交流架空輸電線路電參量反演方法研究
發(fā)布時間:2021-10-22 09:23
近年來,隨著我國城市化進程的加速與供電負荷需求的迅速增長,我國電網規(guī)模不斷擴大。如何準確可靠地監(jiān)測輸電線路運行狀態(tài),及時有效地避免惡劣天氣或人為因素導致的輸電線路事故,對電網的安全穩(wěn)定運行具有重要意義。輸電線路運行電壓和電流的幅值與相位參數(shù)作為直接反映線路運行狀態(tài)和健康水平的物理量,對輸電線路的故障診斷具有重要作用。常規(guī)的輸電線路電量信號檢測方法是在線路所連接的變電站內加裝互感器,但常用的電磁式互感器存在引發(fā)鐵磁諧振的潛在危害,光電式互感器的測量精度有待提升且易受振動與溫度影響。為解決這一瓶頸問題,本論文利用交流架空輸電線路空間電場/磁場測量數(shù)據(jù)反演線路運行電壓/電流參數(shù)的思路,具有非接觸式測量技術的安全性與便捷性優(yōu)勢。以輸電線路工頻電壓/電流與其周圍空間產生的工頻電場/磁場間存在的正相關性為基礎,論文從交流架空輸電線路電磁場計算模型、逆問題不適定性、參數(shù)尋優(yōu)算法等方面展開研究,旨在提高反演計算的準確性、穩(wěn)定性和廣泛適用性。主要研究內容如下:(1)建立了輸電線路等高懸掛、不等高懸掛與導線風偏狀態(tài)的懸鏈線方程,構建了交流架空輸電線路電壓-電場和電流-磁場三維數(shù)學模型;探究電磁場逆問題不適...
【文章來源】:重慶大學重慶市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:88 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
輸電線路風偏狀態(tài)示意圖
(c) 倒三角排列圖 3.2 相導線的不同排列方式Fig.3.2 Different arrangements of phase conductoarrangement; (b) Horizontal arrangement; (c) Pou保證逆問題可解,應滿足線下測量點個路,待求的線路電壓有 3 個,利用電場測于 3 個。而測量點數(shù)量越少,則越容易實性與準確性,對于高電壓等級的交流架置三個電場測量點,利用改進型粒子群導線排列方式情況下的電場測量點進行 -30m≤ x ≤30m,-15m≤ y ≤15m,1m≤ z 及對應情況的條件數(shù)取值,如表 3.1 所量點位置尋優(yōu)結果顯示,雖然等高輸電線優(yōu)布點方案相同,但是對應的條件數(shù)值
62(b) 接收端圖 5.2 電場測量裝置實物圖Fig.5.2 Physical map of electric field measurement devi(a) Data collection terminal; (b) Receiving terminal電線路模擬實驗平臺所提反演方法的有效性與準確性,搭建三相 所示,該平臺由三相調壓器、三相變壓器、三電場測量裝置分別利用三個三腳架支撐放置三腳架中心距地高度均為 1m,中間相傳感器器分別沿 y 軸正負方向與中間相傳感器間隔
【參考文獻】:
期刊論文
[1]一起500 kV同塔雙回輸電線路電壓異常分析[J]. 寇曉適,董曼玲,楊曉輝,丁國君. 高壓電器. 2017(08)
[2]光學電壓互感器的研究及應用現(xiàn)狀分析[J]. 李振華,閆蘇紅,胡蔚中,李振興. 高電壓技術. 2016(10)
[3]基于有限元方法的高速鐵路隧道綜合接地系統(tǒng)電磁特性分析[J]. 陳亮,林圣,何正友. 中國電機工程學報. 2016(S1)
[4]不同塔型輸電線路工頻磁場強度的計算與分析[J]. 王杰. 電力科技與環(huán)保. 2016(04)
[5]一種新型高壓輸電線路電量參數(shù)測量裝置的研究與設計[J]. 張博,宋佳佳. 自動化技術與應用. 2016(04)
[6]輸電線路在線監(jiān)測裝置研制及其通信組網應用[J]. 戴棟,張敏,趙東生,曹敏. 高電壓技術. 2015(12)
[7]改進正交邊界交叉算法及其在高頻電磁場逆問題中的應用[J]. 安斯光,楊仕友,劉磊. 中國電機工程學報. 2015(21)
[8]輸電線路跳閘的原因分析及其防控措施[J]. 王海濤. 科技創(chuàng)新與應用. 2015(30)
[9]智能電網大數(shù)據(jù)技術發(fā)展研究[J]. 張東霞,苗新,劉麗平,張焰,劉科研. 中國電機工程學報. 2015(01)
[10]智能電網調度控制系統(tǒng)現(xiàn)狀與技術展望[J]. 辛耀中,石俊杰,周京陽,高宗和,陶洪鑄,尚學偉,翟明玉,郭建成,楊勝春,南貴林,劉金波. 電力系統(tǒng)自動化. 2015(01)
