一種減小補償器對線路距離保護的影響的方法和裝置與流程
2023-12-12 22:20:17 7

本發明涉及電力系統領域中的消除對距離保護線路的影響的技術,尤其涉及一種減小補償器對線路距離保護的影響的方法和裝置。
背景技術:
隨著電力系統的互聯技術的快速發展,遠距離輸電的電力系統得到了廣泛的應用。在遠距離的電力系統運行過程中,容易受到環境、負荷需求等因素的影響,出現系統震蕩,導致系統穩定控制性能、交直流混合電網協調、潮流控制能力等性能下降的問題。現有技術中採用靜止同步串聯補償器(staticsynchronousseriescompensator,sssc)、統一潮流控制器(unifiedpowerflowcontroller,upfc)和線間潮流控制器(interlinepowerflowcontroller,ipfc)、可變換靜止補償器等控制器件來解決上述技術問題。
目前,現有技術中針對靜止同步串聯補償器或upfc的接入對交流保護影響方面的文獻有:《統一潮流控制器及其對繼電保護的影響》、《統一潮流控制器及其對距離保護的影響》、《含統一潮流控制器線路的自適應距離保護研究》,專利文獻有:申請號cn201510732288.6且發明名稱為一種用於含統一潮流控制器的輸電線路的距離保護方法、申請號cn201610309848.1且發明名稱為含upfc的輸電線路快速距離保護方法與裝置、申請號cn201510371762.7且發明名稱為一種基於模式識別的帶統一潮流控制器輸電線路的電流暫態量方向保護方法、申請號cn201510371647.x且發明名稱為一種帶統一潮流控制器的輸電線路的暫態能量保護方法。
但是,上述現有文獻主要根據sssc、upfc、ipfc或可變換靜止補償器的工作原理和特性,對線路距離保護的線路保護設備的保護功能進行優化,但均未考慮當電力系統發生故障時sssc、upfc、ipfc或可變換靜止補償器等設備的控制保護響應特性,影響了線路保護設備對電力系統中輸電線路的距離保護性能,不具備工程實用性。
技術實現要素:
為解決上述技術問題,本發明實施例期望提供一種減小補償器對線路距離保護的影響的方法和裝置,解決了現有技術對線路保護設備的保護性能產生影響的問題,確保線路保護設備對線路進行距離保護的性能,保障了電力系統的安全穩定運行,保證了工程實用性。
為達到上述目的,本發明實施例的技術方案是這樣實現的:
一種減小補償器對線路距離保護的影響的方法,所述方法包括:
獲取補償器接入的線路或補償器中的串聯換流器的電流,得到第一電流;其中,所述補償器用於控制補償器接入的線路的電流,所述補償器包括靜止同步串聯補償器、統一潮流控制器、線間潮流控制器和可變換靜止補償器;
獲取補償器接入的母線或所述補償器接入的線路的電壓,得到第一電壓;
比較所述第一電流與預設電流閾值之間的關係;
比較所述第一電壓與預設電壓閾值之間的關係;
若所述第一電流大於所述預設電流閾值,且第一持續時間大於第一預設時間閾值,退出所述串聯換流器和串聯變壓器;其中,所述串聯變壓器是所述補償器中的設備,所述第一持續時間是所述第一電流大於所述預設電流閾值的持續時間;
若所述第一電壓小於或者等於所述預設電壓閾值,且第二持續時間大於第二預設時間閾值,設置所述串聯換流器的輸出電壓為第一預設電壓,並獲取與所述第一電流對應的元件的電流,得到第二電流;其中,所述第二持續時間是所述第一電壓小於或者等於所述預設電壓閾值的持續時間;
若所述第二電流大於所述預設電流閾值,且第三持續時間大於所述第一預設時間閾值,退出所述串聯換流器和所述串聯變壓器;其中,所述第三持續時間是所述第二電流大於所述預設電流閾值的持續時間;
若所述第二電流小於或者等於所述預設電流閾值,或者若所述第二電流大於所述預設電流閾值且所述第三持續時間小於或者等於所述第一預設時間閾值,獲取與所述第一電壓對應的線路的電壓,得到第二電壓;
若所述第二電壓大於所述預設電壓閾值,且第四持續時間大於第三預設時間閾值,取消設置所述串聯換流器的輸出電壓為所述第一預設電壓,並執行所述獲取補償器中的串聯換流器或補償器接入的線路的電流,得到第一電流;其中,所述第四持續時間是所述第二電壓大於所述預設電壓閾值的持續時間。
可選的,所述退出所述串聯換流器和所述串聯變壓器,包括:
閉鎖所述串聯換流器,並觸發與所述串聯變壓器並聯的快速旁路開關導通;
閉合與所述串聯變壓器並聯的機械旁路開關。
可選的,所述退出所述串聯換流器和所述串聯變壓器之後,還包括:
當預設時間到來時,獲取所述補償器接入的線路的電流和電壓;
若所述補償器接入的線路的電流在預設電流範圍內,且所述補償器接入的線路的電壓在第二預設電壓範圍內,啟用所述串聯換流器和所述串聯變壓器。
可選的,快速旁路開關與所述串聯變壓器並聯,機械旁路開關與所述串聯變壓器並聯,所述方法還包括:
當所述機械旁路開關斷開時,發送執行指令至所述線路保護設備;其中,所述執行指令用於指示所述線路保護設備控制所述補償器接入的線路的距離保護i段退出或者更新所述補償器接入的線路的距離保護阻抗定值;
從發送所述執行指令後開始計時,間隔預設時間段後,獲取所述補償器接入的線路的電流和電壓;
若所述補償器接入的線路的電流在預設電流範圍內,且所述補償器接入的線路的電壓在第二預設電壓範圍內,啟用所述串聯換流器和所述串聯變壓器;
當所述機械旁路開關閉合時,發送通知信號至所述線路保護設備;其中,所述通知信號用於指示所述線路保護設備投入補償器接入的線路的距離保護i段,或者恢復所述補償器接入的線路的距離保護阻抗定值為更新所述補償器接入的線路的距離保護阻抗定值之前的值。
可選的,所述第一預設電壓的相位角與所述補償器接入的線路的電流相位角的差值為零;
或者,所述第一預設電壓的相位角與所述補償器接入的線路的電壓相位角的差值為零。
可選的,所述第一預設時間閾值小於第一時間;其中,所述第一時間是所述線路保護設備對所述補償器接入的線路的距離保護i段進行分析計算所需的時間與所述距離保護i段的保護動作延遲時間之和;
或者,所述第一預設時間閾值小於所述第一時間與快速旁路開關的響應時間的差值。
一種減小補償器對線路距離保護的影響的方法,所述方法包括:
接收所述補償器發送的執行指令;
響應所述執行指令,退出所述補償器接入的線路的距離保護i段;
接收所述補償器發送的通知信號;
響應所述通知信號,投入所述補償器接入的線路的距離保護i段。
一種減小補償器對線路距離保護的影響的方法,所述方法包括:
接收補償器發送的執行指令;
響應所述執行指令,獲取補償器接入的線路的距離保護阻抗定值並設置為第一阻抗;
獲取串聯換流器輸出的電壓和電流,並計算所述串聯換流器輸出的電壓和電流的比值得到第二阻抗;
將所述第一阻抗和所述第二阻抗相加,得到第三阻抗;
將所述補償器接入的線路的距離保護阻抗定值設置為所述第三阻抗;
接收所述補償器發送的通知信號;
響應所述通知信號,並將所述補償器接入的線路的距離保護阻抗定值設置為所述第一阻抗。
一種減小補償器對線路距離保護的影響的方法,所述方法包括:
接收補償器發送的執行指令;
響應所述執行指令,獲取所述補償器接入的線路的距離保護阻抗定值並設置為第一阻抗;
將所述第一阻抗與串聯變壓器的漏電抗相加得到第四阻抗;
將所述補償器接入的線路的距離保護阻抗定值設置為所述第四阻抗;
接收所述補償器發送的通知信號;
響應所述通知信號,並將所述補償器接入的線路的距離保護阻抗定值設置為所述第一阻抗。
一種減小補償器對線路距離保護的影響的方法,所述方法包括:
當補償器接入的線路正常工作時,檢測補償器接入的線路或補償器中的串聯換流器的電流,得到第一電流,並檢測補償器接入的母線或所述補償器接入的線路的電壓,得到第一電壓;
比較所述第一電流與預設電流閾值之間的關係;
