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基于labview的三段式系統(tǒng)距離保護研究畢業(yè)論文(參考版)

2025-06-30 18:15本頁面
  

【正文】 附錄附錄1 開題報告附錄2 文獻綜述附錄3 中期報告附錄4 中文翻譯附錄5 外文文獻燕山大學畢業(yè)設計(論文)評審意見表指導教師評語:成績: 指導教師簽字: 年 月 日評閱人評語: 成績: 評閱人簽字: 年 月 日 燕山大學畢業(yè)設計(論文)答辯委員會評語表答辯委員會評語:總成績: 答辯委員會成員簽字: 答辯委員會主席簽字:。在論文完成之際,謹向楊老師致以最衷心的感謝和最崇高的敬意!楊老師對于工作的態(tài)度和學習的方法將使我在今后的學習、工作中受益終生,并且給了我深刻的教誨和莫大的鼓勵。參考文獻1 張保會, 尹項根. 電力系統(tǒng)繼電保護原理(第二版)[M]. 北京: 中國電力出版社, 20102 尹星光, 韓榮珍. 微機繼電保護發(fā)展的歷史、現(xiàn)狀及其趨勢[J]. 廣東電力, 2003, 16(3): 11143 景勝. 我國微機保護的現(xiàn)狀與發(fā)展[J]. 繼電器, 2001, 29(10): 134 張明君, 弭洪濤. 電力系統(tǒng)微機保護[M]. 北京: 冶金工業(yè)出版社, 20025 王海寶, 吳光杰, 譚澤富, 等. LabVIEW虛擬儀器程序設計與應用[M]. 成都: 西南交通大學出版社, 20056 胡仁喜, 王海恒, 齊東明, 等. [M]. 北京: 機械工業(yè)出版社, 20087 潘瑩玉, 莫付江, 高澤民. 虛擬儀器及其在電力行業(yè)的應用[J]. 電力系統(tǒng)通信, 1999(2): 11148 艾欣, 楊以涵. LabVIEW在電力系統(tǒng)實實時相角測量監(jiān)視系統(tǒng)中的應用[A]. 16屆全國高校電力系統(tǒng)自動化論文集[C]. 吉林: 2000: 100610099 黃義雄, 戚麗麗. 虛擬儀器下的電力參數(shù)測試[J]. 自動化與儀表, 1998, 13(1): 121310 韓文. 虛擬儀器技術在發(fā)電機組啟動試驗中的應用[J]. 華東電力, 2000(10): 565711 徐勇, 鄭長勇. 基于虛擬儀器的繼電保護測試系統(tǒng)研究[J]. 電子質(zhì)量, 2006, 20(7): 1312 許志鵬, 象陽. 虛擬儀器技術及其在距離保護中的應用[J]. 中國農(nóng)村水利水電, 2005, 30(8): 555613 Wang C T, Gao R X. A Virtual instrumentation System for Integrated Bearing Condition Monitoring[J]. IEEE Trans on M, 2000,49(2): 32533214 Young C P, Juang W L, Devaney M J. RealTime InranetConrolled Virtual Instument MultipleCircuit Power Monitoring. IEEE Trans on M, 2000, 49(3): 57958415 李震, 柯旭貴, 王云祥. 虛擬儀器的發(fā)展歷史、研究現(xiàn)狀與展望[J]. 安徽工程科技學院學報, 2005, 18(4): 1416 許正亞. 輸電線路新型距離保護[M]. 北京: 中國水利水電出版社, 200217 高峰. 微機距離保護動態(tài)仿真系統(tǒng)的研究[D]. 山東: 山東大學, 200518 榮雅君, 劉琳, 賈艷, 高廣峰. 基于LabVEIW的四邊形阻抗繼電器的設計[J]. 電力系統(tǒng)保護與控制, 2008, 36(17): 19 Kase T, Sonobe Y, Amoh H, et al. A New Method for Detection of Faults Duiring Power Swing Conditions for a Distance Relay[A].8th IEE Internal Conference on Developments in Power System Protection[C]. Amsterdam(Netherlands): 2004, 43744020 侯慧, 尹項根, 游大海. 