【摘 要】
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随着电缆应用规模的日益扩大,电缆已经成为现代网络传输信息与能量的重要载体。因此,保证电缆网络的正常运行,并在其运行维护中准确地实现故障的检测与定位,具有十分重要的意义。考虑到实际系统中电缆网络的结构较为复杂,且明确电缆的长度是电缆网络故障定位的前提,本文以具有分支拓扑的电缆网络为研究对象,对网络中发生单个接地短路故障的检测与定位展开了研究,主要研究成果如下:(1)提出一种确定电缆网络中各个分支长度
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随着电缆应用规模的日益扩大,电缆已经成为现代网络传输信息与能量的重要载体。因此,保证电缆网络的正常运行,并在其运行维护中准确地实现故障的检测与定位,具有十分重要的意义。考虑到实际系统中电缆网络的结构较为复杂,且明确电缆的长度是电缆网络故障定位的前提,本文以具有分支拓扑的电缆网络为研究对象,对网络中发生单个接地短路故障的检测与定位展开了研究,主要研究成果如下:(1)提出一种确定电缆网络中各个分支长度的方法。该方法通过对分支电缆网络的拓扑分析,借助于信号流图,对具有单分支节点及多分支节点的电缆网络的散射矩阵表达式进行了推导。同时,利用散射矩阵中各元素之间的数学关系,得出分别求解位于电缆网络两端位置与中间位置的分支长度的解析表达式。该方法仅依赖于电缆参数及散射参数(S参数),不受网络中其他分支(除被求分支外)的影响。依据该方法所确定的电缆分支长度需及时并准确地记录在数据库中,便于后续故障定位时使用。(2)基于二端口网络的散射参数理论,提出一种适用于具有分支拓扑的电缆网络的故障定位方法,用于实现网络中发生单一接地短路故障时的检测与定位。该方法将故障点视为其等效阻抗,采用“先分组再定组后定支且定点”的逻辑,借助(1)中所得解析表达式实现故障定位。此外,所提出的方法中散射矩阵和故障位置具有一一对应关系,可保证该方法求解故障位置的唯一性和准确性。该方法不受短路点故障阻抗和电缆分支终端阻抗的影响。(3)以SYV75-4(RG-59)型电缆搭建双分支节点电缆网络,应用矢量网络分析仪开展了分支长度测量及故障定位实验,以此验证本文所提出方法的实际可操作性及准确性。同时,在实验案例中采用不同的终端阻抗(50Ω和75Ω)和故障阻抗(50Ω和0Ω),用以佐证所得测量结果不受终端阻抗和短路点故障阻抗影响这一结论。此外,本文分析了电缆参数分散性对实验测量结果的影响。结果表明,本文所提出的方法可以较为准确地实现分支长度的测量与故障定位,具有较高的精度。
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