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基于神经网络的110kV双电源线路阻抗继电器
作者:全球MRO综合服务商    仪器仪表技术文章来源:全球MRO仪器仪表交易网    点击数:    更新时间:2007/5/20

 

 

  3.2.3故障定位和故障测距子网络对第二组测试样本的检验结果

   依据不同于训练样本和第一组测试样本的4种系统工况(电势夹角Δδ分别为3.5、1.5、-1.5、-3.5度)、5种过渡电阻Rg分别为0.5、25、45、65、90Ω)和故障点位置作出的第二组测试样本共360个。其中,1~60#样本为反方向故障, 61~300#样本为区内故障,301~360#样本为区外故障。图7为故障定位和测距子网络对于第二组测试样本的测试结果。

   从图7中可以看出,该神经网络式继电器能自适应于系统工况和过渡电阻的变化,具有良好的方向性和动作性能,对反方向故障(-03处)、保护装置近处故障(03处)、保护范围末端故障(85、88处)、区外故障(101处)等各种故障的定位准确率为100%,其保护范围可达本线路全长的88%。测距输出的误差在±0.1之间,亦即线路全长的15%以内。

  4分析及结论

   训练好的神经网络阻抗继电器不仅能自适应于0~100Ω过渡电阻的变化,而且也自适应于系统工况的变化(两端系统电势夹角Δδ在-5度到+5度之间变化)。其中,故障选相的准确率为100%,故障定位的保护范围能达线路全长的88%,且方向性和选择性良好。此外,该神经网络式阻抗继电器还具有一定的故障测距功能。

参考文献

  [1]葛耀中.新型继电保护与故障测距原理与技术[M].西安:西安交通大学出版社,1996.

  [2]Rockefeller K L, Wagner C L, Linders J L.Adaptive
Transmission Relaying Concepts For Improve Performance
[J].IEEE Transaction on Power Delivery,1988,3(4):1446-1458.

  [3]Xia Y Q, Li K K, David A K. Adaptive Relay Setting For Standalone
Digital Distance Protection[J].IEEE Transaction on Power Delivery,1994,9(1):480-491.

  [4]段玉倩,贺家李.基于人工神经网络的距离保护[J].中国电机工程学报,1999,19(5):67-70.

  [5]王晓茹,钱清泉,伍思涛.基于神经网络的自适应距离保护研究[J].电力系统自动化,1998,22(12):27-30.

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