振蕩閉鎖期間再故障的距離保護判斷方法[J]. 繼電器, 2006, 34(8): 7821 韓九強. 虛擬儀器軟件開發(fā)平臺的研究[J]. 西安交通大學學報, 1997, 31(9): 6922 Emment L, Froome P. Requirments for a guide on the development of Virtual instrument. Technique report of National Physical Laboratory of UK[R]. 199923 楊慧. 基于虛擬儀器技術的繼電保護實驗系統(tǒng)開發(fā)[D]. 長沙: 中南大學, 201024 王偉. 可視化輸電線路縱聯(lián)差動保護的研究[D]. 秦皇島, 燕山大學, 2012致謝本論文是在我的老師楊秋霞教授悉心指導下完成的。本論文的研究還需要在一下幾個方面開展進一步的工作:(1)本文對距離保護的設計重點適用對象是高壓長距離輸電線路,但除了可以應用于輸電線路的保護外,還可以對變壓器保護、發(fā)電機保護進行更加深入的研究。(2)本文中以圖形化編程軟件LabVIEW未開發(fā)平臺,對每一部分的功能都采用了模塊化設計,似的系統(tǒng)的軟件結(jié)構(gòu)清晰,易于理解,便于調(diào)試、連接和修改。結(jié)論本文工作的重點在于將虛擬儀器技術應用于電力系統(tǒng)距離保護保護中,開發(fā)一種基于LabVIEW的微機保護系統(tǒng)。最后通過LabVIEW模板操作按照一定的邏輯對這些VI子程序進行必要的連接和處理,設計出距離保護的人機界面。把這些通用模塊以子VI的形式置入仿真模塊庫中。然后把典型單元從保護中分離出來成為通用模塊。其次,本文利用LabVIEW來實現(xiàn)微機距離保護保護。若TV斷線,則故障不啟動,同時發(fā)出TV斷線的警告。當發(fā)生故障時,故障啟動,指示燈顯示,若系統(tǒng)發(fā)生A相單相接地故障,故障發(fā)生在Ⅰ段范圍內(nèi)。 圖416 跳閘邏輯的程序框圖圖中,引用延時模塊子VI,段的動作時限整定為1s。若加速的是段接地距離和段相間距離,則或的動作信號經(jīng)或門、與門、或門、實現(xiàn)瞬時跳閘。同樣,手動合閘于故障線路上時,距離也應實行后加速。此時或動作(表示本線路上有故障),動作信號通過禁止門或使或門動作,因重合閘動作,所以與門動作,動作信號經(jīng)或門、或門實現(xiàn)瞬時三相跳閘。不論是單相重合還是三相重合,當重合到永久性的故障上時,則一律進行快速三相跳閘。如果發(fā)生的是相間故障,則段相間阻抗繼電器動作,動作信號經(jīng)禁止門、時間元件、或門實現(xiàn)三相跳閘,時間元件延時時間構(gòu)成了相間距離段的時限。其中,振蕩閉鎖的輸出信號可持續(xù)到故障被切除為止。如果發(fā)生的是相間故障,則段相間阻抗繼電器(帶方向)動作,動作信號經(jīng)禁止門、時間元件、或門實現(xiàn)三相跳閘。若短路故障發(fā)生在第段保護區(qū)內(nèi),則單相故障時段接地阻抗繼電器(帶方向)動作;動作信號經(jīng)禁止門、時間元件、或門,在經(jīng)過選相元件實現(xiàn)單相跳閘;當選相元件拒動時,或門的動作信號經(jīng)禁止門、時間元件進行三相跳閘。如是相間故障,則選相元件動作,的輸出信號經(jīng)與門、或門實現(xiàn)三相跳閘。如是單相故障(如A相),則相應選相元件()動作,的輸出信號經(jīng)與與門()、或門()、與門()啟動分相跳閘繼電器(),實現(xiàn)單相跳閘,切除故障相。動作信號經(jīng)或門。應當指出,振蕩閉鎖僅開放160ms,有效防止了區(qū)外短路故障切除后緊跟系統(tǒng)振蕩造成的誤動作;當然,僅系統(tǒng)振蕩,振蕩閉鎖是不開放的,可靠防止了保護誤動作但在振蕩過程中恰遇區(qū)內(nèi)發(fā)生短路故障,無論是不對稱還是對稱故障,振蕩仍可開放,仍可快速切除振蕩過程中區(qū)內(nèi)發(fā)生的短路故障。為啟動元件,動作后啟動故障處理程序,并給上分相跳閘繼電器、以直流電源;、為A相、B相、C相的電流繼電器;、為單相故障時的選相元件,為相間故障時的選相元件;、為段、段、段接地阻抗繼電器,、為構(gòu)成段、段時限的時間元件;、為段、段、段相間阻抗繼電器,、構(gòu)成段、段的時間元件。