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相似文献
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1.
为解决混合直流交流输电系统中故障测距的问题,本文采用双D型行波原理,通过捕获混合直流交流输电系统内部故障引发的初始行波,对行波在系统两端到达的时间差进行测量,计算故障点到两端测量点的距离。故障测距系统包括2台故障行波采集装置、行波故障分析主站和通信网络。通过GPRS/CDMA网络传送故障行波数据至分析主站,生成双端行波故障测距结果。仿真结果显示,本文方法在发生大规模故障的情况下可识别出130个故障。在测距精度方面,本文方法的测距精度高于其他方法,为混合直流交流系统的故障定位提供了一种高效可靠的解决方案。  相似文献   

2.
《中国测试》2017,(9):42-46
针对当前输电线路行波故障测距存在波速不确定性与行波波头到达时间难以准确测量问题,提出一种基于局部均值分解(local mean decomposition,LMD)的行波故障测距方法,该方法在传统双端测距线路中间增加一个测量点,利用无故障线段的长度和测量点检测波头时间求出输电线路的行波波速,有效消除波速对测距精度的影响;利用LMD算法对行波故障电流线模分量进行分解,根据分解得到第一个分量PF瞬时频率曲线的首个频率突变点准确测量行波波头到达时间。采用Simulink搭建输电线路仿真模型,将该文行波故障测距方法与小波变换测距、HHT变换测距方法(Hilbert-Huang transform,HHT)进行仿真对比,结果表明:该文方法测距精度高于小波变换测距、HHT变换测距方法,对实际输电线路故障测距具有重要应用价值。  相似文献   

3.
《中国测试》2015,(11):82-87
行波波头的准确辨识可有效提高配电网行波故障测距的准确度,为此,该文提出利用改进的希尔伯特-黄变换(HHT)对行波波头进行准确标定。首先利用自适应噪声的完全集合经验模态分解方法对故障信号进行分解,提取高频固有模态函数分量,再利用希尔伯特变换得到高频固有模态函数分量的瞬时幅值,由瞬时幅值确定行波波头到达测量端的时刻。针对含有多段缆-线混合线路的配网,利用上述方法对初始行波波头到达故障馈线两端的时刻进行标定后,再利用基于接点时差的双端测距原理实现故障测距。针对不同故障时间、故障位置、接地电阻等情况进行仿真实验,结果表明所提方法测距准确度高,具有较高的可行性和实用性。  相似文献   

4.
输电线路是输送电力的"动脉",应用输电线路智能故障诊断系统,当线路发生跳闸时能立即实现故障点的定位及故障类型判定,能很好地保证电网安全稳定运行。该文以一起220 kV输电线路跳闸事件为例,首先介绍了诊断系统的组成及工作原理,再利用双端行波测距法定位故障点,并通过分析行波波形特征辨识出故障类型,结果表明系统的诊断结果与人工巡线结果一致,从而验证了智能故障诊断系统的高效性和准确性,对电力系统的建设和发展具有重要意义。  相似文献   

5.
为了确保供电系统安全、高效、正常运转,就必须做好输电线路故障测距工作,掌握故障测距的科学方法,通过对前人研究进行系统地对比分析,从中得出最科学、有效的测距方法,进而进行故障测距。本文在前人文献基础上,主要立足于故障分析法与行波法展开讨论,分析了不同方法的特征以及各自存在的不足和问题,并提出了科学的解决对策。  相似文献   

6.
杨金岳 《硅谷》2012,(13):75-76
接触网故障测距对电气化铁路安全高效运行的有力保证。利用电磁暂态仿真软件ATPDraw搭建AT供电方式不同故障位置的电路模型,得到线路发生故障时的故障暂态行波。运用小波变换的模量极大值把正反向行波的特性提取出来,从而确定故障位置。  相似文献   

7.
高压输电线路的准确故障测距是从技术上保证电网安全、稳定和经济运行的重要措施之一,具有巨大的社会经济效益。根据各测距算法采用的原理不同,将其分为阻抗法、故障分析法和行波法三类。  相似文献   

8.
配电线路如果产生故障,不仅对人们的生产和生活带来不便,而且对电力的输送和配送电形成潜在的威胁,给国家和各企事业单位带来较大的经济损失。迅速地对测距故障进行正确地排查和分析,就能减少故障排查的时间,进而快速进行供电输送,恢复生产,较少停电引起的经济损失,本文试对配电线路双端故障测距的方法进行分析。  相似文献   

9.
郭姗姗  王涵 《硅谷》2014,(20):40-41
随着电力电缆在日常生活当中广泛的应用,对电力电缆的故障测距准确度的要求也愈来愈高,精准的电力电缆故障测距不仅能够缩短发现故障点的时间,同时也能够减少一定的损失。本文通过使用Matlab软件进行仿真,先组建电力电缆的故障模型,通过故障仿真可以采集到仿真波形;然后利用小波变换的原理对仿真波形进行分析,采用搜索模极大值的方法确定行波起始脉冲和反射脉冲时间点,应用单端行波在线故障测距方法进行测距。得出不同位置的不同故障仿真数据相对误差小于1%,实验结果表明,基于小波变换的电缆故障测距不受故障类型的影响,测距误差小,可取得较高的故障定位精度。  相似文献   

