1.一种分级式可控并联电抗器的匝间故障判别方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:步骤1,在分级式可控并联电抗器每次切换容量之后,实时采集分级式可控并联电抗器的运行参数,并根据容量切换条件重新计算当前工作容量下所述电抗器的阻抗参数;如果容量切换时,并未发生匝间故障,则阻抗参数仅根据容量切换后实时采集的多组分级式可控并联电抗器的运行参数计算获得;如果容量切换前就发生了匝间故障,采用递推方式来纠正偏差,所述纠正偏差为:只记录上一次计算的传递函数,从容量切换后获得的运行参数中选取新增量测数据,将新增量测数据与上一次计算出的传递函数联合求解,得到当前时刻下的阻抗参数;计算出当前时刻运行参数与阻抗参数之间的传递函数为:在上述公式中,θ k-1 为上一个时刻的传递函数,θ k 为当前时刻的传递函数,x k 为当前时刻的运行参数,y k 为当前时刻的阻抗参数;传递函数θ是运行参数和阻抗参数之间的函数,n组已知的运行参数X=(x 1 ,x 2 ,……,x n )与多组已知的阻抗参数Y=(y 1 ,y 2 ,……,y n )之间的关联关系为θ=X -1 Y;步骤2,设计所述分级式可控并联电抗器的匝间故障判据,并将所述阻抗参数代入至所述匝间故障判据中,以监测所述电抗器的匝间故障判别。
2.根据权利要求1所述的一种分级式可控并联电抗器的匝间故障判别方法,其特征在于:所述将所述阻抗参数代入至所述匝间故障判据中还包括:根据容量切换条件,从实时采集到的所述运行参数中选取新增量测数据,并采用递推方式更新所述阻抗参数的求解结果;将更新后的所述阻抗参数的求解结果、实时采集到的所述运行参数代入至所述匝间故障判据中,以实现实时的匝间故障判别。
3.根据权利要求1所述的一种分级式可控并联电抗器的匝间故障判别方法,其特征在于:所述分级式可控并联电抗器的运行参数包括工作状态下所述分级式可控并联电抗器的网侧三相电压、网侧三相电流和控制侧三相电流。
4.根据权利要求1所述的一种分级式可控并联电抗器的匝间故障判别方法,其特征在于:所述当前工作容量为所述分级式可控并联电抗器各级工作容量中的一个。
5.根据权利要求1所述的一种分级式可控并联电抗器的匝间故障判别方法,其特征在于:所述电抗器的阻抗参数为励磁阻抗和网侧漏阻抗。
6.根据权利要求1所述的一种分级式可控并联电抗器的匝间故障判别方法,其特征在于:所述容量切换条件包括:监测所述电抗器的工作容量,当所述电抗器切换工作容量且针对当前切换未发生保护动作时,判定所述容量切换条件成立;其中,所述保护动作条件为i 1 (t)>α 1 i 1r 或i 2 (t)>α 2 i 2r 任一成立;式中,i 1 (t)为网侧三相电流,i 2 (t)为控制侧三相电流,i 1r 为网侧额定电流,i 2r 为控制侧三相电流,α 1 和α 2 分别为系统系数。
7.根据权利要求1所述的一种分级式可控并联电抗器的匝间故障判别方法,其特征在于:所述匝间故障判据为:其中,R 1 +jwL 1 为网侧漏阻抗,R m +jwL m 为励磁阻抗, 为网侧电压相量, 为网侧电流相量, 为励磁电流相量,K set 为故障门限。
8.根据权利要求7所述的一种分级式可控并联电抗器的匝间故障判别方法,其特征在于:若所述匝间故障判据大于预设门限或所述匝间故障判据的斜率大于预设门限时,判别所述电抗器发生匝间故障。
9.根据权利要求2所述的一种分级式可控并联电抗器的匝间故障判别方法,其特征在于:所述监测所述电抗器的匝间故障判别,还包括:提前部署一组或多组对应于当前分级式可控并联电抗器的标准量测数据,并与所述新增量测数据联合计算当前工作容量下的所述阻抗参数。
10.一种利用权利要求1-9任一项权利要求所述方法的分级式可控并联电抗器的匝间故障判别系统,其特征在于;所述系统包括设置于所述分级式可控并联电抗器网侧、控制侧的CT、PT,以及故障判别模块;其中,所述网侧、控制侧的CT、PT,用于采集分级式可控并联电抗器的运行参数;所述故障判别模块,用于根据容量切换条件控制计算当前工作容量下所述电抗器的阻抗参数,以及设计所述分级式可控并联电抗器的匝间故障判据,并将所述阻抗参数代入至所述匝间故障判据中,监测所述电抗器的匝间故障判别。
11.一种终端,包括处理器及存储介质;其特征在于:所述存储介质用于存储指令;所述处理器用于根据所述指令进行操作以执行根据权利要求1-9任一项所述方法的步骤。
12.计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1-9任一项所述方法的步骤。