基于配電避雷器全電流監(jiān)測的系統(tǒng)過電壓告警研究
發(fā)布時間:2021-08-28 15:48
近年來,對于配電避雷器全電流監(jiān)測的研究已經(jīng)逐漸成熟,全電流監(jiān)測一般用來監(jiān)測避雷器的運行及故障情況。但實際上,由于避雷器的特定伏安特性以及電流—電壓關(guān)系,全電流監(jiān)測所得數(shù)據(jù)值得進一步提取有價值信息。文中基于配電避雷器全電流監(jiān)測研究了的系統(tǒng)過電壓告警方案,首先提出該方案的實施技術(shù)框架,進一步根據(jù)框架需要,研究不同雷電、操作沖擊電流下的節(jié)點電壓,擬在建立氧化鋅避雷器的全電流—電壓關(guān)系庫,提出了一種基于擬合曲線取點法與灰色關(guān)聯(lián)相結(jié)合的電壓計算方法。根據(jù)文中研究分析,當(dāng)采集電流參數(shù)與關(guān)系庫樣本關(guān)聯(lián)度達91%以上時,則采用關(guān)系庫數(shù)據(jù)計算,當(dāng)關(guān)聯(lián)度低于91%時,則采用擬合公式計算。文中研究結(jié)果實現(xiàn)了基于全電流監(jiān)測的過電壓預(yù)警,其結(jié)果可延伸應(yīng)用于更高電壓等級輸電線路。
【文章來源】:高壓電器. 2020,56(08)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
基于避雷器全電流監(jiān)測的過電壓計算框架
沖擊電流的產(chǎn)生和測量電路見圖2,圖2中:R1為回路保護電阻;R2為電路總電阻;C1為充電電容;C2和C3組成測量分壓器,所得信號傳入采集終端;L1為調(diào)波電感;D1為硅堆。試驗所需電流的不同電流參數(shù)可以通過調(diào)節(jié)L實現(xiàn)。該試驗樣品為配電網(wǎng)避雷器用的氧化鋅閥片,由于不同廠家的生產(chǎn)的氧化鋅閥片伏安特性會有差異,文中推薦在應(yīng)用文中研究成果的前提下,須對不同的氧化鋅閥片進行試驗。下文將給出文中所選氧化鋅閥片的節(jié)點電壓計算流程。2.2 試驗結(jié)果
表1、2中,tf為沖擊電流波頭時間;電流為沖擊電流幅值,進一步,保持通過氧化鋅閥片的沖擊電流幅值不變,繪制MOA節(jié)點電壓(剩余電壓)隨沖擊電流波頭變化的變化曲線見圖3、4。圖4 操作沖擊動作電流下的MOV節(jié)點電壓
【參考文獻】:
期刊論文
[1]一種基于最大相關(guān)-最小冗余算法的輸電線路故障定位方法[J]. 盧詩華,孫密,謝景海,郭嘉,賈祎軻,蘇東禹. 電測與儀表. 2020(03)
[2]海量實測過電壓數(shù)據(jù)智能自清洗方法[J]. 陳欽柱,張涵,殷健,楊鳴,鄭鵬程,袁濤,趙海龍,孫魄韜,司馬文霞. 高壓電器. 2019(12)
[3]不同配網(wǎng)支線拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)下電能采集終端雷電感應(yīng)過電壓防護分析[J]. 馬俊,王莉,張紅,姜榮華,趙斌,范巧成. 電測與儀表. 2019(24)
[4]時域有限差分法配電線路耦合雷電過電壓求解及空間變化特征分析[J]. 韓海安. 電測與儀表. 2019(11)
[5]雷擊輸電線路對并行10 kV配電線路影響分析[J]. 申東玄,楊仲江,劉健,肖揚. 高壓電器. 2019(04)
[6]基于實測空間泄漏法的500 kV避雷器上節(jié)泄漏電流測試研究[J]. 彭杰,彭剛,張云,曾力,肖云,楊韜,文志強. 電瓷避雷器. 2019(01)
[7]基于大數(shù)據(jù)的輸電線路通道智能風(fēng)險預(yù)控技術(shù)研究[J]. 李隆基,文清豐,周文濤,郗曉光,張弛. 電測與儀表. 2020(06)
[8]基于全電流諧波向量反演的避雷器帶電測試方法初探[J]. 李謙,邵建康. 電瓷避雷器. 2018(05)
[9]一種基于耦合電容的電網(wǎng)過電壓在線監(jiān)測技術(shù)研究[J]. 葉海峰,談發(fā)力,周恩澤,漆一帆,江子豪,胡傳宇. 電瓷避雷器. 2018(01)
[10]金屬氧化物避雷器監(jiān)測裝置現(xiàn)場校準(zhǔn)技術(shù)研究[J]. 雷民,汪泉,付濟良,王昊,張軍,劉翔,聶高寧. 高壓電器. 2017(12)
碩士論文
[1]特高壓可控避雷器關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 孫月嬌.哈爾濱理工大學(xué) 2019
[2]氧化鋅避雷器在線監(jiān)測技術(shù)研究[D]. 張運.北京交通大學(xué) 2019
