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[銅包鋼絞線]基于小波變換的配電網單相接地故障仿真研究
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  小波分析是一種時頻分析方法,可以有效地檢索線路中的故障信息。

基于小波變換的配電網單相接地故障仿真研究_no.124

  先,采用小波分析方法選擇故障線,然后分析故障線的小波分析圖。用改進的無波浪式遙測算法進行缺陷定位,利用行波模極大值和行波極性的特點,到達相應的漸進波。

基于小波變換的配電網單相接地故障仿真研究_no.208

  且基于現有的唯一遙測算法,反向波的到達時間,執行推導計算以獲得最終的遙測公式。后,通過Matlab仿真驗證了線路選擇和遙測方法,證明了該算法的可行性。化為小波;小電流接地系統;行波遙測法;默認模擬CLC編號:TN926? 34; TM711文件代碼:A貨號:1004? 373X(2016)20? 0142? 04摘要:小波分析方法一種時頻分析方法,可以有效地檢索線路中的故障信息。方法用于選擇故障線,然后分析故障線的小波分析圖。波模塊的特性用于提取行波的到達時間和用于缺陷傳播的行波。于終端遙測算法??可用,執行推導計算以獲得最終的遙測確定公式。果證明該方法是可行的。鍵詞:小波變換,低電流接地系統,測量行波距離的方法和故障模擬引言在中國,中性點不是直接接地在6~35 kV的配電網中。
  主要包括接地的中性點的方法,所述中性點通過消弧線圈和由résistance.Ces三個中性點接地的統稱為接地系統在低電流[1? 3]。單相接地的缺陷發生于配電線路的概率是最高的,占約80%,根據能量收集[4部的統計? 5]。主要特征是當發生單相接地故障時,不會形成短路環路,并且地線電容形成小電流路徑。網總是對稱的,接地故障電流遠小于負載電流。此,通常允許繼續運行[6] 1~2小時。是,對于電網延長,長期接地很容易擴展到兩個或更多接地短路。地也可能導致整個接地短路系統,造成財產損失和安全運行退化。了擴展,我們需要盡快找到接地點[7]。電流接地系統故障信號很小,很難區分,如何選擇和定位線路是一個很大的挑戰。此,小電流接地線的選擇和定位在配電自動化研究領域發揮著重要作用。

基于小波變換的配電網單相接地故障仿真研究_no.21

  波變換理論允許靈敏檢測正常信號中的瞬時異常信號并對這些信號進行微調。頻分析方法。特征使小波變換在諸如故障診斷和設施檢測等非平穩信號領域具有明顯的優勢,但由于越來越注重發現不穩定信號,小波將在工程中得到更廣泛的應用。
  連續小波變換基于所述信號是小波變換,僅含有時間參數其原來的功能被投影到二維位 - 時間 - 頻率平面中,這有利于信號的準確的分析。分辨率分析前面提到的連續小波變換是一種需要大量計算的變換,這是不切實際的,也是多余的。分辨率分析,也稱為多尺度分析是用于非穩定信號的研究的一個重要方法:它把所有功能為重點,而函數被作為一個單獨的處理沒有重點。分辨率分析功能建立了一套的平方可積空間[L2(R)],空格其中所有功能的空間的標準正交基和特征空間的所有功能被組合以形成[L2(R的標準正交基]],這些功能被用作變換小波的父功能,并且信號功能被處理和該信息是多個冗余不。法波的波形距離測量線的特點是:當系統發生單相接地故障時,由于干擾的影響,兩端故障傳播的漸進電流和電壓波線條出現在線條中,反射和折射出現在缺陷發生的位置。波方法是一種局部化方法基于漸進波分量與特定波速下的到達時間成比例的原理。波頭到達母線時,會發生突變。波變換方法可以很容易地提取時間信息,即確定波在線上的傳播時間,然后計算錯誤點的位置。入各種漸進波遙測方法這種遙測方法僅考慮第一個行波的主要分量。有必要考慮其他反射和折射波的影響。端高精度同步和通信,直到故障傳播波的初始波頭到達,可以檢測到故障點的位置,這不是很合適在具有復雜網絡結構和許多支線的小電流系統中。測方法行波型C.方法類型C的原理是波的發送和接收信號裝置在故障的情況下發出的檢測脈沖,并記錄的時間傳輸。
  脈沖到達故障點,銅包鋼絞線以產生一個反射,當反射波到達被記錄在發送器設備和接收器信號和相關性計算的登記進行兩次,和距離的點之間故障和設備可以獲得。使用由缺陷產生的故障波定位比其他兩種方法麻煩少,但它需要一組獨立于電力系統的側裝置,這增加了開發的難度。2.1節中提到的改進的A型行波遙測方法表明,使用相同的行波,然后使用與同步終點相同的極性波,存在很大的不確定性。此,反射波的到達時間作為同步的終點。用小波分析到達由故障點反射的波的另一端,陡峭的模塊最大值表現出初始波形及其下一個正向波形的相反特性。模塊的振幅大而且容易。
  別。算法的模式如圖1所示。故障點位于線的后半部分時,即[模擬分析tN故障線選擇分析,模型使用Matlab / Simulink仿真平臺構建10kV傳輸線。條線的主要參數是[R1 = 0.012 73]Ω/ km。[L1 = 0.933 7] mH的/公里,[C1 = 12,74] NF /公里,[RO = 0.386 4]Ω/ km以下,[L 0 = 4.126 4] mH的/公里,[C0 = 7.751] NF /公里。條線的長度分別為130公里,175公里和200公里。真模型如圖2所示。該仿真中,選擇第三行的A相以產生基本故障,并提取三條線的零序電流信號。
  波工具用于分析。文檔選擇工程中常用的dbN小波系統。的,隨著N的增加,其規則特征增加,其頻域的局部特征增加,但時間特征變弱。

基于小波變換的配電網單相接地故障仿真研究_no.94

  過多次檢查,本文選擇基本小波db3并分解為5個尺度。當前小波零序三個序列分析圖示于圖3中。圖3中可以看出,第三線的接地故障電流的方向是相反的,非故障線路的和幅度明顯大于其他線的幅度。
  于這些特性,第三條線可以非常精確地定位為缺陷線,銅包鋼絞線這與定義的條件一致。障范圍模擬本文件選擇第三條線作為故障線,故障距離為50 km,短路接地故障時間為0.04 s。了選擇小波函數,首先必須清楚地識別有缺陷的反射波,同時提供高時頻分辨率。測試db3小波后,5級分析可以滿足要求(參見圖4)。過連續調制圖中數據的最大值,反射行波和反射波。N個反射的發射波的定時到達端M為:4030,4066,4137,如下所示:[0.040 T1 = 30秒,T2 = 0.040?66號,] [T3 = 0.041在37秒]。方程(10)來找到故障距離[X =65公里50 349],具有故障定義的50公里的距離的相對誤差為0.69%,極限內。論低電流接地系統是我國中低壓配電網的重要組成部分,其中單相接地故障是最可能的故障類型。此,它的選擇和定位仍然是一個比較。注研究的方向。本文中,基于瞬態分量小波分析的方法用于分解由小波變換多分辨率分析中的瞬態信號,然后根據相應的標準選擇線并提取有用的信息轉換故障信號以定位算法。
  算與Faille的距離。文基于理論論證:內置仿真模型相對簡單,忽略了接地方法的多樣性和外部因素對故障線路的影響。而,本文件中描述的方法已經被驗證其有用性,并且可以作為線的選擇和定位的基礎,只要根據實際情況進行修改即可。
  本文轉載自
  銅包鋼絞線 http://www.bjzljg.cn

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