简介:摘要:本文介绍了一种电网中性点非有效接地系统接地的驻波选线方法,该方法可从原理上解决电网中性点非有效接地系统接地的选线判别的正确性。文中阐述了利用接地故障时行波在输电线路传播,在该故障两侧节点发生反射,与原有入射波行进方向相反,干涉后产生驻波的现象,来判别是否该线路发生接地故障。该方法具有判别原理清晰、故障量容易分辨、选线正确率高等特点。 关键词:非有效接地系统;驻波;选线;行波 0 引言 在电力系统电压等级为 35kV及以下电网中性点非有效接地系统(下称小电流接地系统)。之前,使用一些基于工频的算法,如谐波分量、首半波、有功分量、负序电流、零序导纳、信号注入、残流增量等方法以及使用行波原理构成的接地选线原理,在实际应用中选线正确率很低。 采用驻波原理是一种在系统接地时正确选线的新方法。通过对接地系统各有效点的驻波测量,可实现正确快速选线功能。驻波波形辨别清晰,选线正确率高,可快速排除接地故障,提高供电可靠性。 1 驻波选线原理 电磁波 图 1为电磁波在小电流接地系统中接地时入射波和反射波的形成过程:变电站母线有三个分支,假设分支 II的中间某处发生接地故障,则在故障点产生沿输电线向两侧方向传播的初始行波,如图带箭头实线,到达用户侧或变电站侧由于波阻抗发生变化产生反射波,如图带箭头虚线,在接地故障没有排除前,故障点不断发出故障行波,且在行波频谱范围内及 150μs时间间隔内行波波形基本不变。 图 1电磁波在小电流接地系统中接地时的分布图 驻波 图 2为驻波原理图。电网接地后输电线路上形成入射波,在监测点遇到母线节点发生反射。图中 (a)到 (e)在 1/8T, 1/4T, 3/8T, 1/2T的驻波波形,图中看出总有一时段监测点出现 (e) 1/2T的能量最大的驻波波形,为入射波能量的两倍; 图 2驻波原理 电流暂态波驻波 图 3为电流暂态波驻波样本选取示意图。在时域中选取暂态波面积积分值最大的一段作为驻波样本,在原始工频波形中叠加故障行波,先把工频 50HZ滤掉,余下行波,如图滤工频后的波形,在此图形上分拣出峰值点,形成 150μs的区间,图中有三个区间,假设选取第一个区间作为分析样本。 选取驻波频率:分析暂态波数据样本,经过傅里叶变换得到功率谱,从中选取功率峰值对应的频率作为研究的驻波频率。图 4为选取驻波频率分析图。 图 3电流暂态波驻波样本 图 4驻波频率分析图 驻波实时功率曲线 设采样间隔 Δt,从 t0+nΔt到 t0+nΔt+T取样数据,其中 n=0, 1, 2, 3…nmax, nmax=[T/Δt], T=150μs,计算驻波实时功率得对应离散值 p0~pn,其中 p0对应 t0+nΔt时刻的功率值, pn对应 t0+nΔt+T时刻的功率值。将 p0~pn做成驻波实时功率曲线,如图 5驻波实时功率曲线。 选线判别:驻波实时功率曲线可以用 (A-kt)cos(2πft +Φ0)表示,其中 Φ0为 t0时刻的初相角, k为斜率,若 k≈0,则为驻波,若 k≠0,则为杂散波,如图 5驻波实时功率曲线。具备驻波特征的监测点所指向的线路即为故障线路。 图 5驻波实时功率曲线 驻波选线过程 驻波选线一般经过如下步骤。 记录暂态波 小电流接地系统中接地后,电力线路在故障点不断地输送电能时是以电磁波的形式传播的:先产生行波,经过边界反射产生能量增加一倍的驻波。在监测点,由记录仪记录带时间戳的电流或电压暂态波形。 选取驻波样本 驻波有多种频率,幅值均不相同,为获得最大能量的驻波,首先在时域中选取暂态波面积积分值最大的一段作为驻波样本,设起始时间为 t0,由于暂态波频谱范围是 50kHz至 250kHz之间,按照采样定理,采样频率要求≥ 0.5M,驻波最长周期为 50μs,取三倍周期即 150μs之间的数据作为样本数据窗。 选取驻波频率 分析暂态波数据样本,经过傅里叶变换得到功率谱,从中选取功率峰值对应的频率作为研究的驻波频率 f, 50kHz≤f≤250kHz。假设 pt(f)定义为驻波实时功率,分析样本是从时刻为 t到 t+T的采样数据, T=150μs, f为驻波频率。 