(1)消除非故障分量法
根据叠加原理,电力系统网络故障可以看作故障前的非故障状态与故障瞬时的附加状态叠加。从原理上看,在发生短路时,由保护装置的实测故障时的电压()减去非故障状态下的电压()就可以得到电压的故障分量,用表示。对于快速保护,可以认为电压中非故障分量等于其故障前电气量,这种假设与实际情况相符。对于非快速保护,就要考虑其他一系列有关因素的影响。例如,故障发生后发电机励磁调节器的作用、发电机的干扰、系统的振荡、负荷的变化等。因此,对于快速保护,可以将故障前的电压先储存起来,然后从故障时测量得到的相应量中减去已储存的有关部分,就可以得到故障分量。
(2)故障特征检出法
从对称分量法的基本原理可知,在正常工作状态下的电压和电流特征是正序分量的电压和电流;接地短路时会出现零序分量的电压、电流;不对称短路时会出现负序电压、电流。因此,负序分量包含有故障信息,它可用于检出故障。但是,在各种类型故障中都包含有正序分量,因此,正序分量中也包含有故障信息,这一特殊的性质也应当用于检出故障。负序分量和零序分量虽然包含有故障信息,可用于判别故障,在保护技术中得到了广泛应用,但其缺点是不能反映三相短路。各种对称和不对称短路时都会出现正序分量,而在消除正常运行分量后,正序分量就成为—个比负序、零序分量更为完善的新的故障特征,即正序分量中包含有更丰富的故障信息。当然,故障信息中除了工频分量信息外,还有高频分量信息。如图4.2(c)中的就是故障时的工频分量正序故障信息。通常用零序分量反映接地短路的故障分量,用正序和负序分量的电压或电流的综合分量反映相间短路的故障分量。在用正序、负序综合分量表示时,可写成和工频变化量方向保护的电压、电流综合故障分量就是用和综合方式表示的,其目的是提高不对称短路的灵敏度。
(3)门槛法和浮动门槛法(www.xing528.com)
门槛法是以同一种电气量的某定值为门槛检出故障的,当电流增大、电压降低或阻抗降低而越过固定门槛值时,即判断为发生故障。此方法简单易行,但会因灵敏度不满足要求而得不到足够的故障信息。
浮动门槛法是定值不固定,是随着非故障因素引起的故障分量不平衡输出的大小定值而浮动变化的。在正常运行的情况下,理论的不平衡输出为零,而实际上输出回路不可能为零。在一般情况下,输出的不平衡量较小;在特殊情况下,如频率偏离额定值较大,或者电力系统发生振荡时就有较大的不平衡输出。为此,可以设置一个浮动门槛值,它随着非故障因素引起的不平衡大小而自动改变输出。
浮动门槛设计的优劣是构成实用保护的技术关键。微机继电保护往往设置了自适应的浮动门槛,根据短路引起的不平衡瞬间变化,而非故障因素产生的不平衡是缓慢变化的特点。利用此规律可实测出非故障分量产生的不平衡输出值,设置门槛值。
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