本发明涉及接地故障领域,更具体地,涉及一种基于铁磁谐振识别的小电流接地选线启动方法及装置。
背景技术:
1、当配电网发生pt铁磁谐振,配电网中均会产生较大的零序电压,引起零序电压升高,可能导致接地选线装置误判为接地故障,误发接地告警。
2、系统发生pt铁磁谐振时零序电压的频率与谐振频率有关,一般为分次频率谐振或倍频谐振。零序电压的分次频率分量和倍频分量均为谐波分量,因此工程中一般采用监测零序电压中某一频次的谐波是否越限的方法来识别系统是否发生铁磁谐振。该方法具有以下缺点:1)计算量大,需采用各频次滤波算法计算出各频次的零序谐波电压有效值。2)定值项多,需设置各频次的含量限值或有效值限值。3)识别死区大,工程中一般监测七分频、五分频、三分频、三倍频、五倍频和七倍频这几个典型的频次谐波,无法穷举出所有的谐振频率,另外由于电网的复杂性且pt铁磁谐振时伴随着pt饱和,零序电压波形中往往含有多个频次的谐波,且频次可能不仅局限于所设置的典型频次。
技术实现思路
1、本发明针对现有技术中存在的技术问题,提供一种基于铁磁谐振识别的小电流接地选线启动方法及装置,能够基于零序电压总谐波含量实现铁磁谐振识别。
2、根据本发明的第一方面,提供了一种基于铁磁谐振识别的小电流接地选线启动方法,包括:
3、采集电压互感器的各母线的零序电压模拟量,根据所述零序电压模拟量,采用滑窗算法计算零序电压总有效值u有效;
4、基于全周傅里叶算法计算所述零序电压模拟量中的基波u1;
5、根据零序电压总有效值u有效和基波u1计算零序电压总谐波u谐波;
6、根据所述零序电压总有效值u有效和零序电压总谐波u谐波在零序电压总有效值u有效中的占比,判断各母线是否发生pt铁磁谐振;
7、根据pt铁磁谐振判断结果,确定是否允许小电流接地选线启动。
8、根据本发明的第二方面,提供一种基于铁磁谐振识别的小电流接地选线启动装置,包括:
9、第一计算模块,用于采集电压互感器的各母线的零序电压模拟量,根据零序电压模拟量,采用滑窗算法计算零序电压总有效值u有效,还用于基于全周傅里叶算法计算所述零序电压模拟量中的基波u1;
10、第二计算模块,用于根据零序电压总有效值u有效和基波u1计算零序电压总谐波u谐波;
11、判断模块,用于根据所述零序电压总有效值u有效和零序电压总谐波u谐波在零序电压总有效值u有效中的占比,判断各母线是否发生pt铁磁谐振;
12、确定模块,用于根据pt铁磁谐振判断结果,确定是否允许小电流接地选线启动。
13、本发明提供的一种基于铁磁谐振识别的小电流接地选线启动方法及装置,基于零序电压总谐波含量进行铁磁谐振识别,无需计算各频次的零序谐波电压有效值,也无需进行各频次的零序谐波电压有效值与设定值之间的比较,减小了工作量,提高了铁磁谐振判别的效率。
1.一种基于铁磁谐振识别的小电流接地选线启动方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的小电流接地选线启动方法,其特征在于,根据所述零序电压模拟量,采用滑窗算法计算零序电压总有效值u有效,包括:
3.根据权利要求2所述的小电流接地选线启动方法,其特征在于,所述长窗的窗长为140ms,所述短窗的窗长为20ms。
4.根据权利要求2所述的小电流接地选线启动方法,其特征在于,根据所述第一滤波数据和第二滤波数据分别计算第一模拟量有效值和第二模拟量有效值,包括:
5.根据权利要求1所述的小电流接地选线启动方法,其特征在于,所述根据零序电压总有效值u有效和基波u1计算零序电压总谐波u谐波,包括:
6.根据权利要求1所述的小电流接地选线启动方法,其特征在于,根据所述零序电压总有效值u有效和零序电压总谐波u谐波在零序电压总有效值u有效中的占比,判断各母线是否发生pt铁磁谐振,包括:
7.根据权利要求6所述的小电流接地选线启动方法,其特征在于,所述第一门槛定值k1dz的取值范围为0.2~0.8,第二门槛定值k2dz的取值范围为0.2~0.8。
8.根据权利要求1所述的小电流接地选线启动方法,其特征在于,所述判断各母线是否发生pt铁磁谐振,还包括:
9.根据权利要求8所述的小电流接地选线启动方法,其特征在于,所述根据pt铁磁谐振判断结果,确定是否允许小电流接地选线启动,包括:
10.一种基于铁磁谐振识别的小电流接地选线启动装置,其特征在于,包括: