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文檔簡介
1、隨著國內外電力事業(yè)的發(fā)展,特別是超高壓輸電線路的建設和投入使用,行波測距裝置已成為輸電線路中不可或缺的一部分。行波測距裝置的應用為故障點的快速、準確查找提供了行之有效的方法,減少了因停電造成的經濟損失。行波采集與處理系統(tǒng)安裝在廠站端,而傳統(tǒng)變電站逐步被智能變電站所取代,由于智能變電站的設備和配置與傳統(tǒng)變電站有較大差異,給行波測距裝置在智能變電站的應用帶了兩方面問題:1、智能變電站采用了電子式互感器采集行波電流信號,而且電子式互感器在智能
2、站的現(xiàn)場應用中存在一些問題,有些智能站開始采用傳統(tǒng)互感器加合并單元的方式采集電流信號,這兩種方式采集到的信號頻率都比較低,不能滿足行波測距裝置的需求。2、智能站中設備對時主要采用IRIG-B和IEEE1588對時兩種方案,網絡同步精度基本可達到納秒級,因此行波測距裝置需要采用新的對時方式,適應智能站的變化。
針對以上問題,本文首先分析了行波測距技術的基本原理,研究智能變電站行波測距的關鍵技術,講述智能站中設備基于IEEE158
3、8協(xié)議的對時方案,總結電子式互感器原理和存在的問題等,為后面方案的設計奠定了基礎。
本文完成了采用不同類型互感器的智能變電站中行波信號采集方案:針對采用電子式互感器的智能站,采用羅氏線圈采集行波信號;針對采用傳統(tǒng)互感器加合并單元的智能站,采用高頻耦合線圈采集行波信號。然后分析了行波信號的處理過程,主要介紹了數(shù)據(jù)編碼和解碼。
此外,本文完成了行波測距裝置基于IEEE1588對時方案的設計,主要包括總體設計方案和方案中的
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