【摘 要】
:
输电线路故障后快速准确定位故障,不仅能够及时修复故障线路,保证用户供电,而且对电力系统的安全稳定和经济运行也有着重要意义。行波故障定位方法测距准确,适用范围广,目前在电力线路上得到广泛应用。输电线路行波故障测距系统一般以双端法为主,单端法为辅。当线路某一端行波测距装置未能捕捉到故障初始行波时,双端测法就会测距失败;另外,部分线路未按照双端方法进行配置。上述的情况下,单端法是双端法的有效补充。单端法
论文部分内容阅读
输电线路故障后快速准确定位故障,不仅能够及时修复故障线路,保证用户供电,而且对电力系统的安全稳定和经济运行也有着重要意义。行波故障定位方法测距准确,适用范围广,目前在电力线路上得到广泛应用。输电线路行波故障测距系统一般以双端法为主,单端法为辅。当线路某一端行波测距装置未能捕捉到故障初始行波时,双端测法就会测距失败;另外,部分线路未按照双端方法进行配置。上述的情况下,单端法是双端法的有效补充。单端法受相邻线路阻抗不匹配点折返射的影响,故障点反射波头识别困难。针对此问题,现有研究提出采用工频测距和行波故障测距相结合的策略,该方法一般通过故障录波器与行波故障测距装置配合实现,可靠性差。故障初始行波的波前陡度与故障距离相关,论文分析了波前陡度与故障距离的关系,提出了波前陡度与小波波头识别相结合的仅使用故障行波信号的单端行波故障定位方法。具体研究内容如下:(1)分析了故障初始行波波前畸变的影响因素。故障行波在线路上传播会发生畸变,故障行波的畸变程度与故障距离相关。论文在此基础上分析了故障类型、模量、故障初相角、故障点过渡电阻、大地电阻率对行波畸变的影响。(2)对故障初始行波零模分量波前进行拟合,用拟合获得的波前陡度表征波前畸变程度,并得出了故障初始行波波前陡度与故障距离、大地电阻率的关系式。(3)基于前述分析,提出了波前陡度与小波模极大值相结合的单端行波定位方法。首先对线路故障后记录的单端行波波形求取小波变换模极大值,获取初始波头及各反射波头起始点,再通过初始波头波前陡度计算初步故障距离,筛选最接近该距离的小波模极大值以确定故障点反射波头并进行精确测距。(4)使用PSCAD进行了仿真验证,仿真结果验证了方法的有效性和准确性。输电线路单端行波故障测距方法中的故障点反射波头识别困难。论文基于故障初始波头波前陡度与故障距离的关系进行故障的初步测距,结合故障波形小波变换模极大值准确确认故障点反射波头,实现了单端测距的自动化。同时,方法仅使用故障行波信号,不需要其他信息辅助,实现容易。此外,所提方法在不同故障初相角、不同故障过渡电阻、不同大地电阻率等场景下具有较好的适应性。
其他文献
随着风电并网的容量越来越大,风电出力的波动性对电力系统的影响不容忽视,在并网时可能出现电力系统电压稳定、频率、功角稳定性和电能质量等问题。含风电系统的电压稳定性问题也成为制约风电并网容量的一个重要因素,因此研究风电并网对电压稳定性的影响和提高风电并网的电压稳定性具有重要的意义。本文针对风电出力波动性对电压稳定性的影响和应对策略展开研究。基于场景的方法已被广泛应用于对电力系统中的不确定变量的建模,本
语音信号作为人类传递和表达信息的重要载体之一,在受到噪声的干扰后会降低目标语音的质量和可懂度,不仅会对人类的主观听觉造成影响,同样降低了在语音信号相关应用中的准确性。语音增强作为语音信号处理领域的重要技术之一,其目标为减弱或消除对目标语音引起干扰的噪声,从而改善对目标语音获取的准确度。传统的语音增强方法需要对纯净语音和干扰噪声的独立特性和两者的相关性做出提前假设,因此增强性能受到了限制。深度神经网
