一种柔性直流输电系统直流单极接地故障检测方法

文档序号:9790050阅读:895来源:国知局
一种柔性直流输电系统直流单极接地故障检测方法
【技术领域】
[0001]本发明属于柔性输配电技术领域,涉及一种柔性直流输电系统直流单极接地故障检测方法。
【背景技术】
[0002]第一代高压直流输电基于汞弧阀,第二代直流输电技术基于晶闸管,20世纪90年代末,基于可关断器件和脉冲宽度调制(PWM)技术的电压源换流器(VSC)开始应用于直流输电,标志着第三代柔性直流输电技术的诞生。
[0003]柔性直流输电系统由换流站和直流输电线路构成。功率可以双向流动,两个换流站中的任一个既可以作整流站也可以作逆变站运行。
[0004]直流输电线路是柔性直流输电系统的重要组成部分。目前柔性直流输电工程普遍采用电缆进行功率传输,一方面使得系统造价大大升高,一方面直流电缆还受到直流电压的限制,功率输送十分有限。特高压直流输电工程均采用架空线进行功率传输,但是由于传输距离较远,跨区地理环境复杂,直流故障率较高,数据显示线路故障约占直流输电系统故障的50%,其线路保护正确动作切除故障也只有50%,从而导致不必要的直流停运。
[0005]将架空线引入到柔性直流输电中,可以降低系统造价,同时提升系统电压等级,提升系统容量,但是如何提升输电线路故障时线路保护的正确动作率,减少不必要的直流停运,是一个很大的难题,而线路保护的正确动作取决于对线路故障的快速地、准确地检测。
[0006]目前采用的直流接地故障方法中,仅以单极对地电压作为检测指标容易受其他直流故障或交流故障影响,造成误判;若以两端换流站的电流方向进行判断,则需要两端换流站进行通讯,结构复杂,程序繁琐。

