一、前言
隨著電力系統(tǒng)規(guī)模和容量的擴(kuò)大,中壓電網(wǎng)逐步采用了中性點(diǎn)經(jīng)消弧線圈接地的運(yùn)行模式,且一般又運(yùn)行于過補(bǔ)償方式,由此也導(dǎo)致了單相接地故障選線的困難。近年來,一些基于諧波分量、首半波、有功分量、小波分析、負(fù)序電流、零序?qū)Ъ{、信號(hào)注入、殘流增量等方法構(gòu)成的接地選線裝置相繼問世,但在實(shí)際應(yīng)用中選線正確率仍然不高。目前,這一問題正成為改善電能質(zhì)量、提高供電可靠性的主要困難之一。
正是在這種背景之下,經(jīng)過多年的分析研究,我公司找到了以往選線方法正確率低的兩大原因:
其一,暫態(tài)過程數(shù)學(xué)模型的復(fù)雜性決定了單一算法的局限性。隨著消弧線圈的應(yīng)用,極大地降低了所有穩(wěn)態(tài)算法的靈敏度,暫態(tài)算法也因此成為解決問題的基本方向。然而過補(bǔ)償電網(wǎng)單相接地時(shí)的暫態(tài)過渡過程是隨電網(wǎng)參數(shù)、接地瞬時(shí)角度、接地阻抗的不同而千變?nèi)f化的,任何單一算法均不能滿足實(shí)際需求。
其二,零序電流互感器誤差過大。多數(shù)選線方法,尤其是穩(wěn)態(tài)算法,嚴(yán)重依賴于互感器的精度,有些甚至需要配備高精度互感器,而工程實(shí)踐中,廣泛應(yīng)用的是安裝方便且造價(jià)較低的開啟式零序電流互感器。由于漏磁,其線性誤差和角度誤差較大,相對(duì)于微弱的零序電流信號(hào),經(jīng)常使選線失敗。