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    一種基于OCT的變壓器保護(hù)方案

    2012-10-16 06:29:32王建飛練德強(qiáng)陳斌陳輝
    電網(wǎng)與清潔能源 2012年2期
    關(guān)鍵詞:差動互感器小波

    王建飛,練德強(qiáng),2,陳斌,2,陳輝,2

    (1.杭州蕭山供電局,浙江杭州 311201;2.浙江大學(xué) 電氣工程學(xué)院,浙江 杭州310016)

    準(zhǔn)確進(jìn)行電流測量是電力系統(tǒng)和繼電保護(hù)正確工作的前提,對于電力系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運(yùn)行具有十分重要的作用。傳統(tǒng)的電磁式電流互感器具有與變壓器相類似的結(jié)構(gòu),其將一次側(cè)電流變換為5 A或1 A,實踐證明傳統(tǒng)電流互感器促進(jìn)了電力系統(tǒng)的發(fā)展。隨著電力工業(yè)的快速發(fā)展,機(jī)組容量越來越大,電壓等級越來越高。當(dāng)前,國家電網(wǎng)正建設(shè)以1 000 kV特高壓電網(wǎng)為骨干的智能電網(wǎng)。隨著電壓等級的大幅提高,傳統(tǒng)電磁式電流互感器的缺點(diǎn)逐漸暴露了出來[1],比如廣泛使用的微機(jī)保護(hù)輸入電壓和功率分別僅為±5 V和毫瓦級,此時,傳統(tǒng)電磁式電流互感器輸出的5 A或1 A必須經(jīng)過隔離和變換方能與保護(hù)以及控制設(shè)備接口。而基于光纖傳感技術(shù)的光學(xué)電流互感器(OCT)則能避免這些缺點(diǎn),其獨(dú)有的優(yōu)勢在電力系統(tǒng)中已經(jīng)顯示出了廣闊的發(fā)展前景[2-3]。

    變壓器在電力系統(tǒng)中的作用不言而喻。當(dāng)前,有2個主要的因素制約著變壓器保護(hù)動作率的提高:一個是如何區(qū)別勵磁電流和內(nèi)部故障電流,另一個是如何避免外部故障產(chǎn)生的暫態(tài)不平衡電流導(dǎo)致差動保護(hù)的誤動。特別是由于傳統(tǒng)電磁式電流互感器鐵心具有非線性特性,非周期分量很容易導(dǎo)致其飽和,并且非周期分量幅值越大,衰減越慢,飽和越嚴(yán)重。對變壓器保護(hù)來說,飽和將導(dǎo)致測量元件無法正確反應(yīng)一次電流,使測量不準(zhǔn)確。由于光學(xué)電流互感器具有抗飽和、抗干擾能力強(qiáng)、傳輸信號距離更遠(yuǎn)等優(yōu)點(diǎn),對上述問題有很大的抑制作用。

    本文將探討一種基于光學(xué)電流互感器的變壓器保護(hù)方案。首先引入該保護(hù)方案的接口結(jié)構(gòu),然后對測量的電流進(jìn)行濾波,去除信號的各種干擾。最后通過小波Mallat算法提取出信號低頻和高頻段能量,將二者的比值作為保護(hù)動作的依據(jù)。仿真表明,該保護(hù)動作性能較好,能正確區(qū)分勵磁涌流和故障電流。

    1 電流互感器飽和對變壓器差動保護(hù)的影響

    1.1 電流互感器飽和原因

    現(xiàn)場中,能引起電流互感器飽和的原因有很多,其中最主要的有以下幾點(diǎn)。

    1)短路電流暫態(tài)分量中的非周期分量。一般來說,非周期分量越大,飽和越厲害。

    2)電流互感器的飽和時間常數(shù)。飽和時間常數(shù)越大,越容易飽和。

    3)二次側(cè)負(fù)荷大小及負(fù)荷性質(zhì)。純阻性負(fù)荷且負(fù)荷越大,越容易飽和。

    4)鐵心剩磁。若鐵心剩磁方向與故障電流起始的磁通方向一致時,越容易飽和。

    1.2 對變壓器差動保護(hù)的影響

    對變壓器差動保護(hù)而言,由于變壓器差動保護(hù)兩側(cè)的電流互感器在故障時可能處于不同的工況,如果電流互感器一次側(cè)暫態(tài)電流過大,其中含有的非周期分量就容易使鐵心飽和。鐵心飽和將使電流互感器傳變的二次電流發(fā)生畸變,從而造成很大的差流,引起保護(hù)誤動。

