产品编号:2095-6835(2016)13-0088-02简要分析了电缆故障中最常见的单相接地故障的波形,并描述了当前故障电流的传播特性。
故障位置周围出现缺陷,然后介绍基于行波法的动力包裹故障定位算法。出的结论可作为电力电缆故障在线诊断的参考。力电缆;在线诊断;波遥测算法分类号:TM762.2 5文档标识代码:甲DOI:10.15913 / j.cnki.kjycx.2016.13.088根据绝缘电阻的缺陷可能的电缆故障点分为开路故障,低阻抗故障和高阻抗故障。

后将高阻抗缺陷分成漏电缺陷和旁路缺陷。这些常见故障中,最常见的是单相接地故障。文以单相接地故障为基础研究内容,分析了基于有线故障的定位算法。相接地故障波形分析中性接地方式有多种,主要有以下三种类型,即中性点接地系统,中性点通过低阻接地系统和中性点的不接地系统。前两种情况下,缺陷时刻的电流相对较大,从电流中获取瞬态信息相对容易。后一种情况下,由于故障电流相对较低,因此在到达测量端之后不容易识别衰减故障电流中携带的瞬态信息。过使用PSCAD仿真软件直接模拟接地和非接地系统,可以获得故障波形的具体特征。
电阻接地故障波形类似于直接接地,通过电弧抑制线圈的接地故障波形类似于欠范围故障。球。
义接地故障的A相,结合仿真实验,获得电流波形特性,如图1所示。1显示接地模式直接和接地,故障电流信号中包含的高频信息可以提供大量的瞬态特性,这对故障范围有积极影响。接接地系统故障电路的低阻抗使高频幅度保持在较低水平,这使得可以轻松开发本地链路,这使得易于识别其中的情况前进波在故障点和测量端反射波头。

中性点未直接接地的系统中,故障电路的阻抗不直接接地,导致稳态下的故障电流较低,高频信息非常明显。而,由于高频信息本身的幅度相对较小,一旦过渡电阻的电阻太大,其幅度将变小,实际的加扰信息将掩盖该高频信息。这使得必须使信号成为必要。理以获得有效的瞬态故障信号。电缆的波传播特性的故障电流分析的波传播特性包括六个模块,包括一模式中,模式b和c被从电缆屏蔽层注入,而模式d,e和f来自电缆。入了驱动程序。单相接地故障中,行波的分析主要是对模式d的分析。
相位之间发生短路故障时,行波研究主要基于模式e和模式f的研究。了同步保持行波的传播速度,可以仅选择高频信号作为研究中的分析对象。实际数据的应用的应用中,低频信号被选择作为检索对象,并且同时需要研究信号的频率不能过的高频信号的高衰减系数高。
虑到各种因素,搜索对象可以选择的高频信号范围从几十到几百千赫。减常数和相位常数与各种因素密切相关,如电缆结构参数,长度等。

于低频行波,它可以实现长距离传输,衰减系数低。如,1×104 Hz的前进波在6000 m后仅衰减1/10,
矿用电缆但当前进波为1×106 Hz时,仅在发射时发生相同的衰减200米当前的进行波谱分析为了研究相关性分析的科学性和高频信号选择的可靠性,可以分析当前行波的频谱并验证所执行搜索的准确性。较和分析不同频率分量的相应幅度的结果。分析未接地故障的当前波形时,特定搜索对象是故障时当前波形的一部分,并且形式为电流信号的波形如图4所示。2显示了工频分量和行波复合信号和缺陷的分析。定采样定理,可以在以下范围内确定分析信号的频率的最大值:| ωk| ≤1/2Δt。中Δt表示采样间隔,Δω= 1 / T表示频率的细度,T表示采样周期。

里,只能分析最高频率。Δt等于1/2μs时,计算出的最大频率为1×106 Hz。加采样频率可以让您研究更高的频率。于进展波方法的电力电缆误差定位算法分析一旦电力电缆发生故障,渐进式故障波就会在传输线上传播。进波在故障点和两端的母线处具有反射和传输特性。据行波的瞬态特性,可以区分故障波和干扰波,结合小波分析,确定行波何时到达检测点,当偏差波到达检测点时。

体算法可以参考图3.其中,t1,t2和t3分别代表故障发生时A侧母线上出现正向波的时间点,时间点其中B侧总线的反射波到达侧母线,故障点的反射波到达A.最后的总线时间。波变换可用于获得小波变换模块的两个连续最大值之间的延迟和相对极性,然后计算故障距离。应于模块的第一个最大点的入射入射波头的到达时间表示为t1,相对的总线的反射头的到达时间或第二个最大点的相应故障点的到达时间。块存储为For t2或t3,模块最大值之间的延迟为:Δt= tl-t2。(1)Δt= t3-t1。(2)如果使用相反的总线B的反射波,故障距离为X:X =吕×.DELTA.t / 2(3)如果该波从故障点F反射的使用,该距离故障x为:x = v×Δt/ 2.(4)在等式(3)(4)中:L是检测到的电缆线的总长度,v是模式部件的传播速度渐进波浪线。
论基于单相接地故障电流的波形分析,重点研究了行波误差的位置,并采用了变换域处理方法。如小波变换,分析突变点的时间特征。成电力电缆故障的在线检测。
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