生物柴油是一种绿色能源,因其燃烧性能好、可调性好及特有的可再生性,原料为动植物油脂和废弃油脂,逐渐进入研究学者的视野。目前,生物柴油的大规模工业化生产均使用均相催化剂,利用酸碱催化的酯交换反应可以加速合成生物柴油,但使用均相催化剂对原料有着较高的质量标准和要求,生成的物质后续需进行分离,分离过程比较困难且伴随着废水产生,会有后续的环保问题。使用固体碱催化剂可以解决传统均相催化剂的问题,但是其催化活
在细胞内积累油脂超过细胞干重20%的微生物称为产油微生物,常见的多是细菌、酵母、霉菌和微藻,它们生产的油脂被称为微生物油脂。微生物油脂富含多不饱和脂肪酸,例如γ-亚麻酸(GLA)、花生四烯酸(ARA)、二十碳五烯酸(EPA)和二十二碳六烯酸(DHA),能促进人体健康,被称为功能性油脂,另一方面,微生物油脂与动植物油的脂肪酸组成高度相似,是生物柴油的潜在来源。产油丝状真菌卷枝毛霉的细胞内有大量的油脂
随着无线通信技术、云计算、移动边缘计算、软件定义网络等技术的发展,无人驾驶车辆不再单单依靠自身的传感器来获取车辆周围的道路环境信息,可以通过V2X来提前获取对驾驶有帮助的信息,达到交通安全、行车高效、节能环保的目的。现有的研究主要集中在车辆协同换道,交叉路口的协同控制,针对窄路会车方面还鲜有研究。与此同时,无线通信技术应用在自动驾驶领域已成为必然趋势。因此,本文展开了车路协同下的车辆窄路会车协调通
蒙古高原地处干旱半干旱地区,河流水系对该区域的资源环境格局及其生态环境影响重大。色楞格河流域是中蒙俄经济走廊的核心要冲,准确掌握该河流域水体分布时空数据对于研究本区域的资源环境效应具有重要意义。本文以蒙古国色楞格河流域为研究区,基于GEE(Google Earth Engine)平台,以Sentinel-2影像为数据源,采用不同机器学习方法进行水体信息提取,并通过选取不同类型的水体评价方法适用性,
机床进给系统动态特性直接影响着数控机床的运动控制性能和加工精度,机床进给系统的动态特性由进给系统机械传动机构动力学特性和控制器的结构与参数共同决定,而控制参数必须与机械传动机构的动力学特性匹配才能得到理想的运动控制性能。目前数控系统无法确定机械系统动力学参数、整定控制性能、监测机械部件的运行状态。本研究以三轴雕铣机为研究对象,基于PMAC开放式数控系统开发了系统辨识模块,用于方便、快速、准确的获取
随着社会的发展,人们对能源的依赖程度在加强,造成了地球化石能源储量迅速减少。我国每年工业生产中的高温固体颗粒物产量大,余热资源丰富。若能有效利用,将对提高能源利用率,降低单位能耗,推进建设生态文明强国具有重要意义。高温固体颗粒的余热回收过程受到颗粒性质、颗粒空间结构、换热器结构以及运行参数等综合影响,仍缺乏系统性的研究。本文以填充床的直接传热特性为研究对象,以简单立方堆积、斜方堆积、楔形堆积和菱面
采用电加热系统的叶片模具,加热温度比循环水加热更高,满足多种不同的加热需求,且无需设置循环管路,可极大地减轻模具重量。但目前叶片模具采用电加热方式还存在若干问题:例如叶片模具工作过程中传热不均匀、加热层温度与型腔面层温度存在滞后性等现象,导致模具整体温差和型腔面温差过大,若在叶片生产过程中温度控制不当,就会造成叶片模具局部烧毁,造成损失。针对上述出现的问题,本文对电加热叶片模具进行了结构方面的改进
覆盖与滴灌的优势相结合能够使土壤中有限的水分循环于土壤和覆盖材料之间,能够减小玉米的棵间蒸发,因此覆盖滴灌技术以其增温保墒、降低无效蒸发、改善土壤水热条件、提高净光合能力等优点而得到广泛应用。本研究基于2019-2020年在北京市大兴区进行了两年的田间玉米试验,测量土壤水分、土壤温度、玉米冠层间温湿度、玉米的生理指标以及玉米叶片的光合特性参数,对不同覆盖处理间的农田小气候、玉米的生理指标和光合特性