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Localização de faltas em linhas de transmissão com múltiplas derivações utilizando dados de somente dois terminais
Fecha
2011Registro en:
Sba: Controle & Automação Sociedade Brasileira de Automatica, v.22, n.2, p.144-156, 2011
0103-1759
10.1590/S0103-17592011000200004
Autor
Di Santo, Silvio Giuseppe
Pereira, Carlos Eduardo de Morais
Zanetta Junior, Luiz Cera
Institución
Resumen
Um novo método de localização de faltas em linhas de transmissão continuamente transpostas e com múltiplas derivações é apresentado neste artigo. O mesmo é baseado nos fasores de tensão e corrente, pré-falta e pós-falta, medidos em regime permanente nos terminais local e remoto, para determinar as informações de falta, tais como: o trecho de ocorrência, a distância de falta, ou seja, o ponto de ocorrência, e a resistência. A principal caracterstica deste novo método é o processo de varredura da rede, onde a falta é localizada dentro de cada um dos trechos da linha, buscando-se minimizar por meio de uma função objetivo, as diferenças entre as tensões e correntes medidas e calculadas nos terminais local e remoto. O erro calculado pela função objetivo, no caso de a falta estar em um determinado trecho, é comparado com o erro obtido para o trecho anterior, sendo o trecho com o maior erro descartado. No final do processo de varredura, o método de localização de faltas tem como resultado o trecho de ocorrência, a distância e a resistência da falta. Os resultados das simulações mostram a eficiência e a precisão do método proposto frente a variação da distância, resistência e tipo da falta. A new multiterminal continuously transposed transmission lines fault location method is presented in this paper, which it is based on steady-state pre-fault and post-fault voltage and current measured phasors at local and remote terminals to determine the fault information, which are: the section occurrence, the distance, or the occurrence point, and resistance. The main characteristic of this new method is the process of networkscanning, where the fault is located within each line section, trying to minimize by means of an objective function, the differences between the voltages and currents measured and calculated in local and remote terminals. The the error calculated by the goal function, in case of the fault to be in a certain section, is compared with the error obtained for the previous section, so the section with the largest error is dismissed. At the end of the scanning process, the method of fault location presents the section of fault occurrence, distance and resistance. The results obtained from the simulations show the efficiency and accuracy of the proposed method for the fault distance, resistance and type variation.