[发明专利]一种雷击过电压故障定位方法有效
申请号: | 202010081982.7 | 申请日: | 2020-02-06 |
公开(公告)号: | CN111239545B | 公开(公告)日: | 2022-08-09 |
发明(设计)人: | 刘红文;张恭源;赵现平;柴晨超;张春丽;张扬 | 申请(专利权)人: | 云南电网有限责任公司电力科学研究院 |
主分类号: | G01R31/08 | 分类号: | G01R31/08 |
代理公司: | 北京弘权知识产权代理有限公司 11363 | 代理人: | 逯长明;许伟群 |
地址: | 650217 云南省昆*** | 国省代码: | 云南;53 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 雷击 过电压 故障 定位 方法 | ||
1.一种雷击过电压故障点的定位方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1001,将若干分布式电压监测传感器按预设距离安装在所要监测的各输配电线路上;
S1002,按基准相位特征标定方法获得各电压监测传感器间隔的相位差特征量,并将此相位差特征量作为基准相位特征量,若干电压监测传感器间隔的相位差特征量均作为基准相位特征量;
S1003,电压监测传感器监测输配电线路的雷击过电压,当电网系统产生雷击过电压时,各电压监测传感器计算各自的工频相对相位和幅值;
S1004,选取过电压幅值最大的三个电压监测传感器,当三个监测传感器的安装在同一线路连续分布位置时,判定该线路为雷击线路,且当雷击点在三个电压监测传感器中两个电压监测传感器的间隔范围内,判定为初始雷击范围;
S1005,根据相位特征定位计算方法计算雷击点位置;
所述S1002步骤中,所述基准相位特征标定方法包括:
S2001,任选一电压监测传感器作为基准位置,从该基准位置的电压监测传感器所在的位置注入一校准信号;
S2002,分别计算电压监测传感器相邻两侧电压监测传感器的工频相对相位;
S2003,按相位特征量计算方法得到两电压监测传感器的相位差特征量作为基准相位差特征量;
S2004,重复以上步骤,得到所有电压监测传感器间隔的基准相位特征量;
所述相位特征定位计算方法,包括:
S6001,计算初始雷击范围内两电压监测传感器间隔的相位差特征量;
S6002,计算两电压监测传感器间隔的相位差特征量与各自的基准相位差特征量的差值,并取绝对值;
S6003,将得到的两绝对值中较小的一个对应的传感器间隔判定为第二雷击范围;
S6004,按故障定位公式计算故障点距离中间传感器的距离。
2.根据权利要求1所述的雷击过电压故障点的定位方法,其特征在于,所述工频相对相位,指所注入校准信号或雷击过电压信号峰值时刻与当前电网系统的基准工频电压当前周期零相位的相位差。
3.根据权利要求2所述的雷击过电压故障点的定位方法,其特征在于,电网系统的基准工频电压可任意选择电网系统中某相电压或某线电压,所述当前周期零相位可选择正向过零点或反向过零点。
4.根据权利要求1所述的雷击过电压故障点的定位方法,其特征在于,所述相位差特征量计算方法,包括:
S5001,将电压监测传感器的相位归算到0~2π范围内;
S5002,计算两电压监测传感器的相位差值的绝对值;
S5003,当该绝对值小于π时,该绝对值即为所述相位差特征量;当该绝对值大于π时,该绝对值减去2π并取绝对值即为所述相位差特征量。
5.根据权利要求1所述的雷击过电压故障点的定位方法,其特征在于,所述故障定位公式包括:
其中,Lo为雷击故障点与所述初始雷击范围内中间传感器位置的距离,且在第二雷击范围内;L12为第二雷击范围中两传感器的间隔距离;为第二雷击范围的相位差特征量;V为光速,V=3*108m/s。
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