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基于GST-TT變換的單端故障行波測距方法

發(fā)布時間:2021-07-27 17:35
  針對行波法測距波頭時刻標定精度不足和波速不穩(wěn)定的問題,提出一種基于GST-TT變換的單端故障行波測距方法。首先將采樣的電壓行波信號做解耦處理,提取線模電壓信號,然后將線模電壓信號進行廣義S變換,提取適當高頻頻帶作為故障特征頻帶,運用TT變換對角線位置元素聚高頻、抑制低頻的特性,在故障特征頻帶內(nèi)對波頭到達測量端時刻進行精確標定,根據(jù)不依賴具體行波波速的故障測距計算方法得出故障距離。該方法可以提高波頭時刻的標定精度,降低波速不穩(wěn)定對故障測距的影響。通過PSCAD仿真驗證,根據(jù)結果可知,該方法測距精度較高,在無噪聲干擾情況下,平均相對誤差為0.25%;同時也可知曉該方法具有較強的耐受過渡電阻能力和抗噪能力。 

【文章來源】:電子測量與儀器學報. 2020,34(07)北大核心CSCD

【文章頁數(shù)】:8 頁

【部分圖文】:

基于GST-TT變換的單端故障行波測距方法


±500 kV超高壓雙極直流輸電系統(tǒng)拓撲

信號,時頻,成分


為了驗證GST的時頻分辨特性和TT變換對角線元素的特性,采用如圖2所示合成信號,由10、50和100 Hz的3個余弦函數(shù)組成,在10的低頻信號上疊加100 Hz的高頻信號成分的測試信號進行測試。對合成信號做GST,當a=b=1時,合成信號時頻圖如圖3所示,從圖3可以得出,GST具有優(yōu)秀的時頻分辨率,可以把不同頻率成分的信號一一區(qū)分開來。因此,在處理故障行波信號的過程中,利用GST,可以將故障行波信號的不同頻率成分分開,以便于對故障特征頻帶的提取。對圖2的合成信號做TT變換,所得時時圖如圖4所示。

特性圖,時頻,特性,信號


對合成信號做GST,當a=b=1時,合成信號時頻圖如圖3所示,從圖3可以得出,GST具有優(yōu)秀的時頻分辨率,可以把不同頻率成分的信號一一區(qū)分開來。因此,在處理故障行波信號的過程中,利用GST,可以將故障行波信號的不同頻率成分分開,以便于對故障特征頻帶的提取。對圖2的合成信號做TT變換,所得時時圖如圖4所示。圖4 TT變換時時特性

【參考文獻】:
期刊論文
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[8]高壓直流輸電線路故障測距研究綜述[J]. 楊林,王賓,董新洲.  電力系統(tǒng)自動化. 2018(08)
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[10]基于壓縮感知估計行波自然頻率的輸電線路故障定位方法研究[J]. 于華楠,馬聰聰,王鶴.  電工技術學報. 2017(23)

碩士論文
[1]±500kV高壓直流接地極線路故障測距研究[D]. 程星星.華南理工大學 2016



本文編號:3306236

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