若所述第一電流大於所述預設電流閾值,且第一持續時間大於第一預設時間閾值,閉鎖所述串聯換流器,觸發與所述串聯變壓器並聯的快速旁路開關導通,並閉合與所述串聯變壓器並聯的機械旁路開關;其中,所述第一持續時間是所述第一電流大於所述預設電流閾值的持續時間;
比較所述第一電壓與預設電壓閾值之間的關係;
若所述第一電壓小於或者等於所述預設電壓閾值,且第二持續時間大於第二預設時間閾值,設置所述串聯換流器的輸出電壓為第一預設電壓,並獲取與所述第一電流對應的元件的電流,得到第二電流;其中,所述第一預設電壓與所述補償器接入的線路的電流同相,或者與所述補償器接入的線路的電壓同相,所述第二持續時間是所述第一電壓小於或者等於所述預設電壓閾值的持續時間;
若所述第二電流大於所述預設電流閾值,且第三持續時間大於所述第一預設時間閾值,閉鎖所述串聯換流器,觸發與所述串聯變壓器並聯的快速旁路開關導通,並閉合與所述串聯變壓器並聯的機械旁路開關;其中,所述第三持續時間是所述第二電流大於所述預設電流閾值的持續時間;
若所述第二電流小於或者等於所述預設電流閾值,或者若所述第二電流大於所述預設電流閾值且所述第三持續時間小於或者等於所述第一預設時間閾值,獲取與所述第一電壓對應的線路的第二電壓;
若所述第二電壓大於所述預設電壓閾值,且第四持續時間大於第三預設時間閾值,取消設置所述串聯換流器的輸出電壓為所述第一預設電壓,並執行所述獲取補償器中的串聯換流器或補償器接入的線路的電流,得到第一電流;其中,所述第四持續時間是所述第二電壓大於所述預設電壓閾值的持續時間。
一種補償器,所述補償器包括:第一獲取單元、第一比較單元、退出單元、第一處理單元和第二處理單元;其中:
所述第一獲取單元,用於獲取補償器接入的線路或補償器中的串聯換流器的電流,得到第一電流;其中,所述補償器用於控制補償器接入的線路的電流,所述補償器包括靜止同步串聯補償器、統一潮流控制器、線間潮流控制器和可變換靜止補償器;
所述第一獲取單元,還用於獲取補償器接入的母線或所述補償器接入的線路的電壓,得到第一電壓;
所述第一比較單元,用於比較所述第一電流與預設電流閾值之間的關係;
所述第一比較單元,用於比較所述第一電壓與預設電壓閾值之間的關係;
所述退出單元,用於若所述第一電流大於所述預設電流閾值,且第一持續時間大於第一預設時間閾值,退出所述串聯換流器和串聯變壓器;其中,所述串聯變壓器是所述補償器中的設備,所述第一持續時間是所述第一電流大於所述預設電流閾值的持續時間;
所述第一比較單元,用於比較所述第一電壓與預設電壓閾值之間的關係;
所述第一處理單元,用於若所述第一電壓小於或者等於所述預設電壓閾值,且第二持續時間大於第二預設時間閾值,設置所述串聯換流器的輸出電壓為第一預設電壓,並獲取與所述第一電流對應的元件的電流,得到第二電流;其中,所述第二持續時間是所述第一電壓小於或者等於所述預設電壓閾值的持續時間;
所述退出單元,用於若所述第二電流大於所述預設電流閾值,且第三持續時間大於所述第一預設時間閾值,退出所述串聯換流器和所述串聯變壓器;其中,所述第三持續時間是所述第二電流大於所述預設電流閾值的持續時間;
所述第一獲取單元,還用於若所述第二電流小於或者等於所述預設電流閾值,或者若所述第二電流大於所述預設電流閾值且所述第三持續時間小於或者等於所述第一預設時間閾值,獲取與所述第一電壓對應的線路的電壓,得到第二電壓;
所述第二處理單元,用於若所述第二電壓大於所述預設電壓閾值,且第四持續時間大於第三預設時間閾值,取消設置所述串聯換流器的輸出電壓為所述第一預設電壓,並執行所述獲取補償器接入的線路或補償器中的串聯換流器的電流,得到第一電流;其中,所述第四持續時間是所述第二電壓大於所述預設電壓閾值的持續時間。
可選的,所述退出單元包括:第一處理模塊和第二處理模塊;其中:
所述第一處理模塊,用於閉鎖所述串聯換流器,並觸發與所述串聯變壓器並聯的快速旁路開關導通;
所述第二處理模塊,用於閉合與所述串聯變壓器並聯的機械旁路開關。
可選的,所述退出單元之後還包括:第二獲取單元和第三處理單元;其中:
所述第二獲取單元,用於當預設時間到來時,獲取所述補償器接入的線路的電流和電壓;
所述第三處理單元,用於若所述補償器接入的線路的電流在預設電流範圍內,且所述補償器接入的線路的電壓在第二預設電壓範圍內,啟用所述串聯換流器和所述串聯變壓器。
可選的,快速旁路開關與所述串聯變壓器並聯,機械旁路開關與所述串聯變壓器並聯,所述補償器還包括:第一發送單元、第三獲取單元和啟用單元;其中:
所述第一發送單元,用於當所述機械旁路開關斷開時,發送執行指令至所述線路保護設備;其中,所述執行指令用於指示所述線路保護設備控制所述補償器接入的線路的距離保護i段退出或者更新所述補償器接入的線路的距離保護阻抗定值;
所述第三獲取單元,用於從發送所述執行指令後開始計時,間隔預設時間段後,獲取所述補償器接入的線路的電流和電壓;
所述啟用單元,用於若所述補償器接入的線路的電流在預設電流範圍內,且所述補償器接入的線路的電壓在第二預設電壓範圍內,啟用所述串聯換流器和所述串聯變壓器;
所述第一發送單元,還用於當所述機械旁路開關閉合時,發送通知信號至所述線路保護設備;其中,所述通知信號用於指示所述線路保護設備投入補償器接入的線路的距離保護i段,或者恢復所述補償器接入的線路的距離保護阻抗定值為更新所述補償器接入的線路的距離保護阻抗定值之前的值。
可選的,所述第一預設電壓的相位角與所述補償器接入的線路的電流相位角的差值為零;
或者,所述第一預設電壓的相位角與所述補償器接入的線路的電壓相位角的差值為零。
可選的,所述第一預設時間閾值小於第一時間;其中,所述第一時間是所述線路保護設備對所述補償器接入的線路的距離保護i段進行分析計算所需的時間與所述距離保護i段的保護動作延遲時間之和;
或者,所述第一預設時間閾值小於所述第一時間與快速旁路開關的響應時間的差值。
一種線路保護設備,所述設備包括:第一接收單元和第四處理單元;其中:
所述第一接收單元,用於接收補償器發送的執行指令;
所述第四處理單元,用於響應所述執行指令,退出所述補償器接入的線路的距離保護i段;
所述第一接收單元,還用於接收所述補償器發送的通知信號;
所述第四處理單元,還用於響應所述通知信號,投入所述補償器接入的線路的距離保護i段。
一種線路保護設備,所述設備包括:第二接收單元、第五處理單元、第六處理單元、第一計算單元和第一設置單元;其中:
所述第二接收單元,用於接收補償器發送的執行指令;
所述第五處理單元,用於響應所述執行指令,獲取所述補償器接入的線路的距離保護阻抗定值並設置為第一阻抗;
所述第六處理單元,用於獲取串聯換流器輸出的電壓和電流,並計算所述串聯換流器輸出的電壓和電流的比值得到第二阻抗;
所述第一計算單元,用於將所述第一阻抗和所述第二阻抗相加,得到第三阻抗;
所述第一設置單元,用於將所述補償器接入的線路的距離保護阻抗定值設置為所述第三阻抗;
所述第二接收單元,還用於接收所述補償器發送的通知信號;
所述第五處理單元,還用於響應所述通知信號,並將所述補償器接入的線路的距離保護阻抗定值設置為所述第一阻抗。
一種線路保護設備,所述設備包括:第三接收單元、第七處理單元、第二計算單元和第二設置單元;其中:
所述第三接收單元,用於接收補償器發送的執行指令;
所述第七處理單元,用於響應所述執行指令,獲取補償器接入的線路的距離保護阻抗定值並設置為第一阻抗;
所述第二計算單元,用於將所述第一阻抗與串聯變壓器的漏電抗相加得到第四阻抗;
所述第二設置單元,用於將所述補償器接入的線路的距離保護阻抗定值設置為所述第四阻抗;
所述第三接收單元,還用於接收所述補償器發送的通知信號;
所述第七處理單元,還用於響應所述通知信號,並將所述補償器接入的線路的距離保護阻抗定值設置為所述第一阻抗。
一種補償器,所述補償器包括:檢測單元、第二比較單元、第八處理單元、第九處理單元和第四獲取單元;其中:
