特高压输电线是联合系统或全国统一电网的骨架, 其安全可靠运行对于全系统的安全可靠运行起着决定性的作用, 故对其继电保护的性能和可靠性要求极高。然而特高压输电线一般距离很长,分布电容很大,装设有容量很大的并联电抗或可调无功补偿装置,在故障时会引起电感电容谐振和各种高频分量。传统的工频保护存在明显不足,新型的行波保护尚很不完善。能量平衡保护面向长线路分布参数模型,通过比较两种方法得到能量的差异来区分内
特高压输电线距离长,分布电容大,装有大容量并联电抗,在故障时会引起电感电容谐振和高频分量。传统的工频保护存在明显不足,新型的行波保护尚不完善,能量平衡保护理论上不受长线路分布电容影响。本项目研究解决能量平衡保护在特高压长线路所面临的几个关键问题在理论上论证了使用对应正序参数模分量的能量平衡保护性能基本上不受输电线路分布参数频率特性的影响;提出基于三个空间模量具有选相功能的能量平衡保护新算法,实现了单相接地故障选相跳闸;理论上证明了线路分布电压、电流经过相同的线性电路传变后,其相互关系仍符合原线路分布参数模型,提出基于虚拟CVT的能量平衡保护新方案;提出了并联电抗器暂态电流实时算法;提出采用线路参数在线校正方法减少其误差对能量平衡保护的影响。完成了1000KV特高压线路仿真计算和动模实验,结果表明能量平衡保护在各种复杂故障情况下仍能正确保护线路,单相接地故障时具有选相功能,动作时间金属性故障小于15ms, 600欧高阻接地故障小于20ms。基于本项目研究成果,提出了远距离输电线路等传变瞬时值差动保护方法,减少了保护对线路精确参数的依赖,提高了灵敏度和速动性,其关键技术还有待于深入研究。