    特別是目前電力系統(tǒng)廣泛使用微機(jī)型差動保護(hù),一旦區(qū)外故障導(dǎo)致電流互感器飽和,電流波形畸變,二次回路出現(xiàn)較大電流時,保護(hù)算法就將其判斷為區(qū)內(nèi)故障,導(dǎo)致差動保護(hù)誤動[4]?,F(xiàn)場中,為防止電流互感器飽和導(dǎo)致的保護(hù)誤動,普遍提高了保護(hù)的整定值,這樣又不得不犧牲保護(hù)的靈敏度。

    2 相關(guān)理論簡介

    2.1 中值濾波

    中值濾波算法最早由Tukey提出,它是一種非線性濾波器,可用于一維或二維信號分析[5]。中值濾波就是將數(shù)字序列中一點(diǎn)的值用該點(diǎn)一個領(lǐng)域中的各點(diǎn)的中值代替。假設(shè)一組序列x1,x2,x3,…,xn,將n個數(shù)按其大小進(jìn)行排列:xi1,xi2,xi3,…,xin。則中值為式(1)所示y。y稱為序列x1,x2,x3,…,xn中值。

    因此,中值濾波的方法就是取一個邊長為奇數(shù)的矩形窗口,將窗口沿序列的行和列逐點(diǎn)進(jìn)行滑動,在任何一個采樣點(diǎn)處所輸出的濾波值就等于窗口中心移動到該點(diǎn)時,窗口內(nèi)所有采樣點(diǎn)的中值。本文采用的是窗長為5的中值濾波器,仿真結(jié)果表明能滿足分析要求。

    2.2 小波Mallat算法

    Mallat和Meyer等人運(yùn)用多分辨分析的思想,從不同尺度信息表達(dá)方式出發(fā),結(jié)合數(shù)字濾波器設(shè)計理論,提出了Mallat算法[6]。Mallat算法主要包括信號分解和信號重構(gòu)2個過程,具體見式(2)和式(3)。

    1)信號分解。Mallat分解過程見圖1。

    圖1 Mallat分解過程Fig.1 Mallat decomposition process

    2)信號重構(gòu)。Mallat重構(gòu)過程見圖1。

    其中,H*和G*分別為H和G的對偶算子。

    圖2 Mallat重構(gòu)過程Fig.2 Mallat reconstruction process

    在采樣頻率為10 kHz時,信號不同尺度分解結(jié)果見圖3。

    圖3 10 kHz采樣頻率下小波分解樹Fig.3 The wavelet decomposition in tree of 10 kHz sampling frequency

    當(dāng)采用OCT作為保護(hù)用電流互感器時,由于避免了TA的飽和問題,無論發(fā)生變壓器空載投入或是外部故障切除后繼續(xù)恢復(fù)供電等特殊情況時,信號均能無畸變傳輸。理論分析表明,變壓器勵磁涌流以二次和三次諧波成分為主,而故障電流是正弦波,主要以基頻分量為主。在10kHz采用頻率下,由圖3可以看出,第6層的低頻分量(頻率范圍為0~78.125 Hz,可用a6表示)將主要包含低頻(工頻)分量,而a6頻段以上的所有成分將包含高頻分量(用d表示),因此,通過低頻分量和高頻分量的比值就可以構(gòu)成保護(hù)判據(jù),實現(xiàn)勵磁涌流和故障電流的區(qū)分。

    3 保護(hù)方案

    3.1 保護(hù)構(gòu)成框圖

    保護(hù)構(gòu)成框圖如圖4所示。

    圖4 保護(hù)實現(xiàn)框圖Fig.4 Block diagram of protection implementation

    3.2 保護(hù)啟動元件

    從圖4可以看出,本文保護(hù)方案仍以差流為起始輸入。由于OCT不會產(chǎn)生飽和,將輸出電流進(jìn)行差分運(yùn)算不會產(chǎn)生誤差,同時還可消除直流分量,然后通過中值濾波,消除高頻和局部單調(diào)信號。方案中保護(hù)啟動元件有2個[7]:差流啟動和差流突變啟動,分別見式(4)和(5)。如果經(jīng)過中值濾波后的差電流Ia、Ib和Ic滿足了式(4)和(5),則啟動保護(hù)。

    其中,j=a,b,c;N為采樣周期(本研究中采樣頻率為10 kHz,即每周波采200個點(diǎn));In為二次側(cè)額定電流;Iqd為差動電流突變量啟動定值,一般取1.5 A左右。

    3.3 保護(hù)構(gòu)成判據(jù)

