方正二合一架空型线路故障显示仪施工
2024-6-15 21:39:15发布次查看发布人:
方正二合一架空型线路故障显示仪施工计算结束后,释放cfg文件的路径。开始故障定位线程。如图4-1为故障管理部分的流程图。接地故障定位线程由第3章得出零序电流波形相似度的阈值为0.3,设置好该参数,如图4-2所示为故障定位线程流程图。检查线路当前是否故障主要分为以下3步:如果找到对应的变电站,故障录波接地定位线程开始等待,并且说明具体的等待时间、变电站和母线的位置、故障时间。在发现线路存在故障后,开始以下的故障定位。如果在故障定位线程中出现异常现象,则返回该变电站的这条母线在故障时间点的已知或未知的小电流接地故障定位异常,及时检查维修,保证系统的可靠性。
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方正二合一架空型线路故障显示仪施工因此,需要寻找更为经济有效的故障定位方法。事实上,现在配网多装有故障指示器,可以通过故障指示器提供的信号,借助先进信号处理工具,实现故障的准确定段。在此基础上,再辅以恰当的单端行波测距方法,计算出故障点到测距装置所处的距离。
图中 w1 = w2:=w3 = w4 = w5 = w6=w7=w8=w9 = wi〇=l/summ=0.1;库所命题为单元故障诊断域1内发生单相接地故障;/'为过渡变迁,置信度为1,阈值为0。该故障定位模型动态运行后终得到的标识就是单元故障诊断域1的故障可靠度。若单元故障诊断域1的故障可靠度为m(cfrl;),fpi2的拒动概率为/^2,误动概率为;zm,rf2。当fpi2没有动作示警,依据公式(4.10)计算下游相邻单元故障诊断域2的故障可靠度为依据由式(4.11)和式(4.12)得到的结论,以单元故障诊断域1、单元故障诊断2和单元故障诊断3为对象进行进一步分析,若fpi2动作示警,fpi3未动作,则m(cfrl)<m(cfr2),由此可得,当fpi2动作示警,fpi3未动作时,无论其它故障指示器处于何种状态,都是一个极大值。
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方正二合一架空型线路故障显示仪施工2基于零模-线模波速差的行波测距算法2.1线路频变参数对行波传播的影响传统的基于零模-线模波速差的故障测距方法往往未能深入计及输电线路参数的频变特性,而事实上,文献[17]指出,由于导线和大地在交变电磁场下的趋肤效应,输电线路的电感将随电流频率而变化,输电线路的电容则不随频率变化。
图2-1表示的是在配电线路出现故障的时候,故障指示器的翻牌情况,5号和6号翻牌情况相反,那么可以推测故障点在此处。本文采用的是能够暂态录波的故障指示器,通过分析零序电流曲线的相似度定位故障点,这样做的原因是有故障电流流过的线路的电压和电流都会有一个明显的突变,其合成的零序电流波形有较大区别[25]。暂态录波型故障指示器的优势在于多了故障录波的功能,录波信号的长度可以采集到较长的零序暂态电流的持续过程。
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故障信息层中各故障指示器得到的故障信息通过通信层被上传到管理层,在层中有基于petri网理论建立的故障搜索定位模型和基于fpn和故障可靠度的故障定位模型。故障指示器上传的故障信息即是故障定位模型的输入,经过逻辑运算后,后得到可能发生单相接地故障的区段。基于matlab/simulink软件建立了 10kv小电流接地系统的仿真模型,以其中一条馈线为对象,模拟了线路发生单相接地故障的情况并提取了故障信号。由式(6)、式(7)可知,对于真实行波初始波头p恰为大采样值c或其附近这一特殊情形,与式(5)所示的修正算法相比,本文所提改进修正算法引入的人为误差将显著缩小。以式(6)所示a>b的情况为例,在采样率达到一定程度后,采样值a、b、c的极性将保持一致,此时两种算法得出的修正间隔?x、?x?存在以下关系:特别地,当a=b时,如图10所示,根据本文所提改进修正算法,不难推知此时?x0,改进修正波头s?与大采样值c重合,即直接以大值对应采样点c作为初始波头p到达时刻,与真实情况一致。
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