一种宽频阻抗谱在线测试信号最大功率跟踪注入方法技术

技术编号:38206226 阅读:7 留言:0更新日期:2023-07-21 16:53
本发明专利技术属于电力系统技术领域,尤其涉及一种宽频阻抗谱在线测试信号最大功率跟踪注入方法,将被测电缆与开关电容矩阵,隔离电容和隔离电感连接,所述隔离电感与隔离电容连接,组成测试电路,采用宽频阻抗谱对测试电路发出测试信号;采用最大功率跟踪方程计算出初步功率,找到被注入电缆的测试信号功率最大时的初始开关电容矩阵值;提取测试信号的电压和电流,调整开关电容矩阵值;计算实时功率,找到使得被注入电缆的测试信号功率最大时的开关电容矩阵值。本发明专利技术基于宽频阻抗谱实现电缆监测的方法,可以在线检测,不必要停电检测,并且隔离工频高电压、保护宽频阻抗仪的同时,保证频变测试信号高效注入到电缆中。变测试信号高效注入到电缆中。变测试信号高效注入到电缆中。

【技术实现步骤摘要】
一种宽频阻抗谱在线测试信号最大功率跟踪注入方法


[0001]本专利技术属于电力系统
,尤其涉及一种宽频阻抗谱在线测试信号最大功率跟踪注入方法。

技术介绍

[0002]随着城市化进程的快速发展,具有优良电气绝缘性能和机械特性的交联聚乙烯电力电缆开始广泛地应用于电力系统输配电网络中。然而,随着运行年限的增加,电力电缆由于受到电、热、机械等多重应力及运行环境的影响,开始出现不同程度的绝缘老化问题,部分电缆达到甚至超过当初的设计使用寿命,其绝缘问题开始逐渐显现。因此,为了提高电力电缆的供电可靠性,保证电网安全,需要定期对电力电缆的绝缘状态进行检测,从而评估电力电缆的绝缘状态并实现电力电缆局部缺陷的定位。
[0003]宽频阻抗谱被广泛应用于电缆状态监测。然而,现有基于宽频阻抗谱实现电缆监测的方法仅有离线监测方法,不能实现电缆状态在线监测,测试时造成不要的停电。现有宽频阻抗仪不能实现在线检测的根本原因在于工频高电压会对其造成损害。采用高压隔离电路可有效隔离电网工频高电压,避免对宽频阻抗仪造成损害。但是,隔离电路会引入额外的频变阻抗,导致测试信号无法有效注入到电缆,致使测试失败。
[0004]对此,提出一种宽频阻抗谱在线测试信号最大功率跟踪注入方法。

技术实现思路

[0005]为了解决或者改善隔离工频高电压、保护宽频阻抗仪的同时,保证频变测试信号高效注入到电缆中的问题,本专利技术提供了一种宽频阻抗谱在线测试信号最大功率跟踪注入方法,具体技术方案如下:
[0006]本专利技术提供一种宽频阻抗谱在线测试信号最大功率跟踪注入方法,将被测电缆与开关电容矩阵,隔离电容和隔离电感连接,所述隔离电感与隔离电容连接,组成测试电路,采用宽频阻抗谱对测试电路发出测试信号;
[0007]采用最大功率跟踪方程计算出初步功率,找到被注入电缆的测试信号功率最大时的初始开关电容矩阵值;
[0008]提取测试信号的电压和电流,调整开关电容矩阵值;
[0009]根据最大功率跟踪方程,计算实时功率,再根据实时功率与初步功率作为对比,找到使得被注入电缆的测试信号功率最大时的开关电容矩阵值。
[0010]优选的,所述最大功率跟踪方程如下:
[0011][0012]式中,ω是测试信号角频率,Z
L
是电缆特征阻抗,C
T,apro
是最优CT的近似值;C
P
为隔离电容的电容值,L
P
为隔离电感值。
[0013]优选的,测试信号的功率的最大值与开关电容矩阵的最优值的计算包括以下步
骤:
[0014]S1,调节开关电容矩阵与计算的初始开关电容矩阵值CT相等;
[0015]S2,注入测试信号的电压和电流,计算注入测试信号的功率,Flag为1,Flag是电脑程序中用于记录程序状态的单比特大小的标记;
[0016]S3,判断Flag的值,根据判断结果选择增大或减小开关电容矩阵的值;
[0017]S4,再次注入测试信号的电压和电流,计算注入测试信号的功率;
[0018]S5,对比两次注入测试信号的功率,并调整Flag的值;
[0019]S6,根据S5的对比结果,重复循环S3至S5,直至得到开关电容矩阵的最优CT值,此时测试信号的功率为最大值。
[0020]优选的,测试信号的电压和电流的提取分别采用电流传感器和电压传感器提取,并通过调理电路调整处理电流、电压信号,调理电路用于调整处理电流信号,包括放大/缩小、偏置、移相、滤波,处理过的电流、电压信号就可以计算测试信号的功率。
[0021]优选的,注入测试信号的电压和电流,计算注入测试信号的功率后,判断Flag值是否等于1,若等于1,则增大开关电容矩阵的值,若Flag值不等于1,则减小开关电容矩阵的值。
[0022]优选的,程序运行前需要预设ΔP,ΔP为允许两次注入测试信号的功率差值最低的阈值,在运行S5时,需要判断两次注入测试信号是否小于ΔP,若小于ΔP,则程序运行结束,若未小于ΔP,则从S3再次运行程序。
[0023]优选的,开关电容矩阵包括N个电容元素,记为C
T1
至C
Tn
至C
TN
,且C
Tn
=2
n
‑1△
C
T