所述檢測單元,用於當補償器接入的線路正常工作時,檢測補償器接入的線路或補償器中的串聯換流器的電流,得到第一電流,並檢測補償器接入的母線或所述補償器接入的線路的電壓,得到第一電壓;
所述第二比較單元,用於比較所述第一電流與預設電流閾值之間的關係;
所述第八處理單元,用於若所述第一電流大於所述預設電流閾值,且第一持續時間大於第一預設時間閾值,閉鎖所述串聯換流器,觸發與所述串聯變壓器並聯的快速旁路開關導通,並閉合與所述串聯變壓器並聯的機械旁路開關;其中,所述第一持續時間是所述第一電流大於所述預設電流閾值的持續時間;
所述第二比較單元,還用於比較所述第一電壓與預設電壓閾值之間的關係;
所述第九處理單元,用於若所述第一電壓小於或者等於所述預設電壓閾值,且第二持續時間大於第二預設時間閾值,設置所述串聯換流器的輸出電壓為第一預設電壓,並獲取與所述第一電流對應的元件的電流,得到第二電流;其中,所述第一預設電壓與所述補償器接入的線路的電流同相,或者與所述補償器接入的線路的電壓同相,所述第二持續時間是所述第一電壓小於或者等於所述預設電壓閾值的持續時間;
所述第八處理單元,還用於若所述第二電流大於所述預設電流閾值,且第三持續時間大於所述第一預設時間閾值,閉鎖所述串聯換流器,觸發與所述串聯變壓器並聯的快速旁路開關導通,並閉合與所述串聯變壓器並聯的機械旁路開關;其中,所述第三持續時間是所述第二電流大於所述預設電流閾值的持續時間;
所述第四獲取單元,還用於若所述第二電流小於或者等於所述預設電流閾值,或者若所述第二電流大於所述預設電流閾值且所述第三持續時間小於或者等於所述第一預設時間閾值,獲取與所述第一電壓對應的線路的第二電壓;
所述第九處理單元,還用於若所述第二電壓大於所述預設電壓閾值,且第四持續時間大於第三預設時間閾值,取消設置所述串聯換流器的輸出電壓為所述第一預設電壓,並執行所述獲取補償器中的串聯換流器或補償器接入的線路的電流,得到第一電流;其中,所述第四持續時間是所述第二電壓大於所述預設電壓閾值的持續時間。
本發明的實施例所提供的減小補償器對線路距離保護的影響的方法和裝置,獲取補償器接入的線路或補償器中的串聯換流器的電流得到第一電流,獲取補償器接入的母線或補償器接入的線路的電壓得到第一電壓,在第一電流大於預設電流閾值,且第一持續時間大於第一預設時間閾值,退出串聯換流器和串聯變壓器,在第一電壓小於或者等於預設電壓閾值,且第二持續時間大於第二預設時間閾值時,設置串聯換流器的輸出電壓為第一預設電壓,並獲取與第一電流對應的元件的電流得到第二電流,在第二電流大於預設電流閾值且第三持續時間大於第一預設時間閾值時,退出串聯換流器和串聯變壓器,否則第二電流不滿足上述條件時獲取第一電壓對應的線路的電壓,得到第二電壓,在第二電壓大於預設電壓閾值且第四持續時間大於第三預設時間閾值時,取消設置串聯換流器的輸出電壓為第一預設電壓,並執行獲取補償器中的串聯換流器或補償器接入的線路的電流,得到第一電流;這樣,在線路保護設備工作時,當電力系統採用的補償器的串聯換流器或補償器接入的線路的電流滿足預設條件,或者當電力系統採用的補償器的串聯換流器或補償器接入的線路的電流不滿足預設條件,當補償器的串聯換流器或補償器接入的線路的電壓滿足預設條件,退出補償器中的串聯換流器和串聯變壓器,使串聯換流器和串聯變壓器不工作,減小了串聯換流器和串聯變壓器的運行特性對線路保護設備的影響,便於控制補償器中的串聯換流器和串聯變壓器的工作狀態,解決了現有技術對線路保護設備的保護功能產生影響的問題,確保線路保護設備對線路進行距離保護的性能,保障了電力系統的安全穩定運行,保證了工程實用性。
附圖說明
圖1為本發明實施例提供的一種減小補償器對線路距離保護的影響的方法的流程示意圖;
圖2為本發明實施例提供的另一種減小補償器對線路距離保護的影響的方法的流程示意圖;
圖3為本發明實施例提供的又一種減小補償器對線路距離保護的影響的方法的流程示意圖;
圖4為本發明實施例提供的再一種減小補償器對線路距離保護的影響的方法的流程示意圖;
圖5為本發明另一實施例提供的一種減小補償器對線路距離保護的影響的方法的流程示意圖;
圖6為本發明實施例提供的一種upfc的結構示意圖;
圖7為本發明實施例提供的一種upfc的結構示意圖的電路等效圖;
圖8為本發明實施例提供的一種補償器的結構示意圖;
圖9為本發明實施例提供的另一種補償器的結構示意圖;
圖10為本發明實施例提供的一種線路保護設備的結構示意圖。
具體實施方式
下面將結合本發明實施例中的附圖,對本發明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述。
本發明實施例提供一種減小補償器對線路距離保護的影響的方法,參照圖1所示,該方法包括以下步驟:
步驟101、獲取補償器接入的線路或補償器中的串聯換流器的電流,得到第一電流。
其中,補償器用於控制補償器接入的線路的電流,補償器包括靜止同步串聯補償器、統一潮流控制器、線間潮流控制器和可變換靜止補償器。
具體的,步驟101獲取待補償器中的串聯換流器或補償器接入的線路的電流,得到第一電流可以由補償器來實現。補償器可以是靜止同步串聯補償器、統一潮流控制器、線間潮流控制器和可變換靜止補償器等設備。
本實施例是在補償器接入的線路出現故障,線路保護設備(如繼電保護裝置)需對補償器接入的線路進行繼電保護操作時提出的;並且在獲取補償器中的串聯換流器或補償器接入的線路的電流之前,補償器接入的線路正常工作時,補償器能夠對補償器中的串聯換流器或補償器接入的線路的電流、補償器接入的母線或補償器接入的線路的電壓進行實時監測,這樣能夠及時發現補償器接入的線路是否出現故障。
步驟102、獲取補償器接入的母線或補償器接入的線路的電壓,得到第一電壓。
具體的,步驟102獲取補償器接入的母線或補償器接入的線路的電壓,得到第一電壓可以由補償器來實現。
步驟103、比較第一電流與預設電流閾值之間的關係。
具體的,步驟103比較第一電流與預設電流閾值之間的關係可以由補償器來實現。其中,預設電流閾值可以是對電力系統能夠承受的過流電流進行實際測量並分析得到的一個電流值,或者進行理論分析得到的電流值,或者是實際測量分析及理論分析結合得到的電流值。需說明的是,預設電流閾值可以根據具體情況更改。
步驟104、若第一電流大於預設電流閾值,且第一持續時間大於第一預設時間閾值,退出串聯換流器和串聯變壓器。
其中,串聯變壓器是補償器中的設備;第一持續時間是第一電流大於預設電流閾值的持續時間。
具體的,步驟104若第一電流大於預設電流閾值,且第一持續時間大於第一預設時間閾值,退出串聯換流器和串聯變壓器可以由補償器來實現。第一預設時間閾值可以是對補償器中的電流大於預設電流閾值時,能夠正常工作的持續時間進行測量分析得到的一個時間值,或者進行理論分析得到的時間值,或者是結合實際測量和理論進行分析得到的時間值。
步驟105、比較第一電壓與預設電壓閾值之間的關係。
具體的,步驟105比較第一電壓與預設電壓閾值之間的關係可以由補償器來實現。預設電壓閾值可以是進行理論分析獲得的電壓值,還可以是大量實際情況測量和理論分析獲得的電壓值,可以根據具體情況對預設電壓閾值進行更改。
步驟106、若第一電壓小於或者等於預設電壓閾值,且第二持續時間大於第二預設時間閾值,設置串聯換流器的輸出電壓為第一預設電壓,並獲取與第一電流對應的元件的電流,得到第二電流。
其中,第二持續時間是第一電壓小於或者等於預設電壓閾值的持續時間。
具體的,步驟106若第一電壓小於或者等於預設電壓閾值,且第二持續時間大於第二預設時間閾值,設置串聯換流器的輸出電壓為第一預設電壓,並獲取與第一電流對應的元件的電流,得到第二電流可以由補償器來實現。其中,第一預設電壓的相位角與補償器接入的線路的電壓或電流的相位角可以相同,第一預設電壓的相位角與補償器接入的線路的電壓或電流的相位角之間的差值也可以在90度範圍內。第一預設電壓可以是進行大量實驗獲得的電壓值,也可以是基於理論進行分析得到的電壓值,還可以是基於實際使用情況對獲得的電壓值進行不斷的矯正獲得的電壓修正值。
