电容式电压互感器谐波传递特性及宽频准确测量技术研究

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近年来,电力电子技术在高压直流输电、柔性交流输电以及新能源发电等领域的大规模应用,给高压电网带来了巨大的谐波污染问题。准确地对电网谐波含量进行监测是治理谐波的基础与关键。目前高压电网对于电压的监测主要通过电容式电压互感器(Capacitor Voltage Transformer,CVT)测量来实现,CVT对工频电压的测量精度完全能够满足电网的要求,但是其对于谐波的测量却存在较大误差。基于上述情况,明确CVT的谐波传递特性,研究能够利用CVT进行谐波测量的新型宽频测量方法具有重要意义和应用价值。本文围绕CVT的谐波传递特性,利用仿真与试验的手段,通过分析CVT输出与输入的频率响应的变化情况,总结了不同结构参数、运行条件对CVT谐波传递特性的影响情况。在此基础上,本文提出了一种基于传递系数校正的CVT谐波测量策略,并利用试验与现场数据验证了方法有效性,具体工作如下:首先,依据CVT实际结构并考虑到电路中的杂散电容参数,建立了谐波电压传递模型。通过推导该模型的电压传递函数,分析了 CVT传递谐波过程中产生畸变的机理,明确杂散电容参数是引起CVT谐波传变产生误差的根本原因。其次,根据建立的谐波电压传递模型并结合二端口网络理论,绘制了 CVT的幅频、相频特性曲线,在此基础上分析了各绕组杂散电容对CVT谐波传递特性的影响,确定CVT中间变压器一次侧以及补偿电抗器的杂散电容是影响谐波传递特性的主要参数,并对能够影响这些参数的环境因素也进行了分析,总结了温度、环境电场、负载率、功率因数等环境因素变化时对CVT谐波传递特性的影响规律。然后,本文利用搭建的物理试验平台,针对前面仿真得到的影响谐波传递特性的参数进行试验测试,完成了不同测量方式、制造参数以及运行条件下的CVT谐波传递特性的试验分析。试验结果表明虽然CVT对于谐波的传变误差很大,但是存在一定的规律性。最后,本文在分析已有校正方法的基础上,总结物理试验所得传递规律,利用同厂家同型号CVT具有相同的谐波传递特性这一特征,提出了基于谐波传递系数校正的CVT谐波测量方法。该方法通过对CVT进行高压扫频试验,根据输入和输出对应关系,利用基于MLE的谐波数据分析与处理技术、基于矢量匹配的谐波传递系数预测技术以及基于BP神经网络的谐波传递系数校正技术,确定出各次谐波准确的传递系数,然后对传递结果进行校正,实现利用较少测试数据达到在不同运行条件下精确校正的目的,且无需关注CVT内部结构和参数。最后通过实际应用测试,证明了该技术的准确性。
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