    將濾波后的差電流Ia、Ib和Ic利用克拉克相模變換轉(zhuǎn)換成模態(tài)分量[8],如式(6)所示。

    將模態(tài)分量I1、I2和I3利用6尺度的Db-3小波提取出第六尺度下的低頻分量(a6)以及除a6之外的高頻分量(d),當(dāng)產(chǎn)生勵磁涌流時,除了基波分量外,還含有大量的高次諧波,而發(fā)生故障時,電流主要含有基波分量,因此,可以選用低頻能量和高頻能量的比值來構(gòu)成保護(hù)判據(jù),見式(7)至式(9)。

    式中,Ehigh為高頻能量;Elow為低頻能量;M為計算所需要的采用點(diǎn)數(shù)目,本文采用保護(hù)啟動后的128點(diǎn);Kre為可靠系數(shù)(為便于區(qū)分,本文取1 000);J為引入可靠系數(shù)后高頻能量與低頻能量的比值。

    將比值J和整定值Jzd進(jìn)行比較,得到式(10)和式(11)。

    在3個模態(tài)分量中,如果有2個或3個分量高頻能量與低頻能量的比值J滿足式(10),則判斷為故障電流;若有2個或3個分量高頻能量與低頻能量的比值J滿足式(10),則判斷為勵磁涌流。通過仿真表明整定值Jzd的值可取為150。

    4 仿真分析及結(jié)果

    4.1 仿真軟件簡介

    變壓器保護(hù)常用分析軟件(如EMTP,ATP等),都存在一定缺陷,很難準(zhǔn)確建立電源—變壓器—互感器模型。本文采用電磁暫態(tài)仿真軟件PSCAD/EMTDC克服了上述缺陷,并結(jié)合本文所提出的變壓器保護(hù)建立了電源—變壓器—互感器的系統(tǒng)仿真模型。

    PSCAD/EMTDC軟件包的主要功能是能夠進(jìn)行電力系統(tǒng)時域和頻域仿真,典型應(yīng)用是計算電力系統(tǒng)遭受擾動或參數(shù)變化時,電流、電壓、功率等電量隨時間的變化規(guī)律。目前,該軟件已經(jīng)廣泛應(yīng)用于HVDC建模與控制、FACTS控制及設(shè)計以及電力系統(tǒng)諧波分析等仿真計算。

    4.2 仿真系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

    為驗證本文提出的變壓器保護(hù)方案,在PSCAD/EMTDC中建立仿真系統(tǒng),如圖5所示。其中,試驗變壓器為三相雙繞組變壓器組,聯(lián)結(jié)方式為Y,d11接法。變壓器參數(shù)為:額定容量100 MV·A,額定電壓U1/U2=115(1±7.5%)kV/10.5 kV,高壓側(cè)有7個抽頭,每2.5%調(diào)節(jié)一次。空載電流為1.0%,空載損耗為0.8%;短路電壓為13.6%,短路損耗為1%。仿真中采樣頻率取為10 kHz,即每周波采樣200點(diǎn)。

    圖5 仿真接線圖Fig.5 Simulation wiring model

    4.3 仿真結(jié)果

    本文從空載合閘、外部故障恢復(fù)、內(nèi)部故障3個方面對提出的保護(hù)方案進(jìn)行驗證,結(jié)果如表1所示。

    表1 各種情況下高頻與低頻能量比值JTab.1 The ratio J of high frequency energy and low frequency energy in several cases

    從表1可以看出,在變壓器空載合閘、外部故障切除以及內(nèi)部故障時,變壓器保護(hù)均能正確反應(yīng),并且該保護(hù)判據(jù)能夠在較短的時間內(nèi)(約13 ms)正確區(qū)分勵磁涌流和故障電流,因此,具有較高的可靠性和靈敏性。

    5 結(jié)論

    光學(xué)電流互感器具有抗飽和、抗干擾能力強(qiáng)、傳輸信號距離更遠(yuǎn)等優(yōu)點(diǎn),基于此,提出了一種基于OCT的變壓器保護(hù)方案。該算法需要的數(shù)據(jù)量和計算量均較小,中值濾波的引入使抗干擾能力更強(qiáng),而且有效避免了小波Mallat算法處理暫態(tài)信號所面臨的一系列問題。PSCAD/EMTDC仿真結(jié)果表明,該保護(hù)方案受變壓器運(yùn)行工況的影響較小,性能穩(wěn)定,具有較高的靈敏性。由于利用的小波分解層數(shù)較多,因此實現(xiàn)稍微復(fù)雜,如果能利用更少的小波分解層數(shù),將有更強(qiáng)的實用價值。

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