【摘 要】
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随着社会的日益发展,国民经济的提升离不开电力部门安全可靠地向用户提供输电。现如今,电力系统的规模日益扩大,电压等级不断提高,输电线路距离不断加长,电网结构更加复杂。输电线路作为电力系统的关键环节,担负着电力系统稳定传输电能的重要职责。由于受外界因素影响较大,输电线路相较于电力系统其它环节更容易发生故障。采用快速且准确的故障测距方法可以第一时间准确找到故障点所在位置,不但大大减轻了寻线的负担,而且可
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随着社会的日益发展,国民经济的提升离不开电力部门安全可靠地向用户提供输电。现如今,电力系统的规模日益扩大,电压等级不断提高,输电线路距离不断加长,电网结构更加复杂。输电线路作为电力系统的关键环节,担负着电力系统稳定传输电能的重要职责。由于受外界因素影响较大,输电线路相较于电力系统其它环节更容易发生故障。采用快速且准确的故障测距方法可以第一时间准确找到故障点所在位置,不但大大减轻了寻线的负担,而且可以加快供电恢复,减小停电造成的经济损失,提高电力系统的稳定性与经济性。因此,输电线路故障测距技术的大力发展和广泛应用对电力系统的安全稳定和经济运行具有重大意义。首先,本文对行波的基本概念进行了基本介绍,分析了行波在输电线路中传播的基本规律,提出了采用凯伦贝尔变换矩阵消除三相输电线路间存在的耦合作用,并且对现有的几种故障测距方法进行了简单介绍,对现有测距方法的主要优缺点进行对比分析。其次,本文对小波变换的基本概念进行了简单介绍,从多分辨率分析的角度上对故障行波信号进行小波分解,根据小波变换模极大值理论确定出行波波头首次到达各测量点的时刻。再次,本文通过对现有测距方法的研究以及小波变换技术的应用,提出了不受波速影响的单端、双端和T型输电线路行波故障测距的新方法。它通过对故障行波分量进行相模变换和小波变换,测量出行波波头首次到达测量点的时间即可完成故障测距,消除了波速不确定性对测距精度的影响。最后,本文根据前述方法,在Matlab/Simulink环境中搭建输电线路仿真模型进行仿真校验,大量的仿真实验结果表明所提方法不受过渡电阻、故障类型、行波波速等因素的影响,测距误差较小,具有较高的准确性和良好的适用性。图[35]表[9]参[80]。
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