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基于弧光接地故障特性的中壓配電網(wǎng)對地參數(shù)測量方法

發(fā)布時間:2020-10-21 23:53
   線路的對地電容和絕緣電阻是中壓配電網(wǎng)正常運行的兩個重要技術(shù)參數(shù)。對地電容的測量是系統(tǒng)中性點運行方式、消弧線圈容量選擇的依據(jù),電纜絕緣老化會引起單相接地故障甚至人身觸電,嚴重危害配電網(wǎng)可靠運行,因此,準確掌握配電網(wǎng)電纜線路的對地電容和絕緣狀態(tài),在實際生產(chǎn)中具有非常重要的意義。針對現(xiàn)有方法在對地參數(shù)測量過程中影響系統(tǒng)正常運行,受系統(tǒng)運行方式影響大、不能長期在線監(jiān)測的問題,論文從配電網(wǎng)自身特性出發(fā),研究線路對地參數(shù)與配電網(wǎng)中廣泛存在的瞬時性故障之間的內(nèi)在聯(lián)系,分析了利用瞬時性故障數(shù)據(jù)測量對地參數(shù)的可行性。針對電弧現(xiàn)象導致故障信號嚴重畸變,而該信號中又包含豐富的對地參數(shù)信息的問題,選取了適用于畸變電壓、畸變電流的信號分析方法。在此基礎(chǔ)上,提出利用Fryze畸變功率分解方法對故障信號進行分析,根據(jù)畸變零序電壓將畸變零序電流正交分解為畸變有功電流,畸變無功電流和電鈍電流三個分量,在時域內(nèi)直接提取與對地參數(shù)有關(guān)的信息。在分析瞬時性單相接地故障特性基礎(chǔ)上,采用Fryze理論結(jié)合Hilbert變換方法從畸變功率的角度直接求解出表征電纜絕緣電阻的零序等效電導和對地電容的零序等效電納,推導了絕緣電阻和對地電容的計算公式,并采用諧波修正系數(shù)提高電纜對地電容的測量精度。最后設(shè)計了中壓配電網(wǎng)對地參數(shù)的測量算法和實現(xiàn)方案。論文建立10kV中壓配電網(wǎng)的仿真模型,通過對不同接地方式、不同故障類型的仿真,驗證了本文所提出方法的正確性。本文所提出的基于弧光接地故障特性的對地參數(shù)測量方法,可以同時測出表征系統(tǒng)安全運行的電纜線路對地電容和絕緣電阻,具有適用范圍廣、安全經(jīng)濟、容易實施等優(yōu)點。
【學位單位】:西安科技大學
【學位級別】:碩士
【學位年份】:2019
【中圖分類】:TM862;TM930
【部分圖文】:

瞬時性,錄波圖,接地故障,瞬時性故障


線路上安裝的電能質(zhì)量監(jiān)測設(shè)備記錄的地下電纜配電系統(tǒng)發(fā)特征,可以發(fā)現(xiàn)瞬時性故障通常發(fā)生在電壓峰值處,持續(xù)時波左右,故障持續(xù)時間段內(nèi),故障電壓接近恒定值,隨著絕的間隔會越來越短[30-31]。故障特點路和電纜線路中的瞬時性故障發(fā)生原因、故障統(tǒng)計可知,主著弧光現(xiàn)象性故障伴隨著電弧接地,當導致故障的外部條件消失后,如,電弧熄滅,瞬時性故障消失。時間短的持續(xù)時間一般從幾個毫秒到數(shù)分鐘不等,但大多小于 1s。生瞬時性故障時,故障點的電弧一般都能在 0.2 秒內(nèi)快速熄滅性接地故障的三相電壓、零序電壓和故障線路零序電流故障

電弧,仿真模型,電弧電流


圖 2.2 電弧仿真模型.3 電弧的時域與頻域特性(1)電弧的時域特性設(shè)置時間常數(shù)42.85 10 sc , =180V/cmcV ,電弧長度 =10cmcL ,觸頭跳開時間 cb=0 四個參數(shù)值,運行仿真模型,得到圖 2.3~圖 2.5。電弧電壓近似方波,如圖 2.3(a,電弧電流近似為正弦波形如圖 2.3(b 所示,電弧電阻呈現(xiàn)脈沖樣波形,如圖 2.4 所電弧的伏安特性曲線近似磁滯回線,如圖 2.5 所示。(a 電弧電壓波形 (b 電弧電流波形

波形,電弧電阻,波形,電弧


2.2.3 電弧的時域與頻域特性(1)電弧的時域特性設(shè)置時間常數(shù)42.85 10 sc , =180V/cmcV trip=0 四個參數(shù)值,運行仿真模型,得到圖 2.3~所示,電弧電流近似為正弦波形如圖 2.3(b 所示示,電弧的伏安特性曲線近似磁滯回線,如圖 2(a 電弧電壓波形 圖 2.3 電弧電壓與電弧電流
【參考文獻】

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本文編號:2850775

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