特高压直流输电线路雷击引起的暂态信号高频分量,是行波保护和暂态保护误动的主要因素之一。输电线路在雷击故障和普通接地短路故障下,因有故障电流入地通路,保护安装处检测到的电压信号的幅值会快速衰减,信号复杂度低;在雷击未故障情况...特高压直流输电线路雷击引起的暂态信号高频分量,是行波保护和暂态保护误动的主要因素之一。输电线路在雷击故障和普通接地短路故障下,因有故障电流入地通路,保护安装处检测到的电压信号的幅值会快速衰减,信号复杂度低;在雷击未故障情况下,不存在故障电流入地通路,保护安装处检测到的电压信号的幅值衰减较慢,信号复杂度高。研究基于多尺度小波变换分析了电压信号频率分量的衰减,用小波能谱熵反映电流或电压频率空间的能量分布信息,实现雷电暂态信号的识别,并通过能量相对熵实现故障极的选择。在EMTP/PSCAD中搭建了±800 k V直流输电模型,仿真结果表明,方案能很好地进行暂态信号的识别,受故障距离、过渡电阻等因素的影响小。展开更多
文摘特高压直流输电线路雷击引起的暂态信号高频分量,是行波保护和暂态保护误动的主要因素之一。输电线路在雷击故障和普通接地短路故障下,因有故障电流入地通路,保护安装处检测到的电压信号的幅值会快速衰减,信号复杂度低;在雷击未故障情况下,不存在故障电流入地通路,保护安装处检测到的电压信号的幅值衰减较慢,信号复杂度高。研究基于多尺度小波变换分析了电压信号频率分量的衰减,用小波能谱熵反映电流或电压频率空间的能量分布信息,实现雷电暂态信号的识别,并通过能量相对熵实现故障极的选择。在EMTP/PSCAD中搭建了±800 k V直流输电模型,仿真结果表明,方案能很好地进行暂态信号的识别,受故障距离、过渡电阻等因素的影响小。