胡志堅, 傅晨宇, 倪識遠, 羅福玲
(武漢大學電氣工程學院, 湖北省武漢市 430072)
輸電線路參數是電力系統重要的參數[1-2],精確測量輸電線路參數對提高電力系統的安全運行水平具有重要的意義[3-5]。近年來受線路走廊的限制,同桿多回路架設及共走廊的線路越來越多,因此實際環境中待測輸電線路周邊通常會存在正常帶電運行的輸電線路[6-8]。這些帶電運行的線路通過線路間的電磁耦合在待測輸電線路上產生很大的感應電壓和感應電流[9],該感應電壓和感應電流不僅嚴重影響了輸電線路參數測量的精度[10],而且威脅測試人員的人身安全。通常情況下,由于各種原因,不便或難以測量干擾線路自身的零序電流及被測量線路與干擾線路之間的零序互參數,因此需要采用抗干擾測量方法對輸電線路的參數進行測量。
目前測量輸電線路零序參數的抗干擾方法大體上可以分為工頻法[11-15]和異頻法[16-17]兩種。工頻法和異頻法的區別在于施加測試電源的頻率不同。工頻法主要包括:①增量法,通過采用測量信號增量的方式來抑制干擾[18-20];②倒相法,通過反接電源極性方式抑制干擾[21-22];③大電流法,通過提高測試電源容量,提高信噪比降低干擾的影響[23];④干擾法,直接以工頻干擾信號為測量源[24-25]。工頻法實現的前提是干擾短時間不變[26];異頻法向被測線路施加異頻電源,由于測試信號的頻率與工頻干擾信號頻率不同,很容易實現工頻干擾的濾除[11,17]。阻抗參數受集膚效應影響較大,一般情況下,異頻法施加測試信號的頻率與工頻相差3~5 Hz。……