绘制驻波实时功率曲线 设采样间隔 Δt,从 t0+nΔt到 t0+nΔt+T取样数据,其中 n=0, 1, 2,… nmax, nmax=[T/Δt](即取整),计算驻波实时功率得对应离散值 p0~pn,其中 p0对应 t0+nΔt时刻的功率值, pn对应 t0+nΔt+T时刻的功率值。将 p0~pn做成驻波实时功率曲线。 选线判别 驻波实时功率曲线可以用 (A-kt)cos(2πft +Φ0)表示,其中 A为常数, Φ0为 t0时刻的初相角, k为斜率,若 k≈0,则为驻波,若 k≠0,则为行波。具备驻波特征的监测点所指向的线路为故障线路。 3 结束语 电网中性点非有效接地系统,之前使用的工频或行波选线原理,存在波形特征量不明显的缺陷,很难正确选线;驻波选线原理,反射点即是监测点,特征量明显,且驻波能量增加一倍,选线效果明显提升;此外,利用故障线路在监测点产生的特有驻波现象,可实现快速定位故障线路,具有选线正确率高,快速排除接地故障的特点,本方法可使用于电网中性点非有效接地系统,输电线路接地正确选线并排除故障。 参考文献: 朱珂中性点非有效接地系统单相接地故障选线新方法研究《山东大学》 2007年 齐郑 , 杨以涵中性点非有效接地系统单相接地选线技术分析 - 《电力系统自动化》 2004年. 朱丹 ,贾雅君 ,蔡旭 . 暂态能量法原理选线 [J]. 电力自动化设备 ,2004 王凤 ,康怡 . 基于脉冲信号注入法的小电流接地选线技术 [J]. 电网技术 ,2008, 王伟 ,焦彦军 . 暂态信号特征分量在配网小电流接地选线中的应用电网技术 ,2008,
简介:摘要:近年来,社会进步迅速, 燃料费用在燃煤发电厂经营成本中占 60%~ 70%的比例,燃煤对电厂机组安全经济环保运行和电厂经营有着举足轻重的影响。因此,如何有效、高效地利用配煤掺烧,提升电厂运行和经营效率,是国内各大发电集团一直在研究解决的课题。随着科技的进步,电厂的自动化、信息化、智能化程度在国内各行业中已经走在前列。电厂在燃料生产和管理上不断改造和完善,在输煤程控建设、斗轮机的全自动控制、电子皮带秤的测量精度、采制化全自动等方面均进行了大量的研究和改造,使输煤系统实现了部分设备的自动化、信息化。但是,在接卸、输送、存储、配煤掺烧过程中,由于大型设备自动化程度不高,如卸船机的自动化尚处于前期试点研究阶段、斗轮机全自动鲜有成功的工程应用。煤场盘点还不具备实时性。燃煤的堆损分析及控制、上煤方式的精细策划缺乏有效的技术手段。锅炉机组的配煤掺烧也以运行人员经验为主;从燃煤入厂、采制化、堆场、输送到入炉,各系统数据无法实现全区共享而难以有效利用,导致管理与运行控制脱节。因此,电厂燃料生产和管理还存在不少需要研究和挖掘潜力的地带,整体管理水平相对于主辅机设备管理而言水平较低。
简介:摘要: 供电所处于供电企业管理链条的末端,是供电企业最基层的生产单位,同时也承载着最一线服务窗口的职责,负责电网运维和供电服务,确保为供电区域内的用电客户提供“人民电业为人民”的最直接的电力服务。但是,随着时代变迁,供电所的管理模式、工作环境以及员工队伍均发生了较大变化,如何在新时代展现新面貌、在新时代担当新角色,成为基层供电所须重点思考的问题。宿州供电公司从管理本质出发,实践了“六制”管理举措,突出供电所基础管理和常态管控,一手抓指标一手抓管理,实现了常态管理更扎实、指标管控更精益的目标。
简介:【摘要】企业素质是队伍素质、管理水平和技术水平的综合反映,是企业文明程度和社会价值的集中体现。提升企业素质,必须以党的建设为统领,以企业文化建设为内在动力,以队伍建设为着力点,统筹企业发展、电网建设发展和员工发展,建设坚强的党组织、统一的优秀企业文化和一流的员工队伍。
简介:摘要:随着我国的经济、社会发展进入新时代,许多行业更加追求精细化管理。电力行业作为传统的垄断行业,同样受到这样的冲击力以及影响。为了节能增效,火电厂也在不断调整发展思路,从软硬件方面入手,改进工艺、提升发电效率。由于火电机械设备通常都有着复杂的构造,这也使得其维修管理工作变得繁琐困难,为有效解决这一问题,很多火电厂开始引入点检定修制设备维修管理体制,以此实现了对“过维修、欠维修”等问题的有效规避,促进相关工作的效率与质量都得到了极大提升。但与此同时,在具体的实施过程中,仍存在一些需要优化完善的问题,本文就此展开讨论,希望能为相关的工作人员提供一些参考和帮助。