电力工程建设中线路故障的查找方法及优化措施分析

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  摘要:在本文的分析过程中,主要基于小波变化对于现阶段信号的奇异性的检测功能,在当下输电线路的故障检测当中的应用进行研究,主要通过行波在母线、故障位置等问题,其产生的不连续发射情况进行分析,以此可以有效地为相关领域的研究人员,提供出一些参考意见。
  关键词:小波方法;超高压输电线路;行波故障监测;电力系统
  前言:在现阶段的发展过程中,伴随着我国城市现代化的建设和发展,使得电力系统在规模上不断地扩大当中。因此,在一些输电线路的电压等级,以及输送容量方面,有着更高的要求。一旦在电力系统的运行过程中,出现了一定的电路故障,就会对我国现阶段的社会运行以及市场发展,带来严重的影响。以此,就需要在进行电力故障的维修过程中,能够尽可能地尽可能地找到故障发生的实际位置,以此有效地提升故障的修复效率。能够让电力系统可以较为稳定地运行下去,充分的保障经济的可持续发展。
  1 故障测距方法
  现阶段在进行故障测距的过程中,基本上可以依据工作的原理进行种类的划分,可以分为故障录波分析法、阻抗法以及行波法这三种不同的类型。其中对于行波法而言,在使用的过程中,主要是由于输电线路在发生了故障问题的时候,往往会向着两端进行电流以及电压的传输行波。以此,就可以在对其产生的行波进行有效的分析,以此来计算出实际的故障发生位置。同时,对于这种行波法的使用,也分为单端和双端两种不同的类型。其中在相关工作人员使用单端法的售后,主要是通过对于故障发生初期所产生的初始行波,以及一些对于该行波进行故障点的发射波进行检测,以此可以有效地对现阶段的故障问题进行分析。而在使用双端法的时候,则主要是利用在故障发生的时候,其故障点所出现的行波,在达到母线两端位置的时候,所消耗时间的不同,这样通过详细的计算,便可以有效地进行测距。在实际应用的过程中,仅仅需要对首先出现的行波进行测量即可,以此这样的技术在使用的过程中,有着更高的属性,但是对于这种双端测距的方式,往往需要充分地结合起全球定位系统,以及两端行波测距的专业工具,使得这样的测量方法下,需要投入更多的经济成本。
  2 小波变换
  其中所谓的小波变化,其模极的最大值点,能够与其暂态行波有着一一对应的属性。因此,其模极的实际幅值体现,就是标志着信号的强弱。而在模极大值方面,则是对于信号变化方向的体现。以此,在进行分析的过程中,需要能够对出现的暂态信号进行分析。
  3 基于小波变化的单端测距
  3.1 B样条小波
  在本文的分析过程中。其电力系统的站台行波的故障分析过程中,首先需要能够对其行波进行准确的刻画,以此能够有效地对检测信号的实际突变位置进行确定。而对于B样条小波而言,有着最小的紧支集,这就使得在每一个B扬条上,以及不同的导数上,都能够直接显示出表达式。这样的系统构建上,可以有效地进行理论方面的分析以及研究,同时也能够为日后进行的计算和编程打下良好的基础。这样的分析方式,也较为适用于一些突变点的相关检测。
  3.2 测距原理与算法
  首先对于行波的反射而言,一旦在发生了电力系统的故障问题,就使得产生的实际电压以及电流,都能够沿着电力线路的实际方向进行传播,直到遇到了一些阻抗不连续的位置,就可以发生一定的折射或者反射的现象。
  对于行波在母线处所发生的反射情况下,其这样的母线实际的波阻,相比较线路上的实际波阻抗,有着较小的影响效果。为此,这样即使电压反射系数为负值,同时电流反射系数为正值。以此,这样就形成了电压行波,这样的行波与入射波与反射波的极性相反。而对于电流行波而言,则与其入射波和反射波的极性类似。
  而对于第二种母线而言,在母线上往往安装了变压器,不包含故障线路,并没有其他的出线方式。
  在行波在故障点的反射时,其当母线为第一类型的时候,其母线的实际反射波,与其故障初试行波,有着一定的极性相同属性。
  3.3 故障行波分析求解
  在进行了相模变换之后,其就可以有效地将互相耦合的三相电路当中的实际电压以及电流,都成为相互独立的模量电压和电力。这样就可以在进行分析的过程中,更加有效地对其行波进行有效的分析和研究。尤其是在行波的求解过程中,实现了数值法的效果。而在针对多线路的行波进行分析的过程中,则需要对其行波的多次折、反射的过程中,严格的依据网格法的方式,进行相应的计算而分析。
  在使用的过程中,其白日郎法是十分重要的一种计算方式,需要在应用的过程中,能够基于混合波的图案,对其波的多次波、发射,进行相应的分析。在长期的研究过程中,主要针对一些较为简单地回路波,在传播过程中的设计情况进行研究和分析。在现阶段的研究过程中,其网格法有着较为广泛的应用空间。在进行使用的过程中,主要是基于某输电线路当中的故障位置。进行附加电源的作用下,其在线路上,需要设定出不同放线的两个母线M和N,同时针对这两个电压行波,进行相应的计算和分析。
  3.4 模量特征行波的构造
  对于输电线而言,在发生了故障问题之后,会有着多种的行波出现,例如在故障线路当中,就会出现大量的电压行波,同时也能够有着电流行波。而对于非故障线路当中,也有着一定的行波出现。同时也有着电压和电流共同组成起来的方向行波。在进行行波的分析过程中,需要进行相模变化,以此得到相应的模量电压以及电流的实际特征,在对任何一种行波分析的过程中,都能够有效的得到故障距离,以及故障发生的相应故障问题。以此,在这样的分析过程中,就需要有效的依据不同行波的特征,进行相应的模量测量。
  其中对于特征行波而言,则可以较为有效的直觀反映出故障距离的实际特征,但是却无法很好地影响出一些非故障的距离,以此,在进行特征行波的改造过程中,需要首先需要保障特征行波的获取,需要在当前故障线路上进行提取。这是由于在该线路当中发生了故障问题,因此就需要针对该线路进行行波的获取,以此便可以较为直观地反映出故障问题。同时,在故障发生的回路当中,其故障点的距离等,都能够很好的得到校验。
  同时,还需要保障其模量行波,是一种特征的行波。以此在输电线发生了一定的故障问题的时候,需要积极地能够将各个相电压以及电流的行波,进行符合信号的分析和整理。就在进行分析的过程中,需要进一步的分析行波的属性。
   为此,对于本文的研究过程中,其电阻与电感的频率相关性,是能够起到重要影响因素的条件,以此,为了能够更加有效地对故障电路当中的行波进行计算和分析,特别是针对一些线路较长的情况下,就需要有效地降低工频电压的不对成型,在高压输电线架设的过程中,基本上采用的都是换位的方式,而在进行换位线路的实际处理过程中,则需要充分的保障能够对这个线路进行相应的分析。
  总结:综上所述,在对电力系统进行故障分析的过程中,需要能够有效的基于模量理论,并充分的明确出小波分析方法对于现阶段电力故障测距的实际作用。在进行技术使用的过程中,需要结合起实际的电力线路的情况,能够通过对小波技术中的距离检测技术的合理选择,能够在有效的时间当中,进行故障位置的准确性测量,大大提升了电力系统进行维修过程中的效率问题。同时,还需要在建设的过程中,可以有效地保障电力企业的平稳运行,以此也能够进一步地进行系统的维护。
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