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        電力工程建設中線路故障的查找方法及優(yōu)化措施分析

        2020-12-25 05:53:44盧耀中
        裝備維修技術 2020年18期
        關鍵詞:電力系統(tǒng)

        盧耀中

        摘要:在本文的分析過程中,主要基于小波變化對于現(xiàn)階段信號的奇異性的檢測功能,在當下輸電線路的故障檢測當中的應用進行研究,主要通過行波在母線、故障位置等問題,其產(chǎn)生的不連續(xù)發(fā)射情況進行分析,以此可以有效地為相關領域的研究人員,提供出一些參考意見。

        關鍵詞:小波方法;超高壓輸電線路;行波故障監(jiān)測;電力系統(tǒng)

        前言:在現(xiàn)階段的發(fā)展過程中,伴隨著我國城市現(xiàn)代化的建設和發(fā)展,使得電力系統(tǒng)在規(guī)模上不斷地擴大當中。因此,在一些輸電線路的電壓等級,以及輸送容量方面,有著更高的要求。一旦在電力系統(tǒng)的運行過程中,出現(xiàn)了一定的電路故障,就會對我國現(xiàn)階段的社會運行以及市場發(fā)展,帶來嚴重的影響。以此,就需要在進行電力故障的維修過程中,能夠盡可能地盡可能地找到故障發(fā)生的實際位置,以此有效地提升故障的修復效率。能夠讓電力系統(tǒng)可以較為穩(wěn)定地運行下去,充分的保障經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。

        1 故障測距方法

        現(xiàn)階段在進行故障測距的過程中,基本上可以依據(jù)工作的原理進行種類的劃分,可以分為故障錄波分析法、阻抗法以及行波法這三種不同的類型。其中對于行波法而言,在使用的過程中,主要是由于輸電線路在發(fā)生了故障問題的時候,往往會向著兩端進行電流以及電壓的傳輸行波。以此,就可以在對其產(chǎn)生的行波進行有效的分析,以此來計算出實際的故障發(fā)生位置。同時,對于這種行波法的使用,也分為單端和雙端兩種不同的類型。其中在相關工作人員使用單端法的售后,主要是通過對于故障發(fā)生初期所產(chǎn)生的初始行波,以及一些對于該行波進行故障點的發(fā)射波進行檢測,以此可以有效地對現(xiàn)階段的故障問題進行分析。而在使用雙端法的時候,則主要是利用在故障發(fā)生的時候,其故障點所出現(xiàn)的行波,在達到母線兩端位置的時候,所消耗時間的不同,這樣通過詳細的計算,便可以有效地進行測距。在實際應用的過程中,僅僅需要對首先出現(xiàn)的行波進行測量即可,以此這樣的技術在使用的過程中,有著更高的屬性,但是對于這種雙端測距的方式,往往需要充分地結合起全球定位系統(tǒng),以及兩端行波測距的專業(yè)工具,使得這樣的測量方法下,需要投入更多的經(jīng)濟成本。

        2 小波變換

        其中所謂的小波變化,其模極的最大值點,能夠與其暫態(tài)行波有著一一對應的屬性。因此,其模極的實際幅值體現(xiàn),就是標志著信號的強弱。而在模極大值方面,則是對于信號變化方向的體現(xiàn)。以此,在進行分析的過程中,需要能夠?qū)Τ霈F(xiàn)的暫態(tài)信號進行分析。

        3 基于小波變化的單端測距

        3.1 B樣條小波

        在本文的分析過程中。其電力系統(tǒng)的站臺行波的故障分析過程中,首先需要能夠?qū)ζ湫胁ㄟM行準確的刻畫,以此能夠有效地對檢測信號的實際突變位置進行確定。而對于B樣條小波而言,有著最小的緊支集,這就使得在每一個B揚條上,以及不同的導數(shù)上,都能夠直接顯示出表達式。這樣的系統(tǒng)構建上,可以有效地進行理論方面的分析以及研究,同時也能夠為日后進行的計算和編程打下良好的基礎。這樣的分析方式,也較為適用于一些突變點的相關檢測。

        3.2 測距原理與算法

        首先對于行波的反射而言,一旦在發(fā)生了電力系統(tǒng)的故障問題,就使得產(chǎn)生的實際電壓以及電流,都能夠沿著電力線路的實際方向進行傳播,直到遇到了一些阻抗不連續(xù)的位置,就可以發(fā)生一定的折射或者反射的現(xiàn)象。

        對于行波在母線處所發(fā)生的反射情況下,其這樣的母線實際的波阻,相比較線路上的實際波阻抗,有著較小的影響效果。為此,這樣即使電壓反射系數(shù)為負值,同時電流反射系數(shù)為正值。以此,這樣就形成了電壓行波,這樣的行波與入射波與反射波的極性相反。而對于電流行波而言,則與其入射波和反射波的極性類似。