[3]特高壓輸電塔無線傳感器監(jiān)測系統(tǒng)節(jié)電優(yōu)化研究[D]. 鄒杰.重慶理工大學(xué) 2019
[4]高壓輸電線路巡檢圖像缺陷檢測算法研究[D]. 徐曉宇.杭州電子科技大學(xué) 2019
[5]10kV配電線路防雷措施研究[D]. 郭權(quán)文.華南理工大學(xué) 2015
[6]珠江三角洲某地區(qū)10kV配電線路防雷性能評估及其策略研究[D]. 唐軍.華南理工大學(xué) 2012
本文編號:3368801
【文章來源】:高壓電器. 2020,56(08)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
基于避雷器全電流監(jiān)測的過電壓計算框架
沖擊電流的產(chǎn)生和測量電路見圖2,圖2中:R1為回路保護電阻;R2為電路總電阻;C1為充電電容;C2和C3組成測量分壓器,所得信號傳入采集終端;L1為調(diào)波電感;D1為硅堆。試驗所需電流的不同電流參數(shù)可以通過調(diào)節(jié)L實現(xiàn)。該試驗樣品為配電網(wǎng)避雷器用的氧化鋅閥片,由于不同廠家的生產(chǎn)的氧化鋅閥片伏安特性會有差異,文中推薦在應(yīng)用文中研究成果的前提下,須對不同的氧化鋅閥片進行試驗。下文將給出文中所選氧化鋅閥片的節(jié)點電壓計算流程。2.2 試驗結(jié)果
表1、2中,tf為沖擊電流波頭時間;電流為沖擊電流幅值,進一步,保持通過氧化鋅閥片的沖擊電流幅值不變,繪制MOA節(jié)點電壓(剩余電壓)隨沖擊電流波頭變化的變化曲線見圖3、4。圖4 操作沖擊動作電流下的MOV節(jié)點電壓
【參考文獻】:
期刊論文
[1]一種基于最大相關(guān)-最小冗余算法的輸電線路故障定位方法[J]. 盧詩華,孫密,謝景海,郭嘉,賈祎軻,蘇東禹. 電測與儀表. 2020(03)
[2]海量實測過電壓數(shù)據(jù)智能自清洗方法[J]. 陳欽柱,張涵,殷健,楊鳴,鄭鵬程,袁濤,趙海龍,孫魄韜,司馬文霞. 高壓電器. 2019(12)
[3]不同配網(wǎng)支線拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)下電能采集終端雷電感應(yīng)過電壓防護分析[J]. 馬俊,王莉,張紅,姜榮華,趙斌,范巧成. 電測與儀表. 2019(24)
[4]時域有限差分法配電線路耦合雷電過電壓求解及空間變化特征分析[J]. 韓海安. 電測與儀表. 2019(11)
[5]雷擊輸電線路對并行10 kV配電線路影響分析[J]. 申東玄,楊仲江,劉健,肖揚. 高壓電器. 2019(04)
[6]基于實測空間泄漏法的500 kV避雷器上節(jié)泄漏電流測試研究[J]. 彭杰,彭剛,張云,曾力,肖云,楊韜,文志強. 電瓷避雷器. 2019(01)
[7]基于大數(shù)據(jù)的輸電線路通道智能風(fēng)險預(yù)控技術(shù)研究[J]. 李隆基,文清豐,周文濤,郗曉光,張弛. 電測與儀表. 2020(06)
[8]基于全電流諧波向量反演的避雷器帶電測試方法初探[J]. 李謙,邵建康. 電瓷避雷器. 2018(05)
[9]一種基于耦合電容的電網(wǎng)過電壓在線監(jiān)測技術(shù)研究[J]. 葉海峰,談發(fā)力,周恩澤,漆一帆,江子豪,胡傳宇. 電瓷避雷器. 2018(01)
[10]金屬氧化物避雷器監(jiān)測裝置現(xiàn)場校準(zhǔn)技術(shù)研究[J]. 雷民,汪泉,付濟良,王昊,張軍,劉翔,聶高寧. 高壓電器. 2017(12)
碩士論文
[1]特高壓可控避雷器關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 孫月嬌.哈爾濱理工大學(xué) 2019
[2]氧化鋅避雷器在線監(jiān)測技術(shù)研究[D]. 張運.北京交通大學(xué) 2019
[3]特高壓輸電塔無線傳感器監(jiān)測系統(tǒng)節(jié)電優(yōu)化研究[D]. 鄒杰.重慶理工大學(xué) 2019
[4]高壓輸電線路巡檢圖像缺陷檢測算法研究[D]. 徐曉宇.杭州電子科技大學(xué) 2019
[5]10kV配電線路防雷措施研究[D]. 郭權(quán)文.華南理工大學(xué) 2015
[6]珠江三角洲某地區(qū)10kV配電線路防雷性能評估及其策略研究[D]. 唐軍.華南理工大學(xué) 2012
本文編號:3368801
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/dianlilw/3368801.html
最近更新
教材專著