電力電纜在線故障定位系統(tǒng)的研究
本文關(guān)鍵詞:電力電纜在線故障定位系統(tǒng)的研究
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【摘要】:由于社會(huì)對(duì)電力的需求不斷增加,勢(shì)必要增加新的輸電線路。但由于可利用的土地資源有限,架空線路不能無(wú)限制的增加;诘芈穹绞降碾娎|可以減少對(duì)土地的占用而大量鋪設(shè)。但是,電力電纜發(fā)生故障的概率逐年增加。因此對(duì)于電力電纜的故障發(fā)現(xiàn)以及故障后的定位就變得十分重要,F(xiàn)在企業(yè)通行的做法是停電后通過(guò)行波注入的方式識(shí)別反射波,但是這種方法停電時(shí)間長(zhǎng),還有可能對(duì)電纜本身造成傷害。近幾年基于送電電纜固有行波的提取技術(shù)得到發(fā)展,在線測(cè)距技術(shù)也取得很大進(jìn)步。自80年代小波出現(xiàn)以來(lái),在工程應(yīng)用中凸顯出了巨大的優(yōu)勢(shì),被科研工作者及工程師們大量的研究與使用。由于小波變換對(duì)非平穩(wěn)信號(hào)的處理及對(duì)突變點(diǎn)的識(shí)別能力,使得基于小波的電纜在線定位方式具有不可比擬的優(yōu)勢(shì)。論文研究了電纜線路的故障特性,通過(guò)MATLAB-SIMULINK搭建了電纜的故障仿真平臺(tái),提取出了電纜故障行波。使用Dmey小波對(duì)故障行波進(jìn)行處理,找出了小波系數(shù)的極大值點(diǎn),并利用雙端測(cè)距公式計(jì)算出了故障距離。以此為基礎(chǔ),使用MATLAB的GUI編寫了友好簡(jiǎn)潔的人機(jī)交互界面,方便了工程技術(shù)人員的使用。
【關(guān)鍵詞】:電力電纜 小波變換 在線故障定位 MATLAB GUI
【學(xué)位授予單位】:青海大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號(hào)】:TM75
【目錄】:
- 摘要4-5
- Abstract5-8
- 第1章 緒論8-14
- 1.1 研究背景及意義8-9
- 1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀9-11
- 1.3 當(dāng)前研究不足之處11
- 1.4 本文的技術(shù)路線11-13
- 1.5 本文的研究?jī)?nèi)容13
- 1.6 文章的創(chuàng)新點(diǎn)13-14
- 第2章 電纜故障的研究與分析14-29
- 2.1 電力電纜簡(jiǎn)介14
- 2.2 電纜故障原因14-15
- 2.3 故障類型15-16
- 2.4 電纜傳輸線模型16-17
- 2.5 故障定位方法17-28
- 2.5.1 阻抗法測(cè)距17-19
- 2.5.2 行波法測(cè)距19-28
- 2.5.3 基于分布參數(shù)模型的時(shí)域測(cè)距方法[25-27]28
- 2.5.4 HHT變換故障測(cè)距法[28-32]28
- 2.6 本章小結(jié)28-29
- 第3章 小波變換理論29-49
- 3.1 小波概述29-30
- 3.2 小波定義30-31
- 3.3 小波變換31-47
- 3.3.1 連續(xù)小波變換31-32
- 3.3.2 離散小波變換32-33
- 3.3.3 多尺度分析及Mallat算法33-36
- 3.3.4 小波基的選取36-47
- 3.4 信號(hào)的奇異性和小波變換模極大值47-48
- 3.4.1 信號(hào)的奇異性與Lipschitz指數(shù)47
- 3.4.2 小波模極大值47-48
- 3.5 本章小結(jié)48-49
- 第4章 基于小波變換的電纜在線故障仿真49-67
- 4.1 基于小波的故障定位原理49-50
- 4.1.1 行波法的選取49
- 4.1.2 小波法運(yùn)用于電纜在線故障測(cè)距49-50
- 4.2 電纜故障建模50-65
- 4.2.1 電纜故障仿真模型的建立50-51
- 4.2.2 基于小波的電纜故障測(cè)距51-59
- 4.2.3 GUI界面的設(shè)計(jì)59-65
- 4.3 本章小結(jié)65-67
- 結(jié)論67-68
- 參考文獻(xiàn)68-71
- 致謝71-72
- 作者簡(jiǎn)歷72
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