ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
39
РАСЧЕТЫ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ
ПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕСТА КЗ ВДОЛЬ ЛИНИИ. В разделе 2 уже описан
способ идентификации параметров линии, основанный на расчете значений
целевых функций при перемещении предполагаемого места КЗ вдоль всей длины
линии. В качестве прямой целевой функции можно использовать значение
реактивной мощности в точке КЗ - по выражению (4). Однако
для этого следует
знать I
ƒ
- ток в переходном сопротивлении, что возможно только при
двустороннем замере. В [7] введено понятие косвенной целевой функции, когда ток
в переходном сопротивлении заменяют близким ему по фазе током. Как показано
в предыдущем параграфе, в качестве опорного можно взять токи нулевой или
обратной последовательностей, можно взять аварийную составляющую тока
прямой последовательности либо
тока фазы. Тогда выражение (4) приобретает
вид:
*
Q
0
= Im [U
ƒ
I
0
] = 0 ;
*
Q
2
= Im [U
ƒ
I
2
] = 0 ; (23)
*
Q
ав
= Im [U
ƒ
I
ав
] = 0 .
Можно строить графики изменения целевой функции при перемещении
предполагаемого места КЗ вдоль линии (как на рис.3). Тогда точка КЗ
определяется по пересечению графика с осью линии. Можно сразу сосчитать
значение целевой функции в месте установки прибора и поделить его на потери
реактивной мощности в одном километре линии. Все равно результат
будет один
и тот же и точно совпадет с результатом расчета по формуле (19).
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА КЗ ПО МГНОВЕННЫМ ЗНАЧЕНИЯМ ТОКОВ
И НАПРЯЖЕНИЙ. Способы ООМКЗ, рассмотренные выше, основаны на расчетах
по интегральным параметрам электрических величин (токов, напряжений).
Термин интегральные параметры появился с внедрением ЭВМ в технику
релейной защиты для того, чтобы отличить
мгновенные значения
синусоидальных электрических величин i, u от характеризующих эти величины в
любой момент времени параметров I
, U. Употребляется термин в том смысле, что
ЭВМ получает интегральные параметры путем замера и обработки ряда
мгновенных значений, т.е. после суммирования - интегрирования информации о
мгновенных значениях.
РАСЧЕТЫ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕСТА КЗ ВДОЛЬ ЛИНИИ. В разделе 2 уже описан способ идентификации параметров линии, основанный на расчете значений целевых функций при перемещении предполагаемого места КЗ вдоль всей длины линии. В качестве прямой целевой функции можно использовать значение реактивной мощности в точке КЗ - по выражению (4). Однако для этого следует знать Iƒ - ток в переходном сопротивлении, что возможно только при двустороннем замере. В [7] введено понятие косвенной целевой функции, когда ток в переходном сопротивлении заменяют близким ему по фазе током. Как показано в предыдущем параграфе, в качестве опорного можно взять токи нулевой или обратной последовательностей, можно взять аварийную составляющую тока прямой последовательности либо тока фазы. Тогда выражение (4) приобретает вид: * Q0 = Im [Uƒ I0 ] = 0 ; * Q2 = Im [Uƒ I2 ] = 0 ; (23) * Qав = Im [Uƒ Iав ] = 0 . Можно строить графики изменения целевой функции при перемещении предполагаемого места КЗ вдоль линии (как на рис.3). Тогда точка КЗ определяется по пересечению графика с осью линии. Можно сразу сосчитать значение целевой функции в месте установки прибора и поделить его на потери реактивной мощности в одном километре линии. Все равно результат будет один и тот же и точно совпадет с результатом расчета по формуле (19). ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА КЗ ПО МГНОВЕННЫМ ЗНАЧЕНИЯМ ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ. Способы ООМКЗ, рассмотренные выше, основаны на расчетах по интегральным параметрам электрических величин (токов, напряжений). Термин интегральные параметры появился с внедрением ЭВМ в технику релейной защиты для того, чтобы отличить мгновенные значения синусоидальных электрических величин i, u от характеризующих эти величины в любой момент времени параметров I, U. Употребляется термин в том смысле, что ЭВМ получает интегральные параметры путем замера и обработки ряда мгновенных значений, т.е. после суммирования - интегрирования информации о мгновенных значениях. 39
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- …
- следующая ›
- последняя »