當高電壓或高壓線路發生故障時,及時找到故障點,恢復供電,保證供電系統的安全穩定運行是非常重要的。近年來,微機保護和故障錄波裝置的發展,為線路故障測距注入了新的活力。低壓自愈式并聯電容器常用的故障測距方法有:阻抗法、行波法;還有一些智能方法:如優化法、卡爾曼濾波法、模式識別法、模糊理論和光纖測距等又被采用。
行波法是一種基于行波理論的測距方法,具有精度高、適用范圍廣的優點,不受過渡電阻和系統運行等因素的影響。但行波法存在測距死角,當故障點離測量點很近或故障點原始角度接近零度時,測距會失效。這種優化算法在技術上很難完成,首先介紹了用于控制器架空線路故障測距的模糊邏輯系統,給出了基于FLS的直流單端定位算法,實際上是一種理論上的整流方法,不是一個而是一組阻抗典型值來整流系統的另一端。就目前的應用狀況而言,這種思路還處于理論探索階段,沒有達到良好的使用效果。
1. 起動電抗器的電抗歸零的概念
當高壓線路發生短路故障時,故障點上的線路要通過地面放電(接地故障)或相鄰線路放電(相間短路故障),它們之間存在一個過渡電阻。過渡電阻值與測距結果密切相關:一般來說,純電阻值,在測距架損耗時,部分線路阻抗值轉換為過渡電阻,所以計算出的過渡電阻值具有電抗電勢。電抗歸零的概念是利用過渡電阻在測量路線上不同點的電抗值,然后找出其電抗值為零,再找出具體故障點。
2. 故障距離與電抗值的關系
按系統故障的類型分為:單相短路接地、兩相短路、兩相短路接地、三相短路接地四種情況。