暂态选线的早期形式是首半波法,其利用故障线路暂态零序电流与暂态零序电压初始极性相反的特点鉴别故障线路。但由于受系统结构、参数及故障位置等因素影响,暂态首半波的持续时间不确定,检测可靠性较低。
新型的暂态选线方法利用了整个过渡过程所有的暂态电压和电流信号,主要判据有:①利用瞬时功率理论构造暂态功率算法,选择暂态无功功率流向母线的线路为故障线路;②选择暂态零序电流幅值最大的线路为故障线路;③选择与其它线路暂态零序电流极性不同的线路为故障线路。由于故障暂态电流频率高,不受消弧线圈影响,可适应不接地和经消弧线圈接地系统;暂态电流幅值大,可达数百安培,检测可靠性高;特别是在配电网普遍存在的间歇性接地、弧光接地时,暂态信号更丰富,选线可靠性更高;只利用故障自身信号,不需要一次设备配合,安全性好。
注入较大电流的主动式方法(如中电阻法)和暂态法,选线效果能够满足现场需求,但两类方法的安全性、实现便利性、经济性仍存在较大差异。另一方面,仍需要大量的应用和推广工作。
接地故障定位技术
利用线路两端或中间的检测设备、便携式巡线设备等,通过检测故障电气量或其它设备产生的扰动电流,确定故障区段或故障位置。
利用扰动电流的定位技术,通过在系统中性点投入阻抗、改变消弧线圈补偿度、电压互感器(TV)耦合等方法在系统中产生扰动电流信号,再利用沿线路的故障检测装置 (如故障指示器)确定故障区 段,或利用便携式巡线设备根据信号寻迹原理确定故障位置。该类方法的可靠性主要受扰动电流幅值等影响。
暂态定位技术利用故障产生的暂态电压电流信号、基于配网自动化系统或故障指示器确定故障区段。暂态功率方向方法利用故障暂态无功功率在故障点上游由线路流向母线而在下游由母线流向线路的原理,适用于能够同时获得电压和电流信号的情况。暂态电流相似性方法利用故障点两侧暂态电流相似程度低而健全区段两侧暂态电流相似程度高的原理,适应仅能获得电流信号的情况。和暂态选线技术相似,其不受消弧线圈补偿影响可适用于中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统,不需要一次设备动作配合安全性能好。
行波测距技术利用故障产生的暂态电压电流行波信号在线路上的传播时间,测量故障点到测量点的距离。该技术主要适用于线路较长、结构简单、无或少分支的配电线路。
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