Page 96 - 电力与能源2024年第四期
P. 96

第 45 卷 第 4 期
                                                         电力与能源
                  490                                                                          2024 年 8 月

                                                                                       DOI:10.11973/dlyny202404020



                                 输电线路双端行波测距算法研究




                                                          廖雨薇
                                      (国网湖北省电力有限公司荆州供电公司,湖北 荆州 434000)


                    摘   要:高压输电线路在我国广泛分布,准确定位线路故障点,对于保障电力供应的可靠性与稳定性,防止故
                    障进一步扩大,并且减少运维、检修人员的工作量至关重要。提出了一种采用双端行波测距的算法定位故障
                    点,首先将输电线路划分为几个区间,每一个区间节点处安装行波测距仪;然后根据每一个行波测距仪检测到
                    的信号时间计算故障矩阵,最后对故障矩阵进行调零修正与行波速度修正,以提高故障距离计算的精度;最后
                    搭建了仿真模型,验证了所提算法的有效性。
                    关键词:输电线路;故障定位;行波测距
                    作者简介:廖雨薇(1991—),女,主要从事输电线路运维与检修工作。
                    中图分类号:TM75    文献标志码:A    文章编号:2095-1256(2024)04-0490-03
                       Research on Double-Terminal Traveling Wave Fault Location Algorithm for
                                                     Transmission Line



                                                        LIAO Yuwei
                (State Grid Jingzhou Power Supply Company,Hubei Electric Power Company,Jingzhou 434000,Hubei Province,China)





                    Abstract:High-voltage  transmission  lines  are  widely  distributed  in  China.  Accurately  locating  their  faults  is
                    crucial for ensuring the reliability and stability of the power supply, preventing faults from spreading further, and
                    reducing the workload of maintenance and repair personnel. This paper investigates a double-terminal travelling
                    wave fault location algorithm. The transmission line is first divided into several segments, with a travelling wave
                    detector  installed  at  each  segment  node.  The  algorithm  calculates  the  fault  matrix  based  on  the  signal  time
                    detected by each travelling wave detector. Subsequently, zero correction and travelling wave velocity correction
                    are applied to the fault matrix to improve the accuracy of fault distance calculation. Finally, a simulation model is
                    built to validate the effectiveness of the proposed algorithm.



                    Key words:transmission line,fault location,travelling wave fault location
                    在电力系统中,输电线路的作用极其重要,其                             对于广泛分布于山区的输电线路而言,现场
                运行状态与整个供电系统的供电质量密切相关。                            排查故障点较为费时、费力,大大增加巡线人员的

                在我国,电力系统发展迅速,西电东送工程、北电                           工作量。因此,可靠、准确地定位故障发生点有助
                                                                                                         [4]
                南送工程均依赖高压输电线路,并且输电线路常                            于快速恢复电力系统,保障电力供应的稳定性 。
                位于地理位置复杂、环境恶劣的地区                [1-2] 。          输电线路故障测距方法可分为故障分析法以及行
                    在电力系统日常运行中,当输电线路发生故                          波分析法,其中行波分析法又可分为单端行波分
                障时,其准确定位有助于电力系统快速恢复,提高                           析法和双端行波分析法          [5-6] 。
                检修工作人员的效率。输电线路故障可分为两大                                双端行波分析法仅需要在被监测的输电线路
                                          [3]
                类:瞬时性故障和永久性故障 。其中,瞬时性故                           两端安装行波测距仪,然后根据检测到行波的时
                障可通过断路器重合闸进行恢复,而永久性故障                            间计算故障点距离,应用较为广泛。然而,如果仅

                则需要检修人员首先定位故障点,然后进行维修。                           在输电线路两端安装行波测距仪,行波在输电线
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101