1.一种新能源送出线的时域距离保护方法,其特征在于,包括如下步骤:根据π型线路建立金属性接地故障模型,在时域范围内建立故障位置函数,利用等比定理将每个采样间隔的故障位置函数的分子分母绝对值进行累加,得到故障位置修正函数;当电网发生故障时,通过所述故障位置修正函数计算故障位置,进行相应的保护动作。
2.根据权利要求1所述的新能源送出线的时域距离保护方法,其特征在于,所述根据π型线路建立金属性接地故障模型,在时域范围内建立故障位置函数包括:建立计及电容电流的时域距离保护系统模型,加入新能源并网后,通过保护装置采集故障后数据,以故障位置作为未知变量,在时域范围内建立测距数学模型,得到关于故障位置的方程;对任意故障类型,关于故障位置的方程为:其中:u和i是保护装置安装处的电压和电流,R、L和C分别为线路单位长度的电阻、电感和电容,p是故障点到保护装置安装处的距离。
3.根据权利要求1所述的新能源送出线的时域距离保护方法,其特征在于,所述故障位置函数为:p=(c k+1 b k -c k b k+1 )/(a k b k+1 -b k a k+1 )其中,p是故障点到保护装置安装处的距离,c k 是k时刻的保护装置安装处电压,a k 、b k 是k时刻的时间相关系数值,c k+1 是k+1时刻的保护装置安装处电压,a k+1 、b k+1 是k+1时刻的时间相关系数值。
4.根据权利要求1所述的新能源送出线的时域距离保护方法,其特征在于,所述故障位置修正函数为:其中,p是故障点到保护装置安装处的距离,c k 是k时刻的保护装置安装处电压,a k 、b k 是k时刻的时间相关系数值,c k+1 是k+1时刻的保护装置安装处电压,a k+1 、b k+1 是k+1时刻的时间相关系数值,m为采样次数。
5.根据权利要求4所述的新能源送出线的时域距离保护方法,其特征在于,所述电网发生故障包括三相电网系统发生单相接地故障,电网发生单相接地故障时,所述故障位置修正函数的各系数分别为:c k =u ak+1其中,r 1 、L 1 和C 1 分别是正序电阻、正序电感和正序电容,r 0 、L 0 和C 0 分别是零序电阻、零序电感和零序电容;u ak+1 是k+1时刻a相电压值,u 0k+1 是k+1时刻零序电压值;T S 是采样时间;i ak 、i ak+1 和i ak+2 分别是k时刻、k+1时刻和k+2时刻a相电流值,i 0k 、i 0k+1 和i 0k+2 分别是k时刻、k+1时刻和k+2时刻的零序电流值,K R =(r 0 -r 1 )/3r 1 ,K L =(L 0 -L 1 )/3L 1 ,K C1 =C 1 /2,K C2 =C 0 /2,K C3 =(C 0 -C 1 )/2。
6.根据权利要求1所述的新能源送出线的时域距离保护方法,其特征在于,所述电网发生故障包括三相电网系统发生两相相间短路故障,电网发生bc相相间短路故障时,所述故障位置修正函数的各系数分别为:c k =u ak+1其中,u bck-1 、u bck+1 、u bck+2 和u bck+3 是k-1时刻、k+1时刻、k+2时刻和k+3时刻bc相间电压值,u ak+1 是k+1时刻a相电压值,i bck 、i bck+1 和i bck+2 分别是k时刻、k+1时刻和k+2时刻bc相间电流值,r 1 、L 1 和C 1 分别是正序电阻、正序电感和正序电容,K C1 =C 1 /2。
7.一种新能源送出线的时域距离保护系统,其特征在于,包括:故障位置计算模块,用于根据π型线路建立金属性接地故障模型,在时域范围内建立故障位置函数,利用等比定理将每个采样间隔的故障位置函数的分子分母绝对值进行累加,得到故障位置修正函数;时域距离保护模块,用于当电网发生故障时,通过所述故障位置修正函数计算故障位置,进行相应的保护动作。
8.根据权利要求7所述的新能源送出线的时域距离保护系统,其特征在于,所述故障位置计算模块中的故障位置修正函数为:其中,p是故障点到保护装置安装处的距离,c k 是k时刻的保护装置安装处电压,a k 、b k 是k时刻的时间相关系数值,c k+1 是k+1时刻的保护装置安装处电压,a k+1 、b k+1 是k+1时刻的时间相关系数值,m为采样次数。
9.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被加载至处理器时实现根据权利要求1-6任一项所述的新能源送出线的时域距离保护方法。
10.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现根据权利要求1-6任一项所述的新能源送出线的时域距离保护方法。