本发明专利技术适用于电信号测量技术领域,尤其涉及一种电网线路故障的位置确定方法及系统,所述方法包括:选择两组并行的高压电缆,将两组高压电缆的中点分别接入外部电源的正极与负极;在两组高压电缆的两端分别测量一次电流,得到第一组电流值,并确定第一故障区域;将两组高压电缆位于第一故障区域部分的中部分别接入外部电源的正极与负极,在两组高压电缆位于第一故障区域部分的两端分别测量一次电流,得到第二组电流值,确定第二故障区域,重复本步骤,直至第N故障区域的长度小于预设值;分别测量电阻值,确定故障点所在的高压电缆。本发明专利技术通过较低的测试电压对高压电缆测量,逐渐缩小故障点的范围,以实现精准定位,查找故障点的具体位置。的具体位置。的具体位置。
【技术实现步骤摘要】
一种电网线路故障的位置确定方法及系统
[0001]本专利技术属于电信号测量
,尤其涉及一种电网线路故障的位置确定方法及系统。
技术介绍
[0002]电力线路是指在发电厂、变电站和电力用户间用来传送电能的线路。它是供电系统的重要组成部分,担负着输送和分配电能的任务。
[0003]按使用的材质来区分,电力线路主要分为架空线路和电缆线路二种。电缆线路就是由电缆材料组成的电力线路;架空配电线路就是电力导线由架空方式敷设组成的配电线路;架空输电线路就是电力导线由架空方式敷设组成的输电线路。
[0004]在电网电路出现故障时,需要通过人工进行检修,但是现有检修方式中,难以具体确定线缆的具体损坏部位,定位精度低。
技术实现思路
[0005]本专利技术的目的在于提供一种电网线路故障的位置确定方法,旨在解决现有检修方式中,难以具体确定线缆的具体损坏部位,定位精度低的问题,在本专利技术中,通过对电流测量的方法,逐步缩小故障点的位置,从而实现精准定位,方便检修。
[0006]本专利技术是这样实现的,一种电网线路故障的位置确定方法,所述方法包括:选择两组并行的高压电缆,将两组高压电缆的中点分别接入外部电源的正极与负极;在两组高压电缆的两端分别测量一次电流,得到第一组电流值,并确定第一故障区域,所述第一组电流值为两组高压电缆同一端之间的电流;将两组高压电缆位于第一故障区域部分的中部分别接入外部电源的正极与负极,在两组高压电缆位于第一故障区域部分的两端分别测量一次电流,得到第二组电流值,确定第二故障区域,重复本步骤,直至第N故障区域的长度小于预设值;分别测量两组高压电缆各自位于第N故障区域部分的电阻值,确定故障点所在的高压电缆。
[0007]优选的,所述选择两组并行的高压电缆,将两组高压电缆的中点分别接入外部电源的正极与负极的步骤,具体包括:确定并行高压电缆的数量,按照排列顺序进行编号;按照编号顺序,每次选择两组高压电缆进行故障定位;将两组高压电缆的中点分别接入外部电源的正极与负极,在两组高压电缆的同一端通过电流测试装置将其连接。
[0008]优选的,所述确定第一故障区域的步骤,具体包括:设定高压电缆的两端分别为A端和B端,第一组电流值包含两组高压电缆A端之间的第一A端电流值和两组高压电缆B端之间的第一B端电流值;
比较第一A端电流值和第一B端电流值的大小,得到比较结果,若第一A端电流值大于第一B端电流值,则故障点位于高压电缆的中点与B端之间,否则,故障点位于高压电缆的中点与A端之间。
[0009]优选的,所述分别测量两组高压电缆各自位于第N故障区域部分的电阻值,确定故障点所在的高压电缆的步骤,具体包括:分别测量两组高压电缆各自位于第N故障区域部分的电阻值,得到两组独立电阻值;比较两组独立电阻值,电阻值大的一组高压电缆为存在故障点高压电缆。
[0010]优选的,选择三组及以上并行的高压电缆,将其中划分为两部分,将两部分高压电缆的中点分别接入外部电源的正极与负极。
[0011]优选的,若第一A端电流值或第一B端电流值相同,且均小于预设电流标准值,则高压电缆以中点划分为两部分,两部分均视为第一故障区域。
[0012]本专利技术的另一目的在于提供一种电网线路故障的位置确定系统,所述系统包括:电源接入模块,用于选择两组并行的高压电缆,将两组高压电缆的中点分别接入外部电源的正极与负极;第一测量模块,用于在两组高压电缆的两端分别测量一次电流,得到第一组电流值,并确定第一故障区域,所述第一组电流值为两组高压电缆同一端之间的电流;重复测量模块,用于将两组高压电缆位于第一故障区域部分的中部分别接入外部电源的正极与负极,在两组高压电缆位于第一故障区域部分的两端分别测量一次电流,得到第二组电流值,确定第二故障区域,重复本步骤,直至第N故障区域的长度小于预设值;故障点定位模块,用于分别测量两组高压电缆各自位于第N故障区域部分的电阻值,确定故障点所在的高压电缆。
[0013]优选的,所述电源接入模块包括:电缆编号单元,用于确定并行高压电缆的数量,按照排列顺序进行编号;电缆选择单元,用于按照编号顺序,每次选择两组高压电缆进行故障定位;设备连接单元,用于将两组高压电缆的中点分别接入外部电源的正极与负极,在两组高压电缆的同一端通过电流测试装置将其连接。