圖414為阻抗繼電器元件的程序框圖,圖414(a)為接地阻抗繼電器,圖414(b)為相間阻抗繼電器。其中,段、段要求具有明確的方向性,采用方向性的測量元件。接地故障時,因過渡電阻出現(xiàn)的附加阻抗較大,所以接地故障繼電器選用四邊形阻抗特性,其優(yōu)點是反應故障點過渡電阻能力強、避開負荷阻抗能力好,其中段、段、段全部采用頂邊有下傾角的方向性四邊形阻抗特性。當系統(tǒng)發(fā)生單相接地短路故障時,采用接地阻抗繼電器,此時需要在計算中需要引入零序電流補償系數(shù);當系統(tǒng)發(fā)生兩相接地短路、兩相相間短路故障和三相短路時,采用相間阻抗繼電器。根據(jù)斷線失壓閉鎖元件閉鎖邏輯設計出的程序框圖,如圖413所示。所以1的“1”態(tài)通過閉鎖達200ms,防止誤閉鎖距離保護。正常運行時,二次電壓回路發(fā)生一相或兩相斷線(或熔斷器熔斷),動作信號通過或門、禁止門、或門,快速閉鎖距離保護;動作信號經(jīng)延時500ms,通過或門閉鎖與電壓有關的功能(如電壓監(jiān)視功能);動作信號經(jīng)延時5s,通過或門發(fā)出TV斷線信號。因此,斷線失壓的判據(jù)除滿足式(422)外,還應滿足 (425)式中:為正常運行時線路的的最大不平衡電流,一般取電流互感器二次額定電流的10%。所以三相斷線失壓的判據(jù)是:保護啟動元件沒有啟動;同時滿足 (423)和斷路器在合閘位置,或者任一相電流大于(稱為無電流門檻,可取,為電流互感器二次的額定電流)。所有這些現(xiàn)象,均使保護裝置上的電壓下降或消失,或相位畸變,導致阻抗繼電器失壓誤動作。 TV斷線失壓閉鎖元件距離保護在運行時,可能會發(fā)生失壓現(xiàn)象。根據(jù)振蕩閉鎖邏輯設計出閉鎖元件的程序框圖,如圖411所示。從而,不論振蕩過程中發(fā)生的是何種故障,均能以較快的速度切除。振蕩過程中發(fā)生短路故障時,因元件工作不可靠,所以振蕩閉鎖的開放是通過元件或元件實現(xiàn)的。應當指出,系統(tǒng)正常情況下的操作,可能會使元件動作,但僅開放160ms,不會引起保護的誤動作。系統(tǒng)正常運行發(fā)生短路故障時,不論是不對稱故障還是對稱故障,在故障發(fā)生時啟動禁止門(元件在故障時也是動作的,一則因為動作沒有迅速,二則有時間元件10ms),啟動時間元件,通過或門迅速開放保護160ms(短時開放)。以下說明工作原理。其中為帶有浮動門檻的相電流突變元件;為躲過最大負荷電流的正序電流元件;為振蕩過程中對稱短路故障振蕩閉鎖開放元件;元件為振蕩過程中不對稱短路故障振蕩閉鎖開放元件。圖49 選相元件的程序框圖 振蕩閉鎖元件并列運行的系統(tǒng)或發(fā)電廠失去同步的現(xiàn)象稱為振蕩,在振蕩過程中繼電保護裝置不允許發(fā)生誤動作。圖48 相電流差突變量選相的原理框圖如果要區(qū)分出兩相故障和兩相接地故障,可加入零序電流,判斷其是否大于某一零序門檻值;若大于門檻值,則為接地故障,否則為相間故障。表42 各種故障下相電流差的比較 選相結(jié)果電流突變量通過上表中各種故障下相電流差突變量的大小比較,很容易得出以下結(jié)論:故障后首先計算、將三者進行比較,選出最大值,然后再通過另外兩者的比較和差值做出判斷。根據(jù)上述特點,將突變量的絕對值、的大小進行比較,如表42所示(表中“+”表示較大,“++”表示很大,“”表示較小)。(2)兩相短路或兩相接地短路時,、三個相電流差突變量都會有較大的值,且與兩故障相直接對應的一個相電流差突變量最大,另外兩個相電流差基本相等。 選相元件在高壓輸電線路上,實現(xiàn)單相重合閘可以提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性,當單相故障時需要選出故障相,這由選相元件完成,本文采用相電流差突變量選相??梢钥闯?,這種浮動門檻的相電流差突變量啟動完全克服了頻率偏差和系統(tǒng)振蕩的影響,并且滿足了啟動元件的要求。啟動元件有三個,A相、B 相、C相分別有一個。(3)由式(419)對序列判別,實現(xiàn)浮動門檻技術[17]。(2)由求的。通過以上分析,則可以實現(xiàn)浮動門檻的相電流差突變量啟動,步驟如下:(1)由求。為實現(xiàn)浮動門檻的相電流差突變量啟動,可
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