【摘 要】
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在低压配电系统中,当劣化和老化的配电线彼此接触不良时,就会经常产生不可预测的串联型电弧故障。目前,已经研究了许多方法来检测这种故障,以防止火灾事故的发生,但这些方法还不能在配电线路运行模式下将串联型电弧故障定位。因此,本文将对单相负载的配电线路的电流和电压信号进行特征分析,搭建与故障位置相关的方程,以此为基础找出故障发生的位置。本研究有利于配电线路的及时维修,将大大减少人工巡线的辛苦。首先研制了针
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在低压配电系统中,当劣化和老化的配电线彼此接触不良时,就会经常产生不可预测的串联型电弧故障。目前,已经研究了许多方法来检测这种故障,以防止火灾事故的发生,但这些方法还不能在配电线路运行模式下将串联型电弧故障定位。因此,本文将对单相负载的配电线路的电流和电压信号进行特征分析,搭建与故障位置相关的方程,以此为基础找出故障发生的位置。本研究有利于配电线路的及时维修,将大大减少人工巡线的辛苦。首先研制了针对220V配电线路串联型电弧故障定位的实验平台。其次,利用该实验平台模拟了不同电流等级和功率因数状态下配电线路不同连接点处发生串联型电弧故障的实验,并采集了电源端和负载端的电流和电压信号。然后,对电流和电压信号进行特征分析,利用CEEMD分解对负载端电压信号进行预处理,分析了故障位置对负载端电压信息熵的影响;又分别从有效值和总谐波畸变率(THD)角度分析了故障位置对双端电压和电流信号的影响。之后,以配电线路精确等效模型为基础,建立了双端电流和电压信号与故障位置之间的方程,利用傅里叶变换(FFT)转换到频域,分析了电源和负载端对该定位方法的影响,并以配电线路中间段的7个故障点为例,验证了该方法的有效性。最后分析了在配电线路连接点预先不知的情况下,配电线路的误差范围。研究结果表明,本文故障定位方法,会受电源端和负载端的影响,舍去30m和230m两个连接点之后,在配电线路中间段仍能准确进行定位。若预先不知配电线路连接点位置,该定位方法误差范围为4-6m。该论文有图38幅,表4个,参考文献58篇。
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