在第一電流小於或者等於預設電流閾值,或者若第一電流大於預設電流閾值且第一持續時間小於或者等於第一預設時間閾值時,若第一電壓小於或者等於預設電壓閾值且第二持續時間大於第二預設時間閾值,設置串聯換流器的輸出電壓為第一預設電壓,由於第一預設電壓的相位角與補償器接入的線路的電壓或電流的相位角之間的差值小於或者等於90度,這樣相當於接入了一個正阻抗,能夠有效地較小補償器中的串聯換流器和串聯變壓器對線路保護設備的影響。若獲取的補償器接入的母線或補償器接入的線路的電壓,得到的第一電壓大於預設電壓閾值,重複選擇執行步驟101~109,這樣當補償器接入的線路再次出現故障時,能夠退出補償器中的串聯換流器和串聯變壓器,設置串聯換流器的輸出電壓為第一預設電壓,抑制補償器對線路保護設備的影響。第二預設時間閾值可以是通過實際測量分析得到的一個時間值,或者進行理論分析得到的時間值,或者是結合實際測量和理論進行分析得到的時間值。
其中,步驟106若第一電壓小於或者等於預設電壓閾值,且第二持續時間大於第二預設時間閾值,設置串聯換流器的輸出電壓為第一預設電壓,並獲取與第一電流對應的元件的電流,得到第二電流後可以選擇執行步驟107~108或者步驟109,若第二電流大於預設電流閾值,且第三持續時間大於第一預設時間閾值選擇執行步驟107~108,若第二電壓大於預設電壓閾值,且第四持續時間大於第三預設時間閾值選擇執行步驟109;
步驟107、若第二電流大於預設電流閾值,且第三持續時間大於第一預設時間閾值,退出串聯換流器和串聯變壓器。
其中,第三持續時間是第二電流大於預設電流閾值的持續時間。
具體的,步驟107若第二電流大於預設電流閾值,且第三持續時間大於第一預設時間閾值,退出串聯換流器和串聯變壓器可以由補償器來實現。
步驟108、若第二電流小於或者等於預設電流閾值,或者若第二電流大於預設電流閾值且第三持續時間小於或者等於第一預設時間閾值,獲取與第一電壓對應的線路的電壓,得到第二電壓。
具體的,步驟108若第二電流小於或者等於預設電流閾值,或者若第二電流大於預設電流閾值且第三持續時間小於或者等於第一預設時間閾值,獲取與第一電壓對應的線路的電壓,得到第二電壓可以由補償器來實現。
步驟109、若第二電壓大於預設電壓閾值,且第四持續時間大於第三預設時間閾值,取消設置串聯換流器的輸出電壓為第一預設電壓,並執行獲取補償器中的串聯換流器或補償器接入的線路的電流,得到第一電流。
其中,第四持續時間是第二電壓大於預設電壓閾值的持續時間。
具體的,步驟109若第二電壓大於預設電壓閾值,且第四持續時間大於第三預設時間閾值,取消設置串聯換流器的輸出電壓為第一預設電壓,並執行獲取補償器中的串聯換流器或補償器接入的線路的電流,得到第一電流可以由補償器來實現。第三預設時間閾值可以是通過實際測量分析得到的一個時間值,或者進行理論分析得到的時間值,或者是結合實際測量和理論進行分析得到的時間值。當第二電壓大於預設電壓閾值,且第四持續時間大於第三預設時間閾值時,取消設置串聯換流器的輸出電壓為第一預設電壓,即不再控制串聯換流器的輸出電壓為設置串聯換流器的輸出電壓為第一預設電壓,使其輸出電壓為當前應該輸出的電壓,並重複執行步驟101-109中對應的操作,這樣當補償器接入的線路再次出現故障時,能夠退出補償器中的串聯換流器和串聯變壓器,設置串聯換流器的輸出電壓為第一預設電壓,減小補償器對線路保護設備的影響。
進一步的需說明的是,步驟103-104與步驟105-109之間的執行順序沒有先後之分,步驟103-104與步驟105-109可以選擇同時執行。
需說明的是,第一預設時間閾值、第二預設時間閾值和第三預設時間閾值可以相同,也可以不同,具體情況可以由實際使用情況來確定。
本發明實施例所提供的減小補償器對線路距離保護的影響的方法,獲取補償器接入的線路或補償器中的串聯換流器的電流得到第一電流,獲取補償器接入的母線或補償器接入的線路的電壓得到第一電壓,在第一電流大於預設電流閾值,且第一持續時間大於第一預設時間閾值,退出串聯換流器和串聯變壓器,在第一電壓小於或者等於預設電壓閾值,且第二持續時間大於第二預設時間閾值時,設置串聯換流器的輸出電壓為第一預設電壓,並獲取與第一電流對應的元件的電流得到第二電流,在第二電流大於預設電流閾值且第三持續時間大於第一預設時間閾值時,退出串聯換流器和串聯變壓器,否則第二電流不滿足上述條件時獲取第一電壓對應的線路的電壓,得到第二電壓,在第二電壓大於預設電壓閾值且第四持續時間大於第三預設時間閾值時,取消設置串聯換流器的輸出電壓為第一預設電壓,並執行獲取補償器中的串聯換流器或補償器接入的線路的電流,得到第一電流;這樣,在線路保護設備工作時,當電力系統採用的補償器的串聯換流器或補償器接入的線路的電流滿足預設條件,或者當電力系統採用的補償器的串聯換流器或補償器接入的線路的電流不滿足預設條件,當補償器的串聯換流器或補償器接入的線路的電壓滿足預設條件,退出補償器中的串聯換流器和串聯變壓器,使串聯換流器和串聯變壓器不工作,減小了串聯換流器和串聯變壓器的運行特性對線路保護設備的影響,便於控制補償器中的串聯換流器和串聯變壓器的工作狀態,解決了現有技術對線路保護設備的保護功能產生影響的問題,確保線路保護設備對線路進行距離保護的性能,保障了電力系統的安全穩定運行,保證了工程實用性。
本發明實施例提供一種減小補償器對線路距離保護的影響的方法,參照圖2所示,該方法包括以下步驟:
步驟201、補償器獲取補償器接入的線路或補償器中的串聯換流器的電流,得到第一電流。
其中,補償器用於控制補償器接入的線路的電流,補償器包括靜止同步串聯補償器、統一潮流控制器、線間潮流控制器和可變換靜止補償器。
具體的,補償器獲取的電流可以是交流電流、獲取的電壓可以是交流電壓。以補償器是upfc,獲取的電流是upfc中的串聯換流器的交流電流為例進行說明,當upfc控制的電力傳輸系統正常工作時或者故障時,可以獲取upfc中的串聯換流器的交流電流或者補償器接入的線路的交流電流,得到第一電流。
步驟202、補償器獲取補償器接入的母線或補償器接入的線路的電壓,得到第一電壓。
具體的,以補償器獲取的電壓是upfc接入的母線的交流電壓為例進行說明,獲取upfc接入的母線的交流電壓為第一電壓進行分析。
步驟203、補償器比較第一電流與預設電流閾值之間的關係。
具體的,串聯換流器的交流電流對應的預設電流閾值與補償器接入的線路的交流電流對應的預設電流閾值可以相同,也可以不同,具體情況根據實際情況確定。當upfc控制的電力系統出現故障時,補償器比較upfc中的串聯換流器的電流與預設電流閾值之間的大小關係。
步驟204、若第一電流大於預設電流閾值,且第一持續時間大於第一預設時間閾值,補償器閉鎖串聯換流器,並觸發與串聯變壓器並聯的快速旁路開關導通。
其中,第一持續時間是第一電流大於預設電流閾值的持續時間;第一預設時間閾值小於第一時間,第一時間是線路保護設備工作時,補償器對補償器接入的線路的距離保護i段進行影響抑制所需的時間與距離保護i段的延遲時間之和;或者,第一預設時間閾值小於第一時間與快速旁路開關的響應時間的差值。
具體的,在upfc中的串聯換流器的交流電流大於預設電流閾值,且第一持續時間大於第一預設時間閾值時,補償器閉鎖串聯換流器,並觸發與串聯變壓器並聯的快速旁路開關導通,能夠實現過流保護保護的功能。
步驟205、補償器閉合與串聯變壓器並聯的機械旁路開關。
具體的,若upfc中的串聯換流器的交流電流大於預設電流閾值,且upfc中的串聯換流器的交流電流大於預設電流閾值的持續時間大於第一預設時間閾值,補償器閉鎖串聯換流器,並觸發與串聯變壓器並聯的快速旁路開關導通,補償器閉合機械旁路開關,也能夠實現過流保護保護的功能。
