System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种配网行波故障预警定位方法和系统技术方案_技高网

一种配网行波故障预警定位方法和系统技术方案

技术编号:42902050 阅读:9 留言:0更新日期:2024-09-30 15:17
本申请涉及配网行波故障检测的领域,公开一种配网行波故障预警定位方法和系统,方法:获取故障点产生的行波到达母线端后反射至故障点的总时间和第一行波波速,计算第一故障距离;分别获取故障点产生的行波到达线路两端的时间的时间差和第二行波波速,计算第二故障距离;由脉冲发生装置在线路始端注入脉冲信号;获取脉冲信号的往返时间和速度,计算第三故障距离;根据上述三种故障距离,加权算出综合故障距离;其中,根据故障点的通信信号强度或功率范围的中间值调整第一故障距离权值的值;根据精度要求或测量差值调节第二故障距离权值的值;根据脉冲信号的衰减速度调节第三故障距离权值的值。通过多源数据融合提高故障定位的准确性和效率。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及配网行波故障检测的,尤其是涉及一种配网行波故障预警定位方法和系统


技术介绍

1、配网行波是指电磁波在输电线路中传播的现象。当配电网发生故障(如短路、接地或断线等)时,故障点会产生行波,并沿线路向两侧传播。

2、配电线路运行环境差、故障率高,常常遭受雷击、外破、绝缘损坏等发生停电故障,故障排查劳动强度大效率低,严重影响用户的优质用电体验感。目前,配电线路上用于故障排查的设备较多,但使用效果达不到预期,仍以人工盲寻为主,费时费力。


技术实现思路

1、为了便于快速定位到配电线路的故障点,提高排查的效率,本申请提供一种配网行波故障预警定位方法和系统。

2、第一方面,本申请提供一种配网行波故障预警定位方法,采用如下的技术方案:

3、一种配网行波故障预警定位方法,包括如下步骤:

4、实时获取故障点产生的行波到达母线端后再反射至故障点的总时间和第一行波波速,根据所述总时间和所述第一行波波速,计算出第一故障距离;

5、分别实时获取故障点产生的行波到达线路两端的时间,并计算出时间差;获取第二行波波速,根据所述时间差和所述第二行波波速,计算出第二故障距离;

6、由脉冲发生装置在线路始端注入高压高频或直流脉冲信号;获取脉冲信号由装置到故障点往返一次的往返时间,根据脉冲信号的传播速度和往返时间,计算出第三故障距离;

7、根据所述第一故障距离、第二故障距离和第三故障距离,利用加权平均算法计算出综合故障距离;综合故障距离=a1×第一故障距离+a2×第二故障距离+a3×第三故障距离;其中,a1、a2和a3分别为第一故障距离、第二故障距离和第三故障距离对应的权值;

8、将所述综合故障距离反馈至控制终端;

9、其中,根据故障点的通信信号强度或功率范围的中间值,调整a1的大小;其中,功率范围为根据配电网环境参数匹配出的对应的工厂功率范围;

10、根据故障点的精度要求或测量差值,调节所述a2的大小;其中,所述测量差值为第二故障距离与第一故障距离、第二故障距离和第三故障距离的平均值的差值;

11、根据脉冲信号的脉冲幅值衰减速度,调节a3的大小。

12、通过采用上述技术方案,不仅利用了故障点产生的行波传播时间信息,还引入了由脉冲发生装置注入的高压高频或直流脉冲信号往返时间,实现了多源数据的融合。通过多源信息互补的方法,可以显著提高故障定位的准确性和鲁棒性。通过多源数据融合、权值自适应调整等手段,显著提高了故障定位的准确性和效率,保障电网的安全稳定运行。

13、可选地,使用根据故障点的通信信号强度,调整a1的大小时,所述通信信号强度越强,a1越小;所述通信信号强度越弱,a1越大;

14、不使用根据故障点的通信信号强度,调整a1的大小时,还包括如下步骤:获取配电网的环境参数;

15、根据环境参数匹配出对应的工厂功率范围;

16、根据所述功率范围的中间值调节a1的大小;所述功率范围的中间值越大,所述a1越大;所述功率范围的中间值越小,所述a1越小。

17、通过采用上述技术方案,当功率范围较大时,意味着电网具有更大的运行灵活性和容错能力,此时可以适当增加a1的值,以更多地依赖基于行波传播时间的第一故障距离数据。相反,当功率范围较小时,电网的运行受到更多限制,为了提高定位的精确性,应减小a1的值,以减少对第一故障距离数据的依赖。

18、可选地,使用根据故障点的精度要求,调节所述a2的大小时,所述精度要求越高,所述a2越大;所述精度要求越低,所述a2越小;

19、不使用根据故障点的精度要求,调节所述a2的大小时,还包括如下步骤:

20、计算第一故障距离、第二故障距离和第三故障距离的平均值;

21、计算第二故障距离和所述平均值的测量差值;

22、如果测量差值的绝对值未超过设定范围,则根据所述测量差值的绝对值调节第二故障距离的大小,所述测量差值的绝对值越大,则缩小第二故障距离与平均值的差距的比例越大;所述测量差值的绝对值越小,则缩小第二故障距离与平均值的差距的比例越小;

23、如果测量差值的绝对值超过设定范围,则根据所述测量差值的大小,调节a2的大小;所述测量差值越大,所述a2越小;所述测量差值越小,所述a2越大。

24、通过采用上述技术方案,配网行波故障预警定位方法能够更加灵活地应对不同测量条件下的误差和不一致性,提高定位的精度和可靠性。快速准确地定位故障点,减少停电时间和提高电网运行效率。

25、可选地,方法还包括如下步骤:

26、根据脉冲信号的传播速度;调整第三故障距离的测量误差;所述传播速度越快,所述测量误差越小;所述传播速度越慢,所述测量误差越大;第三故障距离’=第三故障距离+测量误差;其中,第三故障距离’为修正后的第三故障距离;

27、计算脉冲信号的脉冲幅值衰减速度,所述根据衰减速度调节a3的大小的步骤中;所述衰减速度越大,所述a3越小;所述衰减速度越小,所述a3越大;其中,a3为第三故障距离对应的权值。

28、通过采用上述技术方案,提高使用脉冲信号进行故障距离测量的准确性和可靠性。通过考虑信号传播速度和幅值衰减速度这两个关键因素,对测量结果进行精细的校正和补偿,从而得到更加准确的故障距离信息。

29、可选地,方法还包括如下步骤:

30、获取设定时间段内的配电网行波;对行波进行fft分析,将时域信号转换为频域信号;

31、从频域信号中匹配出与配电网故障或瞬态事件相关的特定频率分量;

32、根据特定频率分量判断故障点的故障类型;

33、根据故障类型匹配对应的预警机制。

34、通过采用上述技术方案,通过结合fft分析、频率分量匹配和故障类型判断等多个步骤,实现了对配电网故障的精准检测和预警;提高了故障检测的准确性和及时性。

35、可选地,方法还包括如下步骤:

36、在设定时间段内,获取配电网的工频电压;

37、对配电网的工频电压进行fft分析,将时域信号转换为频域信号;

38、从频域信号中提取出故障频率;

39、计算所述故障频率对应的功率谱密度;

40、根据所述功率谱密度调节所述a3的大小,若所述功率谱密度越大,所述a3越大;若所述功率谱密度越小,所述a3越小。

41、通过采用上述技术方案,通过根据故障频率的功率谱密度来调节a3的大小,可以使得定位方法更加适应不同的故障情况,提高定位的准确性和可靠性。

42、可选地,方法还包括如下步骤:

43、获取设定区域内,故障感知终端的分布数据;

44、对设定区域按照线路的类型和长度进行划分子区域;

45、在设定周期内,根据故障的发生频率调节子区域内的故障感知终端分布数量;故障的本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种配网行波故障预警定位方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的配网行波故障预警定位方法,其特征在于,

3.根据权利要求1所述的配网行波故障预警定位方法,其特征在于,

4.根据权利要求3所述的配网行波故障预警定位方法,其特征在于,方法还包括如下步骤:

5.根据权利要求1所述的配网行波故障预警定位方法,其特征在于,方法还包括如下步骤:

6.根据权利要求5所述的配网行波故障预警定位方法,其特征在于,方法还包括如下步骤:

7.根据权利要求1所述的配网行波故障预警定位方法,其特征在于,方法还包括如下步骤:

8.根据权利要求7所述的配网行波故障预警定位方法,其特征在于,所述对设定区域按照线路的类型和长度进行划分子区域的步骤还包括如下步骤:

9.一种配网行波故障预警定位系统,其特征在于,包括处理器,所述处理器中运行有如权利要求1-8中任意一项所述的配网行波故障预警定位方法的程序。

【技术特征摘要】

1.一种配网行波故障预警定位方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的配网行波故障预警定位方法,其特征在于,

3.根据权利要求1所述的配网行波故障预警定位方法,其特征在于,

4.根据权利要求3所述的配网行波故障预警定位方法,其特征在于,方法还包括如下步骤:

5.根据权利要求1所述的配网行波故障预警定位方法,其特征在于,方法还包括如下步骤:

6.根据权利要求5所述的配网行...

【专利技术属性】
技术研发人员:张智利魏萍霍小霞苏华堂张鹏董辉
申请(专利权)人:国网甘肃省电力公司平凉供电公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1