针对混合线对头线的结构和特点,介绍了几种混合线故障定位方法,包括基于分布参数模型和波故障的分段故障定位方法。于传播速率归一化算法的双向递进。离测量方法,三相总线加上相同的行波故障定位方法,
矿用电缆电压脉冲类型等。空公司;默认;阻抗;电网。
布式引言随着电气系统的快速发展,输电线路已经开发出基于现有电缆和架空线的基于混合电缆的传输线,并且它们的应用正变得越来越普遍。高压电缆 - 混合型架空线可以覆盖大型水道和海峡,可以直接供给主要城市和工业中心。时,混合架空电缆线路也用于中性点未直接接地的小型电力传输系统,例如轨道信号电源系统。
而,由于制造缺陷或在使用一段时间之后,电缆的绝缘水平可能降低,这可能导致电缆中的接地故障。空公司也可能发生类似的故障。
输电线路发生故障时,故障的精确位置一方面可以减轻线路的检查任务,另一方面可以加速线路的恢复,恢复供电,减少因此,
矿用电缆电力故障造成的经济损失。着架空电缆线的广泛使用,缺陷的精确定位变得越来越重要。
电线路故障定位方法输电线路故障类型主要包括单相接地故障,相间短路故障,短路接地故障和三相短路故障。中,单相接地故障的概率最高(约80%)。文档以单相接地故障为例。期以来,输电线路故障定位技术一直是人们持续关注的主题,特别是自20世纪70年代以来,随着计算机的广泛应用。于微计算机和微处理器的遥测算法已经成为这里和其他地方的继电保护工作者的焦点。
中一个热点。合电缆 - 混合线路故障查找方法国内外对架空电缆和架空电缆的故障查找方法进行了大量的研究。经提出了用于故障定位的若干原理和算法,但是对混合双线系统进行的研究很少。于阻抗方法,混合电缆 - 空气管线模式不再是均匀的传输线模式,存在诸如由阻抗的大的差异引起的速度的非相干速度的问题。下部分描述了定位混合线特征的缺陷的方法。于分布参数模型的断面故障定位方法两端简单的馈电系统:当线路出现接地故障时,故障网络在故障发生前分解为正常网络并增加通过对称分量法和线性叠加原理应用后的缺陷。网络,零序。
于对称的三相故障,没有单极和单极网络,而对于不接地的不对称故障,没有单极网络。于波速归一化算法的双端波形遥测方法渐进波遥测算法的关键是准确识别前进波头和确定速度移动波的传播。合线中波长的明显不连续性成为该方法在系统中应用的瓶颈,波形归一化算法可以很好地解决这个问题。波浪在天线v中的移动速度,在电缆段中的传播速度为v,电缆的长度根据架空线的传播速度v和长度后的长度进行转换。果将电缆1的电压转换为v1 / v,则由波速归一化的线中波的传播速度是架空线的波v的速度。波速下的标准线应用可以得到归一化线中误差点的位置,然后将其转换为原始实线,这可以消除速度不连续性的影响。潮。于纹波速度归一化算法的双端波形遥测由于线路和电缆的频繁交替,行波在线路中的偏转非常复杂。
论分析和大量仿真实验表明,在没有这种信号源的情况下,一端采用遥测方法难以识别由缺陷点反射的行波头。此,遥测的准确性受到很大影响。相母线的基本原理和用电压脉冲确定不对称连续波距离的方法当系统出现单相接地故障时,系统同时接收相同的电压脉冲。

量端的三相杆和相同的电压脉冲被施加到行进波经受Karrenbauer的变换,并且行模式的行波用于遥测。于三相线基本上是对称的,当相同的电压脉冲同时施加到总线端子时,这相当于向线路添加纯的单极组件,即质量模块,所以在该行的行模式循环中没有等效项。用外部电源,由三相上的电压脉冲同时施加引起的瞬态行波在地面模式路径上完全传播。三相线的前进波到达故障点时,它与相同幅度同相,并且在地球模型的前进波到达故障点之前,线模式的前进波总是为零。此,可以消除波阻抗不连续性的影响,也就是说在地面上的模制线中。波发送到故障点之前,由架空线和电缆变换点引起的线路模式前进波始终为零。效波形和波形归一化算法可以通过上述策略从缺陷点正确提取反射波头,但范围无法完成因为该范围的另一个关键因素是频繁更换的波速。接线不是唯一的,必须找到相应的策略才能完成范围。以从行中的行进波的传播的物理过程得出以下结论:在将相同的电压脉冲施加到三相线之后,施加的电压脉冲沿着线传播到线。另一端以波浪的形式。
论混合电缆 - 空气管线是缺陷定位研究中一个相对较新的研究对象,由于电缆线参数与架空线参数之间存在较大差异,因此定位现有缺陷的方法很多。于统一参数采用。战赛。

文综述了几种混合线路故障定位方法,分析比较了各种优缺点。出以下结论:混合电缆对头线的故障定位,作为传播速度的函数。法一端的行波遥测方法是高度可行的,应进一步推广和使用。
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