针对T型输电线路中电流差动保护在发生故障时,存在不能兼顾保护的可靠性与判别的灵敏性以及容易发生误动等问题,提出了一种基于纵向阻抗的T型线路应用研究方案。首先,通过理论分析可知,T型线路在发生区外故障时,纵向阻抗的幅值大于线路...针对T型输电线路中电流差动保护在发生故障时,存在不能兼顾保护的可靠性与判别的灵敏性以及容易发生误动等问题,提出了一种基于纵向阻抗的T型线路应用研究方案。首先,通过理论分析可知,T型线路在发生区外故障时,纵向阻抗的幅值大于线路的串联阻抗值;在发生区内故障时,纵向阻抗的幅值小于线路的串联阻抗值。然后,在三相线路模型中,利用零序电压法对线路进行解耦,达到了完全消除相间耦合的效果,获得了和单相线路相近似的结论。最后,在电磁暂态分析程序(EMTP)中建立T型线路750 k V的各种线路模型,将生成的数据导入Matlab进行数据处理。大量的仿真数据结果表明,基于纵向阻抗的T型线路应用研究方案,不仅可以保证区外故障时的可靠性,还能兼顾区内故障时的灵敏度,确保电流差动保护都不会发生误动。该方案具有一定的实用价值。展开更多
文摘针对T型输电线路中电流差动保护在发生故障时,存在不能兼顾保护的可靠性与判别的灵敏性以及容易发生误动等问题,提出了一种基于纵向阻抗的T型线路应用研究方案。首先,通过理论分析可知,T型线路在发生区外故障时,纵向阻抗的幅值大于线路的串联阻抗值;在发生区内故障时,纵向阻抗的幅值小于线路的串联阻抗值。然后,在三相线路模型中,利用零序电压法对线路进行解耦,达到了完全消除相间耦合的效果,获得了和单相线路相近似的结论。最后,在电磁暂态分析程序(EMTP)中建立T型线路750 k V的各种线路模型,将生成的数据导入Matlab进行数据处理。大量的仿真数据结果表明,基于纵向阻抗的T型线路应用研究方案,不仅可以保证区外故障时的可靠性,还能兼顾区内故障时的灵敏度,确保电流差动保护都不会发生误动。该方案具有一定的实用价值。