博士論文
[1]中國電力資源跨區(qū)域優(yōu)化配置模型研究[D]. 宋藝航.華北電力大學 2014
[2]有限差分法在三維腦電正問題中的應用[D]. 李璟.浙江大學 2007
碩士論文
[1]500千伏輸電線路風偏故障分析及對策研究[D]. 郭涵.鄭州大學 2015
[2]超高壓輸電線路的三維工頻電磁場計算及其影響因素分析[D]. 王凱奇.東北電力大學 2015
[3]電磁場逆問題魯棒優(yōu)化設計技術研究[D]. 曹可建.浙江大學 2012
本文編號:3450815
【文章來源】:重慶大學重慶市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:88 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
輸電線路風偏狀態(tài)示意圖
(c) 倒三角排列圖 3.2 相導線的不同排列方式Fig.3.2 Different arrangements of phase conductoarrangement; (b) Horizontal arrangement; (c) Pou保證逆問題可解,應滿足線下測量點個路,待求的線路電壓有 3 個,利用電場測于 3 個。而測量點數(shù)量越少,則越容易實性與準確性,對于高電壓等級的交流架置三個電場測量點,利用改進型粒子群導線排列方式情況下的電場測量點進行 -30m≤ x ≤30m,-15m≤ y ≤15m,1m≤ z 及對應情況的條件數(shù)取值,如表 3.1 所量點位置尋優(yōu)結果顯示,雖然等高輸電線優(yōu)布點方案相同,但是對應的條件數(shù)值
62(b) 接收端圖 5.2 電場測量裝置實物圖Fig.5.2 Physical map of electric field measurement devi(a) Data collection terminal; (b) Receiving terminal電線路模擬實驗平臺所提反演方法的有效性與準確性,搭建三相 所示,該平臺由三相調壓器、三相變壓器、三電場測量裝置分別利用三個三腳架支撐放置三腳架中心距地高度均為 1m,中間相傳感器器分別沿 y 軸正負方向與中間相傳感器間隔
【參考文獻】:
期刊論文
[1]一起500 kV同塔雙回輸電線路電壓異常分析[J]. 寇曉適,董曼玲,楊曉輝,丁國君. 高壓電器. 2017(08)
[2]光學電壓互感器的研究及應用現(xiàn)狀分析[J]. 李振華,閆蘇紅,胡蔚中,李振興. 高電壓技術. 2016(10)
[3]基于有限元方法的高速鐵路隧道綜合接地系統(tǒng)電磁特性分析[J]. 陳亮,林圣,何正友. 中國電機工程學報. 2016(S1)
[4]不同塔型輸電線路工頻磁場強度的計算與分析[J]. 王杰. 電力科技與環(huán)保. 2016(04)
[5]一種新型高壓輸電線路電量參數(shù)測量裝置的研究與設計[J]. 張博,宋佳佳. 自動化技術與應用. 2016(04)
[6]輸電線路在線監(jiān)測裝置研制及其通信組網應用[J]. 戴棟,張敏,趙東生,曹敏. 高電壓技術. 2015(12)
[7]改進正交邊界交叉算法及其在高頻電磁場逆問題中的應用[J]. 安斯光,楊仕友,劉磊. 中國電機工程學報. 2015(21)
[8]輸電線路跳閘的原因分析及其防控措施[J]. 王海濤. 科技創(chuàng)新與應用. 2015(30)
[9]智能電網大數(shù)據(jù)技術發(fā)展研究[J]. 張東霞,苗新,劉麗平,張焰,劉科研. 中國電機工程學報. 2015(01)
[10]智能電網調度控制系統(tǒng)現(xiàn)狀與技術展望[J]. 辛耀中,石俊杰,周京陽,高宗和,陶洪鑄,尚學偉,翟明玉,郭建成,楊勝春,南貴林,劉金波. 電力系統(tǒng)自動化. 2015(01)
博士論文
[1]中國電力資源跨區(qū)域優(yōu)化配置模型研究[D]. 宋藝航.華北電力大學 2014
[2]有限差分法在三維腦電正問題中的應用[D]. 李璟.浙江大學 2007
碩士論文
[1]500千伏輸電線路風偏故障分析及對策研究[D]. 郭涵.鄭州大學 2015
[2]超高壓輸電線路的三維工頻電磁場計算及其影響因素分析[D]. 王凱奇.東北電力大學 2015
[3]電磁場逆問題魯棒優(yōu)化設計技術研究[D]. 曹可建.浙江大學 2012
本文編號:3450815
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