[0014]优选的,所述第一测量模块包括:电流测量单元,用于设定高压电缆的两端分别为A端和B端,第一组电流值包含两组高压电缆A端之间的第一A端电流值和两组高压电缆B端之间的第一B端电流值;电流比较单元,用于比较第一A端电流值和第一B端电流值的大小,得到比较结果,若第一A端电流值大于第一B端电流值,则故障点位于高压电缆的中点与B端之间,否则,故障点位于高压电缆的中点与A端之间。
[0015]优选的,所述故障点定位模块包括:电阻测量单元,用于分别测量两组高压电缆各自位于第N故障区域部分的电阻值,得到两组独立电阻值;电阻比较单元,用于比较两组独立电阻值,电阻值大的一组高压电缆为存在故障点高压电缆。
[0016]本专利技术提供的一种电网线路故障的位置确定方法,将高压电缆与外部电源进行连
接,从而向高压电缆提供较低的测试电压,并对高压电缆进行电流数据的测量,以确定故障点的范围,通过多次测量,逐渐缩小故障点的具体范围,以最终实现精准定位,查找故障点的具体位置。
附图说明
[0017]图1为本专利技术实施例提供的一种电网线路故障的位置确定方法的流程图;图2为本专利技术实施例提供的选择两组并行的高压电缆,将两组高压电缆的中点分别接入外部电源的正极与负极的步骤的流程图;图3为本专利技术实施例提供的确定第一故障区域的步骤的流程图;图4为本专利技术实施例提供的分别测量两组高压电缆各自位于第N故障区域部分的电阻值,确定故障点所在的高压电缆的步骤的流程图;图5为本专利技术实施例提供的一种电网线路故障的位置确定系统的架构图;图6为本专利技术实施例提供的一种电源接入模块的架构图;图7为本专利技术实施例提供的一种第一测量模块的架构图;图8为本专利技术实施例提供的一种故障点定位模块的架构图。
具体实施方式
[0018]为了使本专利技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本专利技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本专利技术,并不用于限定本专利技术。
[0019]可以理解,本申请所使用的术语“第一”、“第二”等可在本文中用于描述各种元件,但除非特别说明,这些元件不受这些术语限制。这些术语仅用于将第一个元件与另一个元件区分。举例来说,在不脱离本申请的范围的情况下,可以将第一xx脚本称为第二xx脚本,且类似地,可将第二xx脚本称为第一xx脚本。
[0020]按使用的材质来区分,电力线路主要分为架空线路和电缆线路二种。电缆线路就是由电缆材料组成的电力线路;架空配电线路就是电力导线由架空方式敷设组成的配电线路;架空输电线路就是电力导线由架空方式敷设组成的输电线路。在电网电路出现故障时,需要通过人工进行检修,但是现有检修方式中,难以具本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种电网线路故障的位置确定方法,其特征在于,所述方法包括:选择两组并行的高压电缆,将两组高压电缆的中点分别接入外部电源的正极与负极;在两组高压电缆的两端分别测量一次电流,得到第一组电流值,并确定第一故障区域,所述第一组电流值为两组高压电缆同一端之间的电流;将两组高压电缆位于第一故障区域部分的中部分别接入外部电源的正极与负极,在两组高压电缆位于第一故障区域部分的两端分别测量一次电流,得到第二组电流值,确定第二故障区域,重复本步骤,直至第N故障区域的长度小于预设值;分别测量两组高压电缆各自位于第N故障区域部分的电阻值,确定故障点所在的高压电缆。2.根据权利要求1所述的电网线路故障的位置确定方法,其特征在于,所述选择两组并行的高压电缆,将两组高压电缆的中点分别接入外部电源的正极与负极的步骤,具体包括:确定并行高压电缆的数量,按照排列顺序进行编号;按照编号顺序,每次选择两组高压电缆进行故障定位;将两组高压电缆的中点分别接入外部电源的正极与负极,在两组高压电缆的同一端通过电流测试装置将其连接。3.根据权利要求1所述的电网线路故障的位置确定方法,其特征在于,所述确定第一故障区域的步骤,具体包括:设定高压电缆的两端分别为A端和B端,第一组电流值包含两组高压电缆A端之间的第一A端电流值和两组高压电缆B端之间的第一B端电流值;比较第一A端电流值和第一B端电流值的大小,得到比较结果,若第一A端电流值大于第一B端电流值,则故障点位于高压电缆的中点与B端之间,否则,故障点位于高压电缆的中点与A端之间。4.根据权利要求1所述的电网线路故障的位置确定方法,其特征在于,所述分别测量两组高压电缆各自位于第N故障区域部分的电阻值,确定故障点所在的高压电缆的步骤,具体包括:分别测量两组高压电缆各自位于第N故障区域部分的电阻值,得到两组独立电阻值;比较两组独立电阻值,电阻值大的一组高压电缆为存在故障点高压电缆。5.根据权利要求1所述的电网线路故障的位置确定方法,其特征在于,选择三组及以上并行的高压电缆,将其中划分为两部分,将两部分高压电缆的中点分别接入外部电源的正极与负极。6.根据权利要求3所述的电网线路故障的位...
【专利技术属性】
技术研发人员:张楠,王坤,王权,王一乾,张宝奕,王明睿,辛亮,
申请(专利权)人:辽宁汉华信息工程有限公司,
类型:发明
国别省市:
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