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行波故障测距及仿真_开题报告

Ktbg1070 行波故障测距及仿真_开题报告文献综述 国内外研究现状行波测距法根据测距原理、线路模型、信息来源以及测量装置等的不同进行分类。根据故障测距所需要的信息来源可以分为单端法和双端法,按不同的工作原理则可分为阻抗法、故障分析法和行波法等。除此之外还有许多其他学科的算法被应用到故障测距中,如优化法..
行波故障测距及仿真_开题报告 Ktbg1070  行波故障测距及仿真_开题报告


文献综述
    国内外研究现状
行波测距法根据测距原理、线路模型、信息来源以及测量装置等的不同进行分类。根据故障测距所需要的信息来源可以分为单端法和双端法,按不同的工作原理则可分为阻抗法、故障分析法和行波法等。除此之外还有许多其他学科的算法被应用到故障测距中,如优化法、卡尔曼滤波法、模糊理论、人工神经网络法[]和光纤测距等。
阻抗法
阻抗法假设输电线路是均匀的,利用故障电流电压波形数据算出故障阻抗,再通过和线路单位长度的阻抗进行对比来测量故障距离。
阻抗法由于利用工频稳态向量作为计算分析依据,因此采用这种算法的测距装置结构简单并且生产成本低廉,抗干扰能力强,可靠性也很高,因此故障阻抗分析得到了较为广泛的应用,目前主要应用于保护、录波等装置中。
故障分析法
故障分析法通过对故障时刻的电压、电流量进行分析计算来求解故障距离。其也分为单端测量法和双端测量法,单端测量法的前提是已知系统运行方式和线路参数,双端测量法则需要线路两端的电压、电流数据同步。
单端故障分析法测距一般使用集中参数模型,主要计算方法有迭代法和解方程法。单端测量法由于受到过渡电阻和系统运行的方式等因素的影响,其精度不高。双端法则主要有两类[],一类是两端数据同步的算法,算法简单但是难于两端的数据要严格同步;另一类不要求两端的数据同步,但是计算复杂且计算量大。
行波法
线路故障时故障点会产生向线路两端传播的故障行波,行波法测距就是通过分析故障行波的特征进行测距,由于其使用故障时产生的电流行波、电压行波或者两者的共同信息,而行波的波速接近光速,因此能迅速分析计算故障距离。行波法测距理论上不受线路类型、系统运行方式及故障过渡电阻的影响,在实际应用中具有较高的准确性。根据原理的不同,行波测距又可分为单端行波测距、双端行波测距和脉冲法测距[]。
单端行波法测距
单端行波法测距通过检测故障点产生的行波到达母线测量点的时间与经过母线和故障点反射后再次到达该端母线的时间差,再根据行波波速来计算故障点到测量端母线的距离。单端法由于不易识别反射波类型,在实际应用中可靠性受到限制,在很多情况下的测距结果是不太准确。
双端行波法测距
双端行波法测距通过检测故障行波到达线路两端母线的测量点的时间差再结合行波波速进行故障定位。双端行波测距具有较高的可靠性和精度。但是由于在运行中需要同时检测两端的信息,且需要进行通信和GPS时标配对等,双端行波测距法的经济性不如单端行波测距。。
脉冲法测距
脉冲法测距利用特殊的高压高频或直流脉冲发射装置在装置安装点发射脉冲并测量脉冲在发射点与故障点之间的往返时间来进行故障测距。脉冲法测距具有原理简单,精度较高的特点,但是必须安装脉冲信号发生器等装置,造价高。
在上述故障测距法中,阻抗法由于易受故障过渡电阻、线路不完全对称等因素影响,测距精度不够,不能满足实际应用的要求;故障分析法中的单端测距算法,由于信息量不足,测距精度始终要受系统运行方式和过渡电阻的影响,结果不甚理想;而双端测距算法又由于算法复杂且计算量大而受到限制;而行波法中所用的故障行波信号包含完备的故障特征,通过对行波奇异点的检测可以精确地进行故障定位。
行波法测距在原理和算法的研究方面都取得了很大的进展,使得行波法测距得以广泛的应用,在现场运行方面也取得了巨大的经济效益,随着90年代后期小波变换理论在工程领域得到了广泛应用,许多专家学者将小波变换法引入到行波故障测距技术中,用于检测行波波头的到来。随后的研究和应用表明,小波变换法在检测行波波头方面具有良好的应用效果,与其它算法相比具有明显的优势。
到了本世纪初期,现代行波故障测距技术不断发展的同时,其原理上及应用上的一些问题也都随之出现了,如要受到多种因素的影响,不能适应所有故障条件下的准确可靠测距等,除此之外,目前也还存在暂态行波的准确提取、波速度的确定、噪声的处理和故障初始行波浪涌到达时刻的标定等问题,因此对于行波测距的研究还需要不断的加强。





二、^范文提纲
1绪论页码
1.1课题研究的背景和意义页码
1.2国内外的研究现状页码
1.3本文研究的主要内容和方法页码
2行波故障测距理论页码
2.1行波的基本理论页码
2.1.1行波的基本概念页码
2.1.2无损单导线中行波传输的波过程页码
2.1.3三相线路的行波页码
2.1.4相模变换页码
2.1.5行波的折射与反射页码
2.2行波测距的原理页码
2.2.1单端行波测距原理页码
2.2.2双端行波测距原理页码
2.3行波测距中存在的问题页码
2.3.1行波波速的测定页码
2.3.2噪声的影响页码
2.3.3行波到达时间的辨识页码
2.3.4故障过零点的行波检测页码
2.4本章小结页码
3小波分解理论页码
3.1小波变换页码
3.1.1小波变换的概念页码
3.1.2小波基页码
3.1.3小波变换的分类页码
3.1.4小波分析在行波测距中的应用页码
3.1.5信号奇异性检测的小波变换页码
3.2本章小结页码
4行波故障测距的数字仿真页码
4.1仿真模型页码
4.1.1模型搭建页码
4.1.2故障数据页码
4.2算例分析页码
4.2.1行波波速的测定页码
4.2.2噪声的处理页码
4.2.3行波到达时间的辨识页码
4.2.4故障过零点的处理页码
4.2.5考虑多种因素影响的测距结果页码
4.3本章小结页码
5结论与展望页码
5.1全文总结页码
5.2研究展望页码
         参考文献                                                页码
         致谢                                                    页码

三、参考文献


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