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文檔簡(jiǎn)介
1、現(xiàn)代電力系統(tǒng)在空間上形成了廣域系統(tǒng),當(dāng)輸電線路上發(fā)生故障時(shí),要迅速尋找到故障點(diǎn),保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性和供電可靠性,如今,最實(shí)用的測(cè)距方法是行波法。隨著 GPS技術(shù)的迅速發(fā)展,同步采樣準(zhǔn)確性越來(lái)越高,成為了電力系統(tǒng)統(tǒng)一時(shí)標(biāo)的重要工具,提升了廣域系統(tǒng)下故障測(cè)距技術(shù)的測(cè)距精度。
本文首先對(duì)國(guó)內(nèi)外電網(wǎng)的故障測(cè)距方法和廣域行波算法進(jìn)行了簡(jiǎn)要介紹,對(duì)輸電線路的暫態(tài)特征進(jìn)行了研究分析,以研究行波在電力線路中的傳播特性;通過(guò)相模變換,消除電磁耦合
2、的影響作用;通過(guò)對(duì)小波變換相關(guān)知識(shí)的研究,選擇最優(yōu)小波基進(jìn)行小波變換,對(duì)故障行波波頭識(shí)別;最后,闡述了一種確定既定系統(tǒng)的測(cè)量點(diǎn)配置算法,并在此基礎(chǔ)上闡述了一種新型廣域測(cè)距算法,并進(jìn)行了相關(guān)的仿真驗(yàn)證。
為保證在復(fù)雜輸電網(wǎng)中實(shí)現(xiàn)行波測(cè)距的最大可觀性和最優(yōu)經(jīng)濟(jì)性,本文首先給出一種基于擴(kuò)展雙端測(cè)距原理的行波記錄裝置(Travelling Wave Recorder, TWR)最優(yōu)配置方法。假設(shè)故障點(diǎn)已知,則該點(diǎn)到系統(tǒng)各個(gè)節(jié)點(diǎn)的最短路
3、徑也可確定,根據(jù)需至少存在一對(duì)行波記錄裝置能夠?qū)收宵c(diǎn)進(jìn)行定位的原則,建立一種配置優(yōu)化的數(shù)學(xué)規(guī)劃模型,進(jìn)而確定模型求解方法,獲得行波測(cè)距裝置的優(yōu)化配置方案。
在獲取優(yōu)化配置方案的基礎(chǔ)上,本文進(jìn)一步給出新型廣域行波故障定位算法,包含兩部分:第一部分是初步故障位置的計(jì)算,第二部分是故障測(cè)距精度的提高。該算法利用曼哈頓距離從測(cè)量數(shù)據(jù)中找出準(zhǔn)確的行波測(cè)距組合來(lái)初步計(jì)算故障位置,并通過(guò)各測(cè)量點(diǎn)信息與電網(wǎng)拓?fù)潢P(guān)系計(jì)算出故障發(fā)生時(shí)刻,并根據(jù)
4、各測(cè)量點(diǎn)行波到達(dá)的時(shí)間及故障發(fā)生的時(shí)間重新計(jì)算故障位置,以提高測(cè)距精度。最后,考慮了實(shí)際系統(tǒng)中由環(huán)境、通信延遲等原因會(huì)造成各測(cè)量點(diǎn)行波到達(dá)時(shí)間上誤差的問(wèn)題,進(jìn)而對(duì)此算法進(jìn)行了容錯(cuò)能力的驗(yàn)證。
本文利用PSCAD/EMTDC軟件對(duì)IEEE-30、IEEE-57標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)進(jìn)行建模仿真來(lái)獲取故障后同步信號(hào),然后再使用MATLAB編程分析處理故障數(shù)據(jù),從而最終確定故障距離。仿真結(jié)果表明,這種新型廣域測(cè)距算法,測(cè)距精度高,并具有一定的容錯(cuò)
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