基于小波的电力变压器故障诊断与保护的研究

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差动保护常作为电力变压器的主保护,而励磁涌流的存在严重影响着变压器差动保护的可靠性。因此,快速准确地辨别励磁涌流已经迫在眉睫,也一直是变压器保护科研中的热点难题。本文对电力变压器保护的热点难题做了进一步研究,首先分析了差动保护原理及励磁涌流产生机理,并分析了目前常用的励磁涌流识别方法。在此基础上,运用MATLAB中的电力系统工具箱为励磁涌流和故障电流分别搭建变压器仿真模型以及比率制动仿真模型,对变压器各种状态进行了仿真分析。仿真分析表明,其结果能够正确反应变压器的各种区内外故障与不同励磁涌流的状态,同时为进一步研究提供了数据支撑。根据小波强大的时频局部处理能力,首先对小波变换理论进行了分析,并分析了其在信号检测中的应用;在此基础上,提出了基于信号能量的小波比值新判据——小波能量比值判据。采用db5小波对仿真样本数据进行5尺度小波变换,经小波分析发现,励磁涌流与故障电流在小波变换后周波内能量波动及变化趋势存在明显差异,根据能量比值新判据,计算出每一相多尺度下的高次谐波周波内能量比值K,并通过大量的数据仿真,选取最优的阈值,以K值的大小精确地辨别励磁涌流和故障电流;当最大相的K大于阈值时则为励磁涌流;当最大相的K小于阈值时则为故障电流。最后,对新判据进行了方案验证,大量实验表明,该判据在一个周波内能够准确地对励磁涌流和故障电流进行识别;同时与传统二次谐波和旧能量差值判据进行了对比,性能优于两者,可靠性高,应用前景好。最后,基于小波比值新判据,提出了一种基于小波变换的变压器差动保护系统,该系统设计以STM32F7系列为平台,该平台具有高运算、低功耗、实时性高的数字信号处理能力,并且其丰富的外设资源能够驱动差动保护动作;其中重点分析了系统的硬件整体设计包括采集、处理、控制输出和显示模块;并通过程序流程图对主要模块的软件结构设计进行了分析说明;同时在STM32F7平台上进行了数据处理算法程序测试验证,具有一定的实用价值。
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