【发明内容】

[0007]本发明的目的在于提供一种柔性直流输电系统直流故障的检测方法,可以判断发生接地故障的故障极,提高判断直流单极接地故障的准确性,避免其它故障引起的错判和误判,单换流站站内测量就可以检测故障。
[0008]为达到上述目的,本发明采用如下技术方案:
[0009]—种柔性直流输电系统直流单极接地故障检测方法,获取正、负直流母线对地电压和正、负直流母线电流变化率,当上述各参数同时满足以下条件时,确定该系统发生直流单极接地故障:
[0010]I )、第一极对地电压绝对值小于电压比较限值Udcse t持续时间超过时间限值Tset;
[0011]2)、第一极直流电流变化率绝对值大于电流变化率第一比较限值diset持续时间超过时间限值Tset;
[0012]3)、第二极直流电流变化率绝对值小于电流变化率第二比较限值diset持续时间超过Tset。
[0013]进一步的,直流母线对地电压和正、负直流母线电流变化率值均为标么值的格式。
[0014]进一步的,以单极对地额定电压为基准值。
[0015]进一步的,电压比较限值Udcset为0.8pu。
[0016]进一步的,第一电流变化率比较限值diset为0.6?0.8pu。
[0017]进一步的,第二电流变化率比较限值diset为0.35?0.6pu。
[0018]进一步的,第一电流变化率比较限值diset为0.6pu。
[0019]进一步的,第二电流变化率比较限值diset为0.4pu。
[0020]进一步的,时间限值Tset为200_400ys。
[0021]与现有技术相比,本发明具有以下有益的技术效果:
[0022]本发明一种柔性直流输电系统直流单极接地故障检测方法,通过获取直流母线对地电压和正、负直流母线电流变化率作为直流单极接地故障判断参数,当其中一极对地电压绝对值小于电压比较限值Udcset持续时间超过时间限值Tset以及该极直流电流变化率绝对值大于电流变化率比较限值diset持续时间超过时间限值Tset,同时另一极直流电流变化率绝对值小于电流变化率第二比较限值diset持续时间超过Tset时确定该级发生接地故障,避免其它故障引起的错判和误判,同时可以检测出发生接地故障的故障极,提高判断直流单极接地故障的准确性,单换流站站内测量就可以检测故障。该方法程序简单易操作,能够快速准确的对柔性直流输电系统直流故障进行识别。
[0023]进一步的,以单极对地额定电压为基准值,能够提高故障检测的兼容性。
[0024]进一步的,直流母线对地电压和正、负直流母线电流变化率值均为标么值的格式,便于在各等级容量的直流输电系统中使用。
[0025]进一步的,时间限值Tset为200_400ys,大大提高了对柔性直流输电系统直流故障的判断速度。
【附图说明】
[0026]图1为本发明直流单极接地故障检测流程图。
[0027]图2为本发明直流单极接地故障相关参数检测位置图。
[0028]图3为本发明直流正极接地故障直流场故障特性示意图。
[0029]图4为本发明直流正极接地故障检测结果示意图。
[0030]图5为本发明直流负极接地故障检测结果示意图。
[0031 ]图6为本发明直流负极接地故障直流场故障特性示意图。
[0032]图7为本发明直流单极接地故障检测系统示意图。
【具体实施方式】
[0033]下面结合附图和具体实施例对本发明做进一步详细描述:
[0034]如图1所示为本发明柔性直流输电系统直流单极接地故障检测方法的流程图,该方法的具体过程如下:首先获取正、负直流母线对地电压和正、负直流母线电流变化率,当上述各参数同时满足以下条件时,确定该系统发生直流单极接地故障:
[0035]1、第一极对地电压绝对值小于电压比较限值Udcset持续时间超过时间限值Tset;
[0036]2、第一极直流电流变化率绝对值大于第一电流变化率比较限值diset持续时间超过时间限值Tset;
[0037]3、第二极直流电流变化率绝对值小于第二电流变化率比较限值diset持续时间超过Tset0
[0038]其中第一极为正、负直流母线中的一极,第二极为正、负直流母线中与第一极相反的一极。
[0039]直流单极接地故障发生后故障极直流对地电压突降,同时直流电流急剧增加,直流电流变化率远大于正常运行时的值,因此选择直流对地电压、直流电流变化率作为单极接地故障的检测依据。
[0040]为提高该方法的适用性,使其可以便于在各等级容量的直流输电系统中使用,本实施例中采用标么值的形式进行计算。标么值是电力系统分析和工程计算中常用的数值标记方法,表示各物理量及参数的相对值,单位为pu(也可以认为其无量纲)。标么值是相对于某一基准值而言的,同一有名值(实际值),当基准值选取不同时,其标么值也不同,其计算公式为:标么值=有名值/基准值,标么值是个相对值,没有单位。使用标么值的好处:I)只需确定各电压级的基准值,而后直接在各自的基准值下计算标么值,不需要进行参数和计算结果的折算;2)用标么值后,电力系统的元件参数比较接近,易于进行计算和对结果的分析比较。它是用实际值除于基值,可以使得在实际计算中更加简单使得计算更快可以避免在电力公式中复杂的换算。工程计算中,往往不用各物理量的实际值,而是用实际值和相同单位的某一选定的基值的比值(标么值)来进行计算。
[0041 ]考虑提高故障检测的兼容性,以单极对地额定电压Udc为基准值,配置直流对地电压比较限值Udcset为0.8pUo
[0042]发生单极接地故障时,故障极直流对地电压瞬间降为O,直流电压的变化AU=Udc,由AU=L*di/dt,可知此时的电流变化率为Udc/L,以此时的电流变化率为电流变化率标幺化的基准值,即此时的电流变化率为Ipu;其中Udc为单极对地额定电压,L为换流站单极平波电抗器的电感值。
[0043]正常启动和运行时,电流变化率的峰值出现在交流断路器闭合时,不控整流阶段模块充电到约0.7pu ;两侧交流断路器同时闭合时,电流变化率峰值最大,此时
当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1