其中,步驟205與步驟204可以同時執行,則步驟206執行的前提條件是與串聯變壓器並聯的機械旁路開關的狀態是閉合狀態;
步驟206、當預設時間到來時,補償器獲取補償器接入的線路的電流和電壓。
具體的,預設時間可以是一個時間段,也可以是還未來的一個時間點,可以根據實際情況中線路保護設備執行與其進行線路保護功能對應的保護動作所需時間或者理論分析得到的時間值來進行設定的,例如可以是5分鐘等;在退出upfc中的串聯換流器和串聯變壓器後,預設時間到來時,獲取upfc中的補償器接入的線路的交流電流和交流電壓,其中,預設時間可以是用戶根據具體故障排除情況設定的,不做任何限定。
步驟207、若補償器接入的線路的電流在預設電流範圍內,且補償器接入的線路的電壓在第二預設電壓範圍內,補償器啟用串聯換流器和串聯變壓器。
具體的,第二預設電壓可以是通過實際測量分析得到的一個電壓值,或者進行理論分析得到的電壓值,或者是結合實際測量和理論進行分析得到的電壓值。啟用串聯換流器可以通過解鎖串聯換流器來實現,啟用串聯變壓器可以通過斷開與串聯變壓器並聯的機械旁路開關來實現,在實際工程應用中,在機械旁路開關閉合後,導通的快速旁路開關會自動閉鎖。
步驟208、補償器比較第一電壓與預設電壓閾值之間的關係。
具體的,upfc接入的母線的交流電壓對應預設電壓閾值與upfc中接入線路的交流電壓對應的預設電壓閾值可以相同,也可以不同,具體情況可以根據實際使用情況確定。
步驟209、若第一電壓小於或者等於預設電壓閾值,且第二持續時間大於第二預設時間閾值,補償器設置串聯換流器的輸出電壓為第一預設電壓,並獲取與第一電流對應的元件的電流,得到第二電流。
其中,第一預設電壓的相位角與補償器接入的線路的電流相位角的差值為零;或者,第一預設電壓的相位角與補償器接入的線路的電壓相位角的差值為零;第二持續時間是第一電壓小於或者等於預設電壓閾值的持續時間。
具體的,若第一電壓大於預設電壓閾值,或者第一電壓小於或者等於預設電壓閾值且第二持續時間小於第二預設時間閾值,補償器重複執行步驟201-213,這樣當補償器接入的線路再次出現故障時,能夠退出補償器中的串聯換流器和串聯變壓器,並且當預設時間到來時,重新啟用補償器中的串聯換流器和串聯變壓器,對補償器接入的線路的潮流進行控制。
其中,步驟209若第一電壓小於或者等於預設電壓閾值,且第二持續時間大於第二預設時間閾值,補償器設置串聯換流器的輸出電壓為第一預設電壓,並獲取與第一電流對應的元件的電流,得到第二電流,可以選擇執行步驟210~213或者步驟214~215,若第二電流大於預設電流閾值,且第三持續時間大於第一預設時間閾值選擇執行步驟210~213,若第二電流小於或者等於預設電流閾值,或者若第二電流大於預設電流閾值且第三持續時間小於或者等於第一預設時間閾值選擇執行步驟214~215;
步驟210、若第二電流大於預設電流閾值,且第三持續時間大於第一預設時間閾值,補償器閉鎖串聯換流器,並觸發與串聯變壓器並聯的快速旁路開關導通。
其中,第三持續時間是第二電流大於預設電流閾值的持續時間。
步驟211、補償器閉合與串聯變壓器並聯的機械旁路開關。
其中,步驟210與步驟211可以同時執行,則步驟212執行的前提條件是與串聯變壓器並聯的機械旁路開關的狀態是閉合狀態;
步驟212、當預設時間到來時,補償器獲取補償器接入的線路的電流和電壓。
步驟213、若補償器接入的線路的電流在預設電流範圍內,且補償器接入的線路的電壓在第二預設電壓範圍內,補償器啟用串聯換流器和串聯變壓器。
步驟214、若第二電流小於或者等於預設電流閾值,或者若第二電流大於預設電流閾值且第三持續時間小於或者等於第一預設時間閾值,補償器獲取與第一電壓對應的線路的電壓,得到第二電壓。
步驟215、若第二電壓大於預設電壓閾值,且第四持續時間大於第三預設時間閾值,補償器取消設置串聯換流器的輸出電壓為第一預設電壓,並執行獲取補償器中的串聯換流器或補償器接入的線路的電流,得到第一電流。
其中,第四持續時間是第二電壓大於預設電壓閾值的持續時間。
具體的,若第二電壓小於或者等於預設電壓閾值,或者若第二電壓大於預設電壓閾值且第四持續時間小於或者等於第三預設時間閾值,保持upfc中的串聯換流器的輸出電壓為第一預設電壓。
進一步需說明的是,步驟203-207與步驟208-215之間的執行順序沒有先後之分,步驟203-207與步驟208-215可以同時執行。
需要說明的是,本實施例中與其它實施例中相同步驟或者概念的解釋,可以參照其它實施例中的描述,此處不再贅述。
本發明實施例所提供的減小補償器對線路距離保護的影響的方法,獲取補償器接入的線路或補償器中的串聯換流器的電流得到第一電流,獲取補償器接入的母線或補償器接入的線路的電壓得到第一電壓,在第一電流大於預設電流閾值,且第一持續時間大於第一預設時間閾值,退出串聯換流器和串聯變壓器,在第一電壓小於或者等於預設電壓閾值,且第二持續時間大於第二預設時間閾值時,設置串聯換流器的輸出電壓為第一預設電壓,並獲取與第一電流對應的元件的電流得到第二電流,在第二電流大於預設電流閾值且第三持續時間大於第一預設時間閾值時,退出串聯換流器和串聯變壓器,否則第二電流不滿足上述條件時獲取第一電壓對應的線路的電壓,得到第二電壓,在第二電壓大於預設電壓閾值且第四持續時間大於第三預設時間閾值時,取消設置串聯換流器的輸出電壓為第一預設電壓,並執行獲取補償器中的串聯換流器或補償器接入的線路的電流,得到第一電流;這樣,在線路保護設備工作時,當電力系統採用的補償器的串聯換流器或補償器接入的線路的電流滿足預設條件,或者當電力系統採用的補償器的串聯換流器或補償器接入的線路的電流不滿足預設條件,當補償器的串聯換流器或補償器接入的線路的電壓滿足預設條件,退出補償器中的串聯換流器和串聯變壓器,使串聯換流器和串聯變壓器不工作,減小了串聯換流器和串聯變壓器的運行特性對線路保護設備的影響,便於控制補償器中的串聯換流器和串聯變壓器的工作狀態,解決了現有技術對線路保護設備的保護功能產生影響的問題,確保線路保護設備對線路進行距離保護的性能,保障了電力系統的安全穩定運行,保證了工程實用性。
本發明實施例提供一種減小補償器對線路距離保護的影響的方法,參照圖3所示,該方法包括以下步驟:
步驟301、補償器獲取補償器接入的線路或補償器中的串聯換流器的電流,得到第一電流。
其中,減小補償器對線路距離保護的影響的裝置可以是補償器,補償器用於控制補償器接入的線路的電流,補償器包括靜止同步串聯補償器、統一潮流控制器、線間潮流控制器和可變換靜止補償器。
步驟302、補償器獲取補償器接入的母線或補償器接入的線路的電壓,得到第一電壓。
需說明的是,步驟301與步驟302之間的執行順序沒有先後之分,步驟301與步驟302可以同時執行。
步驟303、補償器發送執行指令至線路保護設備。
其中,執行指令用於指示線路保護設備控制補償器接入的線路的距離保護i段退出或者更新補償器接入的線路的距離保護阻抗定值。
具體的,減小補償器對線路距離保護的影響的裝置可以是線路保護設備,線路保護設備可以是繼電保護裝置等保護設備。補償器與線路保護設備之間可以建立通信過程,與串聯變壓器並聯的機械旁路開關斷開時,發送執行指令至線路保護設備,通知線路保護設備更新補償器接入的線路的距離保護定值,並執行相應的保護操作。
步驟304、線路保護設備接收補償器發送的執行指令。
需說明的是,步驟304線路保護設備接收補償器發送的執行指令之後,線路保護設備可以選擇執行步驟305,或者如圖4所示在本發明其他實施例中可以選擇執行步驟306~309,或者還可以如圖5所示在本發明其他實施例中可以選擇選擇執行步驟310~312;
