There exist technical difficulties in the conventional methods of measuring parameters of parallel multi-circuit UHV transmission lines, such as bad anti-jamming capability, low accuracy, complex operation, test difficulty, high testing cost and low efficiency. To solve these problems, this paper attempts to investigative a new method of frequency-swept measurement for transmission lines parameters. The ideas of this study are from the widely-used "different frequency method" in electric power system at the present stage. The core of the idea is to convert the measuring of power-frequency characteristic values of transmission lines distribution parameters to their natural frequency characteristic curves, and then achieve indirect and equivalent measuring for transmission lines parameters by using curve fitting model inferring power-frequency characteristic value. The method is based on theoretical study on frequency characteristics of distributed parameters, and focuses on some critical technical problems, namely the optimal selection strategies of frequency-swept measuring frequency, measurement model of transmission lines distribution parameters and its extraction methods, optimal fitting methods for frequency characteristic curve of distribution parameters, and implementation of frequency-swept measurement. This study will help improving protection tuning accuracy of UHV power grid, enhancing the reliability of the safe operation of UHV power grid, promoting the construction of smart grid UHV in our country.
常规的输电线路工频参数实测方法在测量同塔多回特高压输电线路参数时存在抗干扰能力差、测量精度低、操作复杂、试验难度大、试验成本高、效率低等难点技术问题。针对这些问题,本课题试图研究一种输电线路工频参数扫频测量的新方法。该方法的研究思路源于现阶段电力系统广泛应用的工频参数异频测量法,其核心思想是将输电线路分布参数工频特征值的测量转化为对输电线路分布参数固有频率特征曲线的测量,通过采用曲线拟合模型推衍出工频特征值,从而实现对输电线路工频参数的间接等效测量。该方法的提出是基于对输电线路分布参数频率特性的理论研究成果。本课题拟对扫频测量频率的优化控制策略、输电线路分布参数的测量模型及提取方法、分布参数频率特性曲线的优化拟合方法及扫频测量技术实现的方法等关键技术问题开展研究。本课题的研究对提高我国特高压电网继电保护整定精度,增强特高压电网安全运行的可靠性、促进特高压智能电网的建设具有非常积极的意义。
传统的输电线路工频参数实测方法在测量同塔多回特高压输电线路参数时存在抗干扰能力差、测量精度低、操作复杂、试验难度大、试验成本高、效率低等难点技术问题。针对这些问题,本课题提出了一种输电线路工频参数扫频测量的新方法。该方法的核心思想是将输电线路分布参数工频特征值的测量转化为对输电线路分布参数固有频率特征曲线的测量,通过曲线拟合模型推衍出工频特征值,从而实现对输电线路工频参数的间接等效测量。.本课题主要开展了以下几方面的研究内容:1、特高压输电线路分布参数频率特性的理论模型;2、特高压输电线路分布参数的测量模型及分布参数的提取方法;3、扫频测量最优频率选择策略;4、分布参数频率特性曲线的最优拟合方法;5、扫频测量技术实现的方法;.本课题取得了以下几方面的重要研究结果:1、考虑高频集肤效应的输电线路,在低频段(<3khz)内,正序电感值、正序电容值、零序电容值基本无变化,因此,在低频段内任意频点下测量出的分布参数值可以视为其工频时的等效测量值;而对于正序电阻、零序电阻、零序电感,其参数值在低频段(<3khz)内随频率的变化较大,且其频率特性曲线为非线性,因此,在低频段内任意频点下测量出的分布参数值不能通过简单的加权平均后视为其工频时的等效测量值,而需要采用曲线拟合法解析出其频率特性函数,从而推导出工频时的等效参数值。2、单端扫频谐振法是一种简单、快捷、准确求解长距离输电线路分布参数的方法。该方法最大的优点是利用谐振点巧妙地避免了输电线路分布参数的求解需求进行复杂的超越方程运算的问题,简化了输电线路分布参数的测量难度。此外,由于超高压/特高压输电线路的分布电阻非常小,而谐振时的输入阻抗即为输电线路的分布电阻值,因此在谐振频点下能获得很高的信噪比,这有利于提高输电线路的测量精度。.本课题的研究对提高我国特高压电网继电保护整定精度,增强特高压电网安全运行的可靠性、促进特高压智能电网的建设具有非常积极的意义。
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数据更新时间:2023-05-31
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