[0024]本专利技术还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质包括存储的程序,其中,在所述程序运行时控制所述计算机可读存储介质所在设备执行权利要求1至7中任意一项所述的宽频阻抗谱在线测试信号最大功率跟踪注入方法。
[0025]本专利技术还提供一种处理器,所述处理器用于运行程序,其中,所述程序运行时执行权利要求1至7中任意一项所述的宽频阻抗谱在线测试信号最大功率跟踪注入方法。
[0026]本专利技术的有益效果为:本专利技术方案对比传统方案,本专利技术基于宽频阻抗谱实现电缆监测的方法通过调整开关电容矩阵的值,得到在线测试信号的最大功率,因此可以在线检测,不必要停电检测,并且隔离工频高电压、保护宽频阻抗仪的同时,保证频变测试信号高效注入到电缆中。
附图说明
[0027]图1是本专利技术电路结构图;
[0028]图2是本专利技术流程示意图。
具体实施方式
[0029]下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。
[0030]应当理解,当在本说明书和所附权利要求书中使用时,术语“包括”和“包含”指示
所描述特征、整体、步骤、操作、元素和/或组件的存在,但并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或其集合的存在或添加。
[0031]还应当理解,在本专利技术说明书中所使用的术语仅仅是出于描述特定实施例的目的而并不意在限制本专利技术。如在本专利技术说明书和所附权利要求书中所使用的那样,除非上下文清楚地指明其它情况,否则单数形式的“一”、“一个”及“该”意在包括复数形式。
[0032]还应当进一步理解,在本专利技术说明书和所附权利要求书中使用的术语“和/或”是指相关联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合,并且包括这些组合。
[0033]为了解决隔离工频高电压、保护宽频阻抗仪的同时,保证频变测试信号高效注入到电缆中的问题,提出如图1所示的一种宽频阻抗谱在线测试信号最大功率跟踪注入方法,将被测电缆与开关电容矩阵,隔离电容和隔离电感连接,所述隔离电感与隔离电容连接,组成测试电路,采用宽频阻抗谱对测试电路发出测试信号;
[0034]采用最大功率跟踪方程计算出初步功率,找到被注入电缆的测试信号功率最大时的初始开关电容矩阵值;
[0035]提取测试信号的电压和电流,调整开关电容矩阵值;
[0036本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种宽频阻抗谱在线测试信号最大功率跟踪注入方法,其特征在于:将被测电缆与开关电容矩阵,隔离电容和隔离电感连接,所述隔离电感与隔离电容连接,组成测试电路,采用宽频阻抗谱对测试电路发出测试信号;采用最大功率跟踪方程计算出初步功率,找到被注入电缆的测试信号功率最大时的初始开关电容矩阵值;提取测试信号的电压和电流,调整开关电容矩阵值;根据最大功率跟踪方程,计算实时功率,再根据实时功率与初步功率作为对比,找到使得被注入电缆的测试信号功率最大时的开关电容矩阵值。2.根据权利要求1所述的一种宽频阻抗谱在线测试信号最大功率跟踪注入方法,其特征在于:所述最大功率跟踪方程如下:式中,ω是测试信号角频率,Z
L
是电缆特征阻抗,C
T,apro
是最优C
T
的近似值;C
P
为隔离电容的电容值,L
P
为隔离电感值。3.根据权利要求1所述的一种宽频阻抗谱在线测试信号最大功率跟踪注入方法,其特征在于:测试信号的功率的最大值与开关电容矩阵的最优值的计算包括以下步骤:S1,调节开关电容矩阵与计算的初始开关电容矩阵值C
T
相等;S2,注入测试信号的电压和电流,计算注入测试信号的功率,Flag为1,Flag是电脑程序中用于记录程序状态的单比特大小的标记;S3,判断Flag的值,根据判断结果选择增大或减小开关电容矩阵的值;S4,再次注入测试信号的电压和电流,计算注入测试信号的功率;S5,对比两次注入测试信号的功率,并调整Flag的值;S6,根据S5的对比结果,重复循环S3至S5,直至得到开关电容矩阵的最优C
T
值,此时测试信号的功率为最大值。4.根据权利要求1所...

【专利技术属性】
技术研发人员:潘绍明赵坚苏毅张镱议俸波张磊韩方源李锐陈梁远张龙飞芦宇峰饶夏锦唐捷
申请(专利权)人:广西电网有限责任公司电力科学研究院
类型:发明
国别省市:

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