步驟305、線路保護設備響應執行指令,退出補償器接入的線路的距離保護i段。
步驟306、線路保護設備響應執行指令,獲取補償器接入的線路的距離保護阻抗定值並設置為第一阻抗。
步驟307、線路保護設備獲取串聯換流器輸出的電壓和電流,並計算串聯換流器輸出的電壓和電流的比值得到第二阻抗。
步驟308、線路保護設備將第一阻抗和第二阻抗相加,得到第三阻抗。
步驟309、線路保護設備將補償器接入的線路的距離保護阻抗定值設置為第三阻抗。
步驟310、線路保護設備響應執行指令,獲取補償器接入的線路的距離保護阻抗定值並設置為第一阻抗。
具體的,將第一阻值賦值給補償器接入的線路的距離保護阻抗定值,這樣,能夠進一步地抑制補償器對線路保護設備對補償器接入的線路進行保護時的影響。
步驟311、線路保護設備將第一阻抗與串聯變壓器的漏電抗相加得到第四阻抗。
具體的,具體的,串聯變壓器的漏電抗可以從串聯變壓器的使用說明書或者串聯變壓器的銘牌中獲得。
步驟312、線路保護設備將補償器接入的線路的距離保護阻抗定值設置為第四阻抗。
步驟313、補償器比較第一電流與預設電流閾值之間的關係。
步驟314、若第一電流大於預設電流閾值,且第一電流大於預設電流閾值的持續時間大於第一預設時間閾值,補償器閉鎖串聯換流器,並觸發與串聯變壓器並聯的快速旁路開關導通。
其中,串聯變壓器是補償器中的設備,第一持續時間是第一電流大於預設電流閾值的持續時間,第一預設時間閾值小於第一時間,第一時間是待保護電路補償器接入的線路的距離保護i段的整定計算的時間與距離保護i段的延遲時間之和;或者,第一預設時間閾值小於第一時間與快速旁路開關的響應時間的差值。
步驟315、補償器閉合與串聯變壓器並聯的機械旁路開關。
其中,步驟315與步驟314之間的執行順序沒有先後之分,步驟315與步驟314可以同時執行。
需說明的是,步驟304~312與步驟313~315之間可以是線路保護設備和補償器同時執行的。
步驟316、補償器從發送執行指令後開始計時,間隔預設時間段後,獲取補償器接入的線路的電流和電壓。
步驟317、若補償器接入的線路的電流在預設電流範圍內,且補償器接入的線路的電壓在第二預設電壓範圍內,補償器啟用串聯換流器和串聯變壓器。
步驟318、當與串聯變壓器並聯的機械旁路開關閉合後,補償器發送通知信號至線路保護設備。
其中,通知信號用於指示線路保護設備投入補償器接入的線路的距離保護i段,或者恢復補償器接入的線路的距離保護阻抗定值為更新補償器接入的線路的距離保護阻抗定值之前的值。
需說明的是,步驟316-317與步驟318之間的操作順序沒有先後之分,步驟316-317可以在步驟318之後執行,或者可以與步驟318同時進行操作,具體的執行過程可以根據實際的應用場景確定;
步驟319、線路保護設備接收補償器發送的通知信號。
需說明的是,若線路保護設備執行步驟304後選擇執行步驟305,則線路保護設備執行步驟319後可以選擇執行步驟320,具體如圖3所示;若線路保護設備執行步驟304後選擇執行步驟306~309,則線路保護設備執行步驟319後可以選擇執行步驟321,具體如圖4所示;或者若線路保護設備執行步驟304後選擇執行步驟310~312,則線路保護設備執行步驟319後可以選擇執行步驟321,具體如圖5所示;
步驟320、線路保護設備響應通知信號,投入補償器接入的線路的距離保護i段。
步驟321、補償器響應通知信號,並將補償器接入的線路的距離保護阻抗定值設置為第一阻抗。
步驟322、補償器比較第一電壓與預設電壓閾值之間的關係。
步驟323、若第一電壓小於或者等於預設電壓閾值,且第二持續時間大於第二預設時間閾值,補償器設置串聯換流器的輸出電壓為第一預設電壓,並獲取與第一電流對應的元件的電流,得到第二電流。
其中,第二持續時間是第一電壓小於或者等於預設電壓閾值的持續時間。
步驟324、若第二電流大於預設電流閾值,且第三持續時間大於第一預設時間閾值,補償器閉鎖串聯換流器,並觸發與串聯變壓器並聯的快速旁路開關導通。
步驟325、補償器閉合與串聯變壓器並聯的機械旁路開關。
其中,執行步驟325後,可以選擇執行步驟316~320如圖3所示,還可以選擇執行步驟316~319和步驟321如圖4或圖5所示所示;
步驟326、若第二電流小於或者等於預設電流閾值,或者若第二電流大於預設電流閾值且第三持續時間小於或者等於第一預設時間閾值,補償器獲取與第一電壓對應的線路的電壓,得到第二電壓。
步驟327、若第二電壓大於預設電壓閾值,且第四持續時間大於第三預設時間閾值,補償器取消設置串聯換流器的輸出電壓為第一預設電壓,並執行獲取補償器中的串聯換流器或補償器接入的線路的電流,得到第一電流。
其中,第四持續時間是第二電壓大於預設電壓閾值的持續時間。
在本發明實施例中使用的一種upfc的電路連接方式可以如圖6中所示,該upfc的電路可以包括:串聯換流器41、串聯變壓器42、串聯換流器輸出端的電流互感器43、快速旁路開關44、補償器接入的母線45、母線電壓互感器46、串聯變壓器輸出端側的電壓互感器47和串聯變壓器輸出端側的電流互感器48、機械旁路開關49、並聯換流器410。圖6對應的upfc的電路的等效電路圖可以如圖7所示,其中,圖7對應的電路結構中還包括圖6中未示出的並聯換流器輸出側的電流互感器411和並聯換流器輸出側的電壓互感器412。具體的,串聯換流器輸出端的電流互感器43用於獲取串聯換流器的電流,母線電壓互感器46用於獲取補償器接入的母線45的電壓,串聯變壓器輸出端側的電壓互感器47用於獲取補償器接入的線路的電壓,串聯變壓器輸出端側的電流互感器48用於獲取補償器接入的線路的電流,並聯換流器輸出側的電流互感器411用於獲取並聯換流器的電流,並聯換流器輸出側的電壓互感器412用於獲取並聯換流器的電壓。快速旁路開關44與串聯變壓器42並聯,連接在串聯變壓器輸入端側,機械旁路開關49也與串聯變壓器42並聯,連接在串聯變壓器輸出端側,快速旁路開關44與機械旁路開關49與串聯變壓器的連接方式可以如圖6所示。需說明的是,快速旁路開關44與串聯變壓器42並聯,連接在串聯變壓器輸出端側,即與機械旁路開關49並聯連接在串聯變壓器42的輸出端側(圖6中未示出)。
需要說明的是,本實施例中與其它實施例中相同步驟或者概念的解釋,可以參照其它實施例中的描述,此處不再贅述。
本發明實施例所提供的減小補償器對線路距離保護的影響的方法,獲取補償器接入的線路或補償器中的串聯換流器的電流得到第一電流,獲取補償器接入的母線或補償器接入的線路的電壓得到第一電壓,在第一電流大於預設電流閾值,且第一持續時間大於第一預設時間閾值,退出串聯換流器和串聯變壓器,在第一電壓小於或者等於預設電壓閾值,且第二持續時間大於第二預設時間閾值時,設置串聯換流器的輸出電壓為第一預設電壓,並獲取與第一電流對應的元件的電流得到第二電流,在第二電流大於預設電流閾值且第三持續時間大於第一預設時間閾值時,退出串聯換流器和串聯變壓器,否則第二電流不滿足上述條件時獲取第一電壓對應的線路的電壓,得到第二電壓,在第二電壓大於預設電壓閾值且第四持續時間大於第三預設時間閾值時,取消設置串聯換流器的輸出電壓為第一預設電壓,並執行獲取補償器中的串聯換流器或補償器接入的線路的電流,得到第一電流;這樣,在線路保護設備工作時,當電力系統採用的補償器的串聯換流器或補償器接入的線路的電流滿足預設條件,或者當電力系統採用的補償器的串聯換流器或補償器接入的線路的電流不滿足預設條件,當補償器的串聯換流器或補償器接入的線路的電壓滿足預設條件,退出補償器中的串聯換流器和串聯變壓器,使串聯換流器和串聯變壓器不工作,減小了串聯換流器和串聯變壓器的運行特性對線路保護設備的影響,便於控制補償器中的串聯換流器和串聯變壓器的工作狀態,解決了現有技術對線路保護設備的保護功能產生影響的問題,確保線路保護設備對線路進行距離保護的性能,保障了電力系統的安全穩定運行,保證了工程實用性。
