【摘 要】
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随着新能源技术的大力发展,分布式电源(Distribution Generation,DG)在配电网中的渗透率不断提高,使得传统配电网转型升级成为主动配电网(Active Distribution Network,AND),配电网中的潮流流向,发生单相接地故障后的故障特性等问题也随之变得更加复杂多样,传统配电网的故障选线和故障定位方法无法正确选出故障线路和故障区段,而故障选线和故障定位技术作为配电
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随着新能源技术的大力发展,分布式电源(Distribution Generation,DG)在配电网中的渗透率不断提高,使得传统配电网转型升级成为主动配电网(Active Distribution Network,AND),配电网中的潮流流向,发生单相接地故障后的故障特性等问题也随之变得更加复杂多样,传统配电网的故障选线和故障定位方法无法正确选出故障线路和故障区段,而故障选线和故障定位技术作为配电自动化的重要功能,是保证配电网安全可靠运行的关键。因此,研究主动配电网单相接地故障选线和故障定位技术十分必要。本文以主动配电网为主要研究对象,通过配电网馈线终端装置(Feeder Terminal Unit,FTU)采样检测故障数据进行故障选线和故障定位技术研究,本文主要研究内容如下:对比分析了主动配电网和传统配电网在发生单相接地故障后的稳态和暂态故障特征,详细分析了逆变型DG的PQ控制策略下的故障特征和对单相接地故障的影响,并采用功率外环、电流内环下的PI控制过程对PQ控制策略进行仿真。根据主动配电网系统发生单相接地故障后的故障特征,提出一种小波包提取故障暂态特征的方法进行故障选线,在研究过程中发现当信号采样频率比较低时,所采集的暂态信号将会产生衰减,有时候甚至出现严重衰减,从而导致选线结果错误,针对小波包选线方法在单相接地故障选线时可能出现错误的问题,引入采集信号的偏度特征,提出一种小波包和偏度特征融合故障选线方法。为实现主动配电网发生单相接地故障后能够快速准确的进行区段定位,利用动态时间弯曲(Dynamic Time Warping,DTW)距离算法在相似信号距离较小而不相似信号距离较大的原理,提出一种改进DTW距离算法的主动配电网故障区段定位方法。通过计算各个FTU采集检测到故障数据之间的距离来确定故障区段,通过仿真验证结果表明,改进DTW距离算法可以快速准确的进行故障区段定位。
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