        而對于第二種母線而言,在母線上往往安裝了變壓器,不包含故障線路,并沒有其他的出線方式。

        在行波在故障點的反射時,其當母線為第一類型的時候,其母線的實際反射波,與其故障初試行波,有著一定的極性相同屬性。

        3.3 故障行波分析求解

        在進行了相模變換之后,其就可以有效地將互相耦合的三相電路當中的實際電壓以及電流,都成為相互獨立的模量電壓和電力。這樣就可以在進行分析的過程中,更加有效地對其行波進行有效的分析和研究。尤其是在行波的求解過程中,實現(xiàn)了數(shù)值法的效果。而在針對多線路的行波進行分析的過程中,則需要對其行波的多次折、反射的過程中,嚴格的依據(jù)網(wǎng)格法的方式,進行相應的計算而分析。

        在使用的過程中,其白日郎法是十分重要的一種計算方式,需要在應用的過程中,能夠基于混合波的圖案,對其波的多次波、發(fā)射,進行相應的分析。在長期的研究過程中,主要針對一些較為簡單地回路波,在傳播過程中的設計情況進行研究和分析。在現(xiàn)階段的研究過程中,其網(wǎng)格法有著較為廣泛的應用空間。在進行使用的過程中,主要是基于某輸電線路當中的故障位置。進行附加電源的作用下,其在線路上,需要設定出不同放線的兩個母線M和N,同時針對這兩個電壓行波,進行相應的計算和分析。

        3.4 模量特征行波的構造

        對于輸電線而言,在發(fā)生了故障問題之后,會有著多種的行波出現(xiàn),例如在故障線路當中,就會出現(xiàn)大量的電壓行波,同時也能夠有著電流行波。而對于非故障線路當中,也有著一定的行波出現(xiàn)。同時也有著電壓和電流共同組成起來的方向行波。在進行行波的分析過程中,需要進行相模變化,以此得到相應的模量電壓以及電流的實際特征,在對任何一種行波分析的過程中,都能夠有效的得到故障距離,以及故障發(fā)生的相應故障問題。以此,在這樣的分析過程中,就需要有效的依據(jù)不同行波的特征,進行相應的模量測量。

        其中對于特征行波而言,則可以較為有效的直觀反映出故障距離的實際特征,但是卻無法很好地影響出一些非故障的距離,以此,在進行特征行波的改造過程中,需要首先需要保障特征行波的獲取,需要在當前故障線路上進行提取。這是由于在該線路當中發(fā)生了故障問題,因此就需要針對該線路進行行波的獲取,以此便可以較為直觀地反映出故障問題。同時,在故障發(fā)生的回路當中,其故障點的距離等,都能夠很好的得到校驗。

        同時,還需要保障其模量行波,是一種特征的行波。以此在輸電線發(fā)生了一定的故障問題的時候,需要積極地能夠?qū)⒏鱾€相電壓以及電流的行波,進行符合信號的分析和整理。就在進行分析的過程中,需要進一步的分析行波的屬性。

        為此,對于本文的研究過程中,其電阻與電感的頻率相關性,是能夠起到重要影響因素的條件,以此,為了能夠更加有效地對故障電路當中的行波進行計算和分析,特別是針對一些線路較長的情況下,就需要有效地降低工頻電壓的不對成型,在高壓輸電線架設的過程中,基本上采用的都是換位的方式,而在進行換位線路的實際處理過程中,則需要充分的保障能夠?qū)@個線路進行相應的分析。

        總結:綜上所述,在對電力系統(tǒng)進行故障分析的過程中,需要能夠有效的基于模量理論,并充分的明確出小波分析方法對于現(xiàn)階段電力故障測距的實際作用。在進行技術使用的過程中,需要結合起實際的電力線路的情況,能夠通過對小波技術中的距離檢測技術的合理選擇,能夠在有效的時間當中,進行故障位置的準確性測量,大大提升了電力系統(tǒng)進行維修過程中的效率問題。同時,還需要在建設的過程中,可以有效地保障電力企業(yè)的平穩(wěn)運行,以此也能夠進一步地進行系統(tǒng)的維護。

        參考文獻:

        [1]Li Hongxu,Chang Jianhua,Liu Zhenxing,Zhang Luyao,Dai Tengfei,Chen Sicheng. An improved method for automatic determination of the planetary boundary layer height based on lidar data[J]. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer,2020,257.

        [2]丁明寬,石志勇,韓蘭懿,宋金龍,杜濱瀚.基于EMD-DFA-小波閾值的MEMS陀螺信號去噪方法[J/OL].火炮發(fā)射與控制學報:1-7[2020-11-23].

        [3]梁瑛.基于小波的平面設計圖像處理技術研究[J].現(xiàn)代電子技術,2020,43(22):118-120.

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