基於前述實施例,本發明實施例提供一種減小補償器對線路距離保護的影響的方法,該方法包括以下步驟:
a、當補償器接入的線路正常工作時,補償器檢測補償器接入的線路或補償器中的串聯換流器的電流,得到第一電流,及補償器接入的母線或補償器接入的線路的電壓,得到第一電壓。
b、補償器比較第一電流與預設電流閾值之間的關係。
c、若第一電流大於預設電流閾值,且第一持續時間大於第一預設時間閾值,補償器閉鎖串聯換流器,觸發與串聯變壓器並聯的快速旁路開關導通,並閉合與串聯變壓器並聯的機械旁路開關。
其中,第一持續時間是第一電流大於預設電流閾值的持續時間。
d、補償器獲取補償器接入的母線或補償器接入的線路的電壓,得到第一電壓。
e、補償器比較第一電壓與預設電壓閾值之間的關係。
f、若第一電壓小於或者等於預設電壓閾值,且第二持續時間大於第二預設時間閾值,補償器設置串聯換流器的輸出電壓為第一預設電壓,並獲取與第一電流對應的元件的電流,得到第二電流。
其中,預設電壓與補償器接入的線路的電流同相,或者與補償器接入的線路的電壓同相,第二持續時間是第一電壓小於或者等於預設電壓閾值的持續時間。
g、若第二電流大於預設電流閾值,且第三持續時間大於第一預設時間閾值,補償器閉鎖串聯換流器,觸發與串聯變壓器並聯的快速旁路開關導通,並閉合與串聯變壓器並聯的機械旁路開關。
其中,第三持續時間是第二電流大於預設電流閾值的持續時間。
h、若第二電流小於或者等於預設電流閾值,或者若第二電流大於預設電流閾值且第三持續時間小於或者等於第一預設時間閾值,補償器獲取與第一電壓對應的線路的第二電壓。
i、若第二電壓大於預設電壓閾值,且第四持續時間大於第三預設時間閾值,補償器取消設置串聯換流器的輸出電壓為第一預設電壓,並執行獲取補償器中的串聯換流器或補償器接入的線路的電流,得到第一電流。
其中,第四持續時間是第二電壓大於預設電壓閾值的持續時間。
本發明實施例提供了一種補償器5,可應用於圖1~3對應的實施例提供的一種減小補償器對線路距離保護的影響的方法中,參照圖8所示,該補償器包括:第一獲取單元51、第一比較單元52、退出單元53、第一處理單元54和第二處理單元55,其中:
第一獲取單元51,用於獲取補償器接入的線路或補償器中的串聯換流器的電流,得到第一電流。
其中,補償器用於控制補償器接入的線路的電流,補償器包括靜止同步串聯補償器、統一潮流控制器、線間潮流控制器和可變換靜止補償器。
第一比較單元52,用於比較第一電流與預設電流閾值之間的關係。
退出單元53,用於若第一電流大於預設電流閾值,且第一持續時間大於第一預設時間閾值,退出串聯換流器和串聯變壓器。
其中,串聯變壓器是補償器中的設備,第一持續時間是第一電流大於預設電流閾值的持續時間;第一預設時間閾值小於第一時間;第一時間是線路保護設備對補償器接入的線路的距離保護i段進行分析計算所需的時間與距離保護i段的保護動作延遲時間之和;或者,第一預設時間閾值小於第一時間與快速旁路開關的響應時間的差值。
第一獲取單元51,還用於獲取補償器接入的母線或補償器接入的線路的電壓,得到第一電壓。
第一比較單元52,用於比較第一電壓與預設電壓閾值之間的關係。
第一處理單元54,用於若第一電壓小於或者等於預設電壓閾值,且第二持續時間大於第二預設時間閾值,設置串聯換流器的輸出電壓為第一預設電壓,並獲取與第一電流對應的元件的電流,得到第二電流。
其中,第二持續時間是第一電壓小於或者等於預設電壓閾值的持續時間;其中,第一預設電壓的相位角與補償器接入的線路的電流相位角的差值為零;或者,第一預設電壓的相位角與補償器接入的線路的電壓相位角的差值為零。
退出單元53,用於若第二電流大於預設電流閾值,且第三持續時間大於第一預設時間閾值,退出串聯換流器和串聯變壓器。
其中,第三持續時間是第二電流大於預設電流閾值的持續時間。
第一獲取單元51,還用於若第二電流小於或者等於預設電流閾值,或者若第二電流大於預設電流閾值且第三持續時間小於或者等於第一預設時間閾值,獲取與第一電壓對應的線路的電壓,得到第二電壓。
第二處理單元55,用於若第二電壓大於預設電壓閾值,且第四持續時間大於第三預設時間閾值,取消設置串聯換流器的輸出電壓為第一預設電壓,並執行獲取補償器中的串聯換流器或補償器接入的線路的電流,得到第一電流。
其中,第四持續時間是第二電壓大於預設電壓閾值的持續時間。
本發明的實施例所提供的補償器,獲取補償器接入的線路或補償器中的串聯換流器的電流得到第一電流,獲取補償器接入的母線或補償器接入的線路的電壓得到第一電壓,在第一電流大於預設電流閾值,且第一持續時間大於第一預設時間閾值,退出串聯換流器和串聯變壓器,在第一電壓小於或者等於預設電壓閾值,且第二持續時間大於第二預設時間閾值時,設置串聯換流器的輸出電壓為第一預設電壓,並獲取與第一電流對應的元件的電流得到第二電流,在第二電流大於預設電流閾值且第三持續時間大於第一預設時間閾值時,退出串聯換流器和串聯變壓器,否則第二電流不滿足上述條件時獲取第一電壓對應的線路的電壓,得到第二電壓,在第二電壓大於預設電壓閾值且第四持續時間大於第三預設時間閾值時,取消設置串聯換流器的輸出電壓為第一預設電壓,並執行獲取補償器中的串聯換流器或補償器接入的線路的電流,得到第一電流;這樣,在線路保護設備工作時,當電力系統採用的補償器的串聯換流器或補償器接入的線路的電流滿足預設條件,或者當電力系統採用的補償器的串聯換流器或補償器接入的線路的電流不滿足預設條件,當補償器的串聯換流器或補償器接入的線路的電壓滿足預設條件,退出補償器中的串聯換流器和串聯變壓器,使串聯換流器和串聯變壓器不工作,減小了串聯換流器和串聯變壓器的運行特性對線路保護設備的影響,便於控制補償器中的串聯換流器和串聯變壓器的工作狀態,解決了現有技術對線路保護設備的保護功能產生影響的問題,確保線路保護設備對線路進行距離保護的性能,保障了電力系統的安全穩定運行,保證了工程實用性。
具體的,參照圖8所示,退出單元53包括:第一處理模塊531和第二處理模塊532,其中:
第一處理模塊531,用於閉鎖串聯換流器,並觸發與串聯變壓器並聯的快速旁路開關導通。
第二處理模塊532,用於閉合與串聯變壓器並聯的機械旁路開關。
具體的,參照圖8所示,退出單元53之後還包括:第二獲取單元56和第三處理單元57,其中:
第二獲取單元56,用於當預設時間到來時,獲取補償器接入的線路的電流和電壓。
第三處理單元57,用於若補償器接入的線路的電流在預設電流範圍內,且補償器接入的線路的電壓在第二預設電壓範圍內,啟用串聯換流器和串聯變壓器。
具體的,參照圖9所示,快速旁路開關與串聯變壓器並聯,機械旁路開關與串聯變壓器並聯,該補償器還包括:第一發送單元58、第三獲取單元59和啟用單元510,其中:
第一發送單元58,用於當機械旁路開關斷開時,發送執行指令至線路保護設備。
其中,執行指令用於指示線路保護設備控制補償器接入的線路的距離保護i段退出或者更新補償器接入的線路的距離保護阻抗定值。
第三獲取單元59,用於從發送執行指令後開始計時,間隔預設時間段後,獲取補償器接入的線路的電流和電壓。
啟用單元510,用於若補償器接入的線路的電流在預設電流範圍內,且補償器接入的線路的電壓在第二預設電壓範圍內,啟用串聯換流器和串聯變壓器。
第一發送單元58,還用於當機械旁路開關閉合時,發送通知信號至線路保護設備。
其中,通知信號用於指示線路保護設備投入補償器接入的線路的距離保護i段,或者恢復補償器接入的線路的距離保護阻抗定值為更新補償器接入的線路的距離保護阻抗定值之前的值。
需要說明的是,本實施例中各個單元和模塊之間的交互過程,可以參照圖1~3對應的實施例提供的一種減小補償器對線路距離保護的影響的方法中的交互過程,此處不再贅述。