10.
由于农村电网的输电线路比较长,容易发生单相接地故障,对于故障的查找方法也很落后。本文提出了一种故障定位方法,以TMS320VC5402数字信号处理芯片为核心,介绍了基于行波的测距系统的工作原理及软硬件实现。利用小波变换方法进行软件滤波,达到了很好的去噪效果,更好地满足了测距系统的精度要求。  相似文献   

11.
随着社会的发展,电力用户对供电的可靠性要求越来越高,对配电网单相接地故障进行快速、准确的故障定位,可减少供电事故发生所带来的损失。本文提出了一种利用C型行波法对配电线路进行故障测距,对其采用小波包分解与重构的方法进行精确定位,并结合人工神经网络对故障区段进行判断的故障综合定位方法。  相似文献   

12.
提出了基于MATLAB/Simulink的输电线路故障行波仿真方法。首先建立了基于MATLAB/Simulink的仿真模型,并对各个模块的参数设置方法和功能实现以及输电线路故障行波的提取算法进行了详细的说明。仿真实例表明,该仿真方法具有可行性,而其实现了在同一个仿真软件内对故障行波的仿真和分析,具有实用性。  相似文献   

13.
随着对中压配电网供电可靠性要求的不断提高,配电网故障点的准确定位显得尤为重要。本文针对配电网单相接地故障将故障定位的理论方法应用于实际现场中。该理论方法可分两步进行,第一步为故障测距,第二步为故障分支。其中故障测距由行波法确定,故障分支由直流定位法进行确定。并在行波法受到限制或失效时,可采用直流定位法进行弥补,这样通过方法的互补性可以提高故障定位的准确性。最后利用现场数据和ATP仿真验证了此综合方法的可行性。  相似文献   

14.
输电线路的短路故障给电网的安全运行带来了严重的威胁。精确的故障测距够快速的发现故障点,缩短故障处理时间,对快速的消除输电线路故障的由很重要的作用。本文主要介绍了一种新型故障测距技术,并介绍这种故障测距技术在云南电网的应用。  相似文献   

15.
针对当前各类测距方法的缺点和不足,提出了一种基于相似原理的新型双目测距法.介绍了该方法的原理,并推导了距离的计算公式.由于该计算公式不便于直接在工程中应用,又提出了一种实验方法来实现新型测距法的工程价值.为验证该方法的实用性,进行了两组实验.实验结果表明,该方法在中短距离上可以实现较高精度的测量.该方法成本低,适用于移动机器人的视觉测距系统,并可以使机器人同时获得望远镜和广角镜能力,提高了其感知世界的深度和广度.  相似文献   

16.
本文研究了贝叶斯频谱估计的基本理论和基本方法,并在此基础上提出了一种新的高频信号行波测距算法.该算法根据行波理论,在故障电缆测试端进行数据采集,再应用贝叶斯频谱估计算法对测得的数据进行分析,得出相位差,从而计算出故障点的位置.由于分析方法上的改进,在故障点的测量精度上获得了很好的效果.  相似文献   

17.
杨静 《硅谷》2010,(8):31-32
牵引网的精确故障定位,有助于及时修复故障线路,减轻维护人员体力劳动,对铁路安全经济运营具有十分重要的意义。因此,分析故障定位存在的问题,并在此基础上提出基于分布参数的牵引网故障测距方法。  相似文献   

18.
输电线路是故障率很高韵元件,快速而准确的对输电线路进行故障定位对于电力系统的运行具有十分重要的作用。由于通信技术的高速发展及GPS在电力系统中的应用,本文通过对行波波头检测并与高精度的GPS时钟相配合,为电力系统中的行波故障定位系统提供了一种新的方法。  相似文献   

19.
配电网由于其机构复杂,馈线敝障点定位一直是故障测距研究中的难题,随着配电网综合自动化技术的发展和用户对供电质量要求的不断提高,原有配电网中的馈线故障检测方法已不能满足需求,本文对目前可以快速,准确地对配电线路故障进行诊断定位的几种故障测距方法进行论述,对同类行业具有一定的借鉴意义。  相似文献   

20.
谢正红  房泽法  张玥 《爆破》2006,23(2):114-118
在药壶爆破中,药壶的成形与体积的测量是爆破成功的重要工序之一.分析了常用的药壶体积测量方法的不足,提出了研制药壶体积测量仪的设想.对几种合适的孔内测距方法如激光测距、红外测距、微波和超声测距法等从可行性、经济性、实用性3个方面进行比较选择,确定选用超声波测距传感器测试方法.然后利用超声波在空气中发射和接收的时间差来测距,通过旋转步进电机,逐步测出药壶体积;并阐述了药壶体积测量仪器的硬件设计和软件设计.  相似文献   

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