力自动化公司
【正文语种】中文
【中图分类】TM762.25
【相关文献】
1.500kV输电线路行波故障测距算法的探讨 [J], 朱皆悦;黄玮峰
2.220 kV电网行波测距系统组网运行实践探讨 [J], 谢民
3.220 kV电网行波测距系统组网运行实践探讨 [J], 梁永来
4.500kV架空输电线路故障行波测距综合方法探讨 [J], 韩枫;王旦黎;杨磊
5.500kV架空输电线路故障行波测距综合方法探讨 [J], 韩枫;王旦黎;杨磊;
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
浅谈220kV电网行波测距系统组网运行实践
发表时间:2018-05-14T11:33:48.260Z 来源:《电力设备》2017年第36期作者:段永生朱洪明季兴福
[导读] 摘要:在高压输电线路故障后,快速准确地找到故障点对于迅速恢复送电及排除事故隐患具有重大意义。
(云南电网有限责任公司文山供电局 663000)
摘要:在高压输电线路故障后,快速准确地找到故障点对于迅速恢复送电及排除事故隐患具有重大意义。
虽然保护装置及故障录波器在动作后也可以提供故障点位置信息,但因其采用的是传统的阻抗法,由于原理上的缺陷,过渡电阻、系统阻抗、负荷电流等因素都对测距精度有较大影响。
行波测距系统由于其故障测距基本不受以上各种因素的影响,精度较高,具有较大的优势。
本文以某电网为例,详细介绍了电网220 kV行波测距系统组网运行实践,研究了目前行波测距组网运行与实践中的难点,并提出了处理方案。
关键词:220kV电网;行波测距系统;组网;运行
1 行波测距系统的工作原理与应用
1.1 单端电气量行波测距原理
在被监视线路发生故障时,故障产生的电流行波会在故障点及母线之间来回反射。
装设于母线处的行波测距装置接入来自电流互感器二次侧的暂态电流行波信号,使用模拟高通滤波器滤出行波波头脉冲,根据到达母线的故障初始行波脉冲S1与由故障点反射回来的行波脉冲S2之间的时间差Δt来实现故障测距,找出故障点。
4电网220 kV 行波测距系统组网运行实践中的难点及处理方案
4.1 行波测距系统程序缺陷
由于行波测距系统最初为单机版,不支持网络通信,针对组网运行的需求对原程序进行了改进,并对新程序进行了测试。
但新程序在安装与使用的过程中仍发生了以下一些问题:原设计子站数量过少,无法满足大规模组网;行波测距程序对操作系统版本兼容性差,导致经常出现死机;故障文件的GPS时间有时会发生紊乱等,影响了双端行波测距结果;子站及主站均采用Windows 操作系统,而且为每周7×24 h运行,其稳定性不强,有时出现死机现象。
解决方案:修改行波测距程序并更换操作系统。
4.2 行波测距系统硬件故障率相对较高
相对继电保护装置,目前行波测距系统硬件故障率较高,主要原因有:子站采用工控机配置,有硬盘等旋转部件,较易发生故障;装置电源、交流采样板等部件故障率相对较高;GPS天线易受雷电损坏。
这些硬件故障都会影响行波测距装置的正常运行。
解决方案:短期采用加强对行波测距系统的运行维护,在定期校验和运行中及时发现硬件缺陷,降低硬件损坏对系统运行的影响;对易损部件应有足够的备品备件。
长期解决方案为改用嵌入式硬件结构,从根本上解决硬件系统可靠性不高的问题。
目前,嵌入式行波测距装置已经在电网内试用。
4.3 组网运行通信解决方案复杂及其安全性
a.由于行波测距子站可能处于不同的调度数据网,其联网的难度较大。
如线路两侧行波测距装置分别处于华东调度数据网和安徽省调度数据网,其联通需在不同数据网的路由器及防火墙等网络装置进行多次配置,难度较大。
b.对于部分500kV变电站,由于保护装置采用保护小室式的分散式布置,行波测距系统与路由器屏不在一个保护小室内,其间距较长,超出了网络线的通信范围,必须采用光通道连接,并加装光电转换设备。
c.由于调度数据网对安全性要求很高,当大量行波测距装置接入数据网后,其安全隐患较大,必须采取相应的措施来确保其安全。
解决方案:采用灵活的组网方案满足行波测距系统对调度数据网的要求;严格按照调度数据网的安全要求加装正反向隔离装置、防火墙等设备;在行波测距系统安装杀毒软件,并在调度数据网加装专用的防病毒库服务器,确保网络安全。
5 结论
行波测距与采用阻抗测量原理的故障测距相比,具有原理先进、测距精度高的优点。
近几年应用效果连年提高,在220kV电网发挥了越来越重要的作用。
但是要充分发挥行波测距装置的优势,一般用双端测距。
这就要求行波测距装置之间要有快速可靠的数据通道,这是传统的电话拨号方式无法完成的,因而行波测距装置必须通过调度数据网组网运行。
参考文献:
[1]葛耀中.新型继电保护和故障测距的原理与技术[M].2版.西安:西安交通大学出版社,2007:301-332.
[2]徐丙垠,李京,陈平,等.现代行波测距技术及其应用[J].电力系统自动化,2001,25(23):62-65.
[3]陈平.输电线路现代行波故障测距及其应用研究[D].西安:西安交通大学电气工程学院,2003.。