本發明實施例所提供的補償器,獲取補償器接入的線路或補償器中的串聯換流器的電流得到第一電流後,在第一電流大於預設電流閾值,且第一持續時間大於第一預設時間閾值,退出串聯換流器和串聯變壓器,否則獲取補償器接入的母線或補償器接入的線路的電壓得到第一電壓,在第一電壓小於或者等於預設電壓閾值,且第二持續時間大於第二預設時間閾值時,設置串聯換流器的輸出電壓為第一預設電壓,並獲取與第一電流對應的元件的電流得到第二電流,在第二電流大於預設電流閾值且第三持續時間大於第一預設時間閾值時,退出串聯換流器和串聯變壓器,否則第二電流不滿足上述條件時獲取第一電壓對應的線路的電壓,得到第二電壓,在第二電壓大於預設電壓閾值且第四持續時間大於第三預設時間閾值時,取消設置串聯換流器的輸出電壓為第一預設電壓,並執行獲取補償器中的串聯換流器或補償器接入的線路的電流,得到第一電流;這樣,在線路保護設備工作時,當電力系統採用的補償器的串聯換流器或補償器接入的線路的電流滿足預設條件,或者當電力系統採用的補償器的串聯換流器或補償器接入的線路的電流不滿足預設條件,當補償器的串聯換流器或補償器接入的線路的電壓滿足預設條件,退出補償器中的串聯換流器和串聯變壓器,使串聯換流器和串聯變壓器不工作,減小了串聯換流器和串聯變壓器的運行特性對線路保護設備的影響,便於控制補償器中的串聯換流器和串聯變壓器的工作狀態,解決了現有技術對線路保護設備的保護功能產生影響的問題,確保線路保護設備對線路進行距離保護的性能,保障了電力系統的安全穩定運行,保證了工程實用性。
本發明實施例提供了一種線路保護設備6,可應用於前述實施例提供的一種減小補償器對線路距離保護的影響的方法中,參照圖10所示,該設備包括:第一接收單元61和第四處理單元62,其中:
第一接收單元61,用於接收補償器發送的執行指令。
第四處理單元62,用於響應執行指令,退出補償器接入的線路的距離保護i段。
第一接收單元62,還用於接收補償器發送的通知信號。
第四處理單元62,還用於響應通知信號,投入補償器接入的線路的距離保護i段。
本發明實施例提供了一種線路保護設備,可應用於前述實施例提供的一種減小補償器對線路距離保護的影響的方法中,該設備包括:第二接收單元、第五處理單元、第六處理單元、第一計算單元和第一設置單元,其中:
第二接收單元,用於接收補償器發送的執行指令。
第五處理單元,用於響應執行指令,獲取補償器接入的線路的距離保護阻抗定值並設置為第一阻抗。
第六處理單元,用於獲取串聯換流器輸出的電壓和電流,並計算串聯換流器輸出的電壓和電流的比值得到第二阻抗。
第一計算單元,用於將第一阻抗和第二阻抗相加,得到第三阻抗。
第一設置單元,用於將補償器接入的線路的距離保護阻抗定值設置為第三阻抗。
第二接收單元,還用於接收補償器發送的通知信號。
第五處理單元,還用於響應通知信號,並將補償器接入的線路的距離保護阻抗定值設置為第一阻抗。
本發明實施例提供了一種線路保護設備,可應用於前述實施例提供的一種減小補償器對線路距離保護的影響的方法中,該設備包括:第三接收單元、第七處理單元、第二計算單元和第二設置單元,其中:
第三接收單元,用於接收補償器發送的執行指令。
第七處理單元,用於響應執行指令,獲取補償器接入的線路的距離保護阻抗定值並設置為第一阻抗。
第二計算單元,用於將第一阻抗與串聯變壓器的漏電抗相加得到第四阻抗。
第二設置單元,用於將補償器接入的線路的距離保護阻抗定值設置為第四阻抗。
第三接收單元,還用於接收補償器發送的通知信號。
第七處理單元,還用於響應通知信號,並將補償器接入的線路的距離保護阻抗定值設置為第一阻抗。
基於前述實施例,本發明實施例提供了一種補償器,該補償器包括:檢測單元、第二比較單元、第八處理單元、第九處理單元和第四獲取單元,其中:
檢測單元,用於當補償器接入的線路正常工作時,檢測補償器接入的線路或補償器中的串聯換流器的電流,得到第一電流,及補償器接入的母線或補償器接入的線路的電壓,得到第一電壓。
第二比較單元,用於比較第一電流與預設電流閾值之間的關係。
第八處理單元,用於若第一電流大於預設電流閾值,且第一持續時間大於第一預設時間閾值,閉鎖串聯換流器,觸發與串聯變壓器並聯的快速旁路開關導通,並閉合與串聯變壓器並聯的機械旁路開關。
其中,第一持續時間是第一電流大於預設電流閾值的持續時間。
第二比較單元,還用於比較第一電壓與預設電壓閾值之間的關係。
第九處理單元,用於若第一電壓小於或者等於預設電壓閾值,且第二持續時間大於第二預設時間閾值,設置串聯換流器的輸出電壓為第一預設電壓,並獲取與第一電流對應的元件的電流,得到第二電流。
其中,預設電壓與補償器接入的線路的電流同相,或者與補償器接入的線路的電壓同相,第二持續時間是第一電壓小於或者等於預設電壓閾值的持續時間。
第八處理單元,還用於若第二電流大於預設電流閾值,且第三持續時間大於第一預設時間閾值,閉鎖串聯換流器,觸發與串聯變壓器並聯的快速旁路開關導通,並閉合與串聯變壓器並聯的機械旁路開關。
其中,第三持續時間是第二電流大於預設電流閾值的持續時間。
第四獲取單元,還用於若第二電流小於或者等於預設電流閾值,或者若第二電流大於預設電流閾值且第三持續時間小於或者等於第一預設時間閾值,獲取與第一電壓對應的線路的第二電壓。
第九處理單元,還用於若第二電壓大於預設電壓閾值,且第四持續時間大於第三預設時間閾值,取消設置串聯換流器的輸出電壓為第一預設電壓,並執行獲取補償器中的串聯換流器或補償器接入的線路的電流,得到第一電流。
其中,第四持續時間是第二電壓大於預設電壓閾值的持續時間。
在實際應用中,第一獲取單元51、第一比較單元52、退出單元53、第一處理單元54、第二處理單元55、第二獲取單元56、第三處理單元57、第一發送單元58、第三獲取單元59、啟用單元510、第一處理模塊531、第二處理模塊532、第一接收單元61和第四處理單元62均可由位於無線數據發送設備中的中央處理器(centralprocessingunit,cpu)、微處理器(microprocessorunit,mpu)、數位訊號處理器(digitalsignalprocessor,dsp)或現場可編程門陣列(fieldprogrammablegatearray,fpga)等實現。
本領域內的技術人員應明白,本發明的實施例可提供為方法、系統、或電腦程式產品。因此,本發明可採用硬體實施例、軟體實施例、或結合軟體和硬體方面的實施例的形式。而且,本發明可採用在一個或多個其中包含有計算機可用程序代碼的計算機可用存儲介質(包括但不限於磁碟存儲器和光學存儲器等)上實施的電腦程式產品的形式。
本發明是參照根據本發明實施例的方法、設備(系統)、和電腦程式產品的流程圖和/或方框圖來描述的。應理解可由電腦程式指令實現流程圖和/或方框圖中的每一流程和/或方框、以及流程圖和/或方框圖中的流程和/或方框的結合。可提供這些電腦程式指令到通用計算機、專用計算機、嵌入式處理機或其他可編程數據處理設備的處理器以產生一個機器,使得通過計算機或其他可編程數據處理設備的處理器執行的指令產生用於實現在流程圖一個流程或多個流程和/或方框圖一個方框或多個方框中指定的功能的裝置。
這些電腦程式指令也可存儲在能引導計算機或其他可編程數據處理設備以特定方式工作的計算機可讀存儲器中,使得存儲在該計算機可讀存儲器中的指令產生包括指令裝置的製造品,該指令裝置實現在流程圖一個流程或多個流程和/或方框圖一個方框或多個方框中指定的功能。
這些電腦程式指令也可裝載到計算機或其他可編程數據處理設備上,使得在計算機或其他可編程設備上執行一系列操作步驟以產生計算機實現的處理,從而在計算機或其他可編程設備上執行的指令提供用於實現在流程圖一個流程或多個流程和/或方框圖一個方框或多個方框中指定的功能的步驟。
以上所述,僅為本發明的較佳實施例而已,並非用於限定本發明的保護範圍。