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特高压直流输电线路雷击暂态过程与行波保护响应特性分析

2015-10-14 09:46来源:《电网技术》作者:李书勇 郭琦 崔柳 蔡泽祥 梁益关键词:特高压输电线路直流线路收藏点赞

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图8 40 kA反击时保护安装处电压暂态过程

Fig. 8 Voltage transient process of relay location of

40 kA back striking

非故障性绕击时雷击极的电流峰值5.4 kA接近;非

故障极暂态电流峰值3.7 kA,与图3中非雷击极暂态电流峰值3.6 kA接近。从波形上看,两极变化特征与非故障性绕击时一致,均为故障极雷电流占主要影响因素,且非故障极电流回到正常值。

电压暂态过程见图8,由于反击时暂态电流受到限制,暂态电压峰值及波动幅度与图4所示15 kA雷电流发生非故障性绕击时相似,最大区别在于故障极电压在对称变化阶段过后恢复额定值。

3 行波保护雷击响应特性分析

3.1 特高压直流线路行波保护原理

本文仿真的行波保护模型采用西门子公司技术路线,判据及参数与实际特高压直流工程完全一致。采样频率为150 µs,并利用线路末端电压UdCH以及线路侧末端电流IdLH计算电压变化率判据dU/dt、电压变化量判据DU以及电流判据DI。

1)电压判据计算。

电压判据的计算及出口流程如图9所示。图中计算dU/dt判据及DU判据时,采用不同采样时间原

图9 行波保护电压判据计算

Fig. 9 Calculation of voltage criteria of

traveling wave protection

因在于2个判据作用不同。dU/dt判据是为了区分区外故障与区内故障,而DU判据是为了区分扰动与故障。

原标题:特高压直流输电线路雷击暂态过程与行波保护响应特性分析
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