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基于固有模态能量的暂态量选线方法研究

作 者: 杜辉
导 师: 王清亮
学 校: 西安科技大学
专 业: 电力系统及其自动化
关键词: 故障选线 暂态特性 经验模态分解 固有模态能量 能量权重系数
分类号: TM862
类 型: 硕士论文
年 份: 2013年
下 载: 26次
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内容摘要


我国中压配电网的中性点广泛采用经消弧线圈接地的运行方式。在系统发生单相接地故障后,由于消弧线圈的补偿作用,使得故障电流微弱,同时由于电弧不稳定,故障情况复杂等原因,导致谐振接地系统故障选线问题一直未能得到很好解决。利用故障稳态分量进行故障检测,存在的主要问题是稳态分量小,检测难度大。与故障稳态分量相比,故障暂态分量具有幅值大,不受消弧线圈影响,故障检测灵敏度高等优点。因此,本文从研究暂态过程特征着手,探索基于暂态量的故障选线新方法。针对谐振接地系统单相接地故障暂态过程特征机理不甚明确的问题,在考虑接地电阻的情况下,分析单相接地故障特性,利用电路动态方程得到了单相接地暂态电流与故障时刻、接地电阻等的函数关系式,从根本上揭示了谐振接地电网发生单相接地故障的暂态机理。在分析暂态规律特性的基础上,从能量角度出发,将经验模态分解与能量相结合,定义固有模态能量、能量权重系数和相对能量因子作为故障特征参数,实现对故障暂态量信息的数据挖掘。提出基于固有模态能量的暂态量选线方法,求取故障后各条线路的暂态零序电流的固有模态能量,计算各条线路的能量权重系数与相对能量因子,通过比较各条线路相对能量因子辨识故障线路。通过改变消弧线圈的补偿度、在故障零序电流中混入噪声、在系统中注入谐波分量、改变线路结构进行仿真分析,验证了该选线方法在谐振接地系统单相接地故障中具有良好的可靠性能。分别建立了架空线路、电缆线路、缆线混合线路三种谐振接地系统模型,在不同故障条件下,对选线方法进行分析验证。利用10kV高压模拟系统的实验室录波数据验证选线方法的性能。结果表明,基于固有模态能量的暂态量选线方法能够正确可靠的实现谐振接地系统故障选线。

全文目录


摘要  2-3
ABSTRACT  3-7
1 绪论  7-13
  1.1 课题背景及研究意义  7-8
  1.2 谐振接地系统故障选线研究现状  8-11
    1.2.1 国内外的研究现状  8-9
    1.2.2 现有选线技术分析  9-11
  1.3 谐振接地系统故障选线的难点  11
  1.4 论文主要研究工作  11-13
2 谐振接地系统单相接地故障分析  13-30
  2.1 引言  13
  2.2 单相接地故障暂态特征分析  13-20
    2.2.1 暂态电容电流  13-18
    2.2.2 暂态电感电流  18-19
    2.2.3 暂态接地电流  19
    2.2.4 单相接地故障暂态特征规律  19-20
  2.3 单相接地故障仿真分析  20-29
    2.3.1 仿真模型  20-21
    2.3.2 故障初相角的影响  21-23
    2.3.3 接地电阻的影响  23-24
    2.3.4 故障位置的影响  24-26
    2.3.5 线路结构的影响  26-28
    2.3.6 故障条件对暂态特征的综合影响  28-29
  2.4 本章小结  29-30
3 基于固有模态能量的暂态量选线方法  30-47
  3.1 引言  30
  3.2 经验模态分解  30-35
    3.2.1 固有模态函数  30-31
    3.2.2 EMD 分解原理  31-33
    3.2.3 EMD 方法的完备性和正交性  33-35
  3.3 信号的固有模态能量  35-37
  3.4 单相接地故障暂态信号的固有模态能量分析  37-45
  3.5 基于固有模态能量的故障选线算法  45-46
  3.6 本章小结  46-47
4 暂态量选线方法的可靠性分析  47-53
  4.1 引言  47
  4.2 谐波量对选线方法的影响  47-48
  4.3 补偿度对选线方法的影响  48-49
  4.4 噪声对选线方法的影响  49-50
  4.5 线路结构对选线方法的影响  50-52
    4.5.1 纯电缆线路的影响  50-51
    4.5.2 电缆-架空混合线路的影响  51-52
  4.6 本章小结  52-53
5 选线方法的仿真与实验验证  53-65
  5.1 引言  53
  5.2 仿真验证  53-59
    5.2.1 架空线路仿真分析  53-55
    5.2.2 电缆线路仿真分析  55-56
    5.2.3 电缆-架空混合线路仿真分析  56-59
  5.3 实验室数据验证  59-64
    5.3.1 高压模拟系统  59-60
    5.3.2 实验室数据分析  60-64
  5.4 验证结果分析  64
  5.5 本章小结  64-65
6 结论与展望  65-67
  6.1 结论  65-66
  6.2 展望  66-67
致谢  67-68
参考文献  68-71
附录  71

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中图分类: > 工业技术 > 电工技术 > 高电压技术 > 过电压及其防护 > 过电压保护装置
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