[发明专利]一种高压输电线路的行波故障检测方法、设备及介质在审
申请号: | 202110567531.9 | 申请日: | 2021-05-24 |
公开(公告)号: | CN113447757A | 公开(公告)日: | 2021-09-28 |
发明(设计)人: | 周保荣;饶宏;张帆;洪潮;杨健;徐原;戴仲覆;吴为;王彤 | 申请(专利权)人: | 南方电网科学研究院有限责任公司;中国南方电网有限责任公司 |
主分类号: | G01R31/08 | 分类号: | G01R31/08 |
代理公司: | 广州三环专利商标代理有限公司 44202 | 代理人: | 麦小婵;郝传鑫 |
地址: | 510000 广东省广州市萝岗区科*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 高压 输电 线路 行波 故障 检测 方法 设备 介质 | ||
1.一种高压输电线路的行波故障检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
行波启动元件获取高压输电线路的预设采样点处的电压行波分量和电流行波分量,并根据所述电压行波分量和所述电流行波分量,按照预设的反向行波计算公式,得到电流反向行波;
所述行波启动元件对所述电流反向行波进行小波变换并提取特定尺度下的模极大值,并根据所述特定尺度下的模极大值与第一预设阈值的大小关系判断是否启动;
若是,则所述行波启动元件启动并进行故障检测;
若否,则所述行波启动元件不启动,工频突变量启动元件根据预先获取的工频电流采样值,按照预设突变量计算公式,得到电流突变量,并在所述电流突变量大于第二预设阈值时,向所述行波启动元件发送启动中断信号,以使所述行波启动元件启动并进行故障检测。
2.根据权利要求1所述的高压输电线路的行波故障检测方法,其特征在于,所述预设的反向行波计算公式具体为:
其中,k为采样点,为k采样点处的电流反向行波,为k采样点处的所述电压行波分量,Zc为线路波阻抗,为k采样点处的所述电流行波分量,为模量,包括α模、β模和零模。
3.根据权利要求1所述的高压输电线路的行波故障检测方法,其特征在于,所述对所述电流反向行波进行小波变换并提取特定尺度下的模极大值的公式具体为:
|WSf(x)|<|WSf(x0)|
其中,f(k)为所述电流反向行波,k为采样点,和分别为第j尺度下的逼近系数和小波系数,h(i)和g(i)为小波变换参数,i为小波变换参数的索引值,x0为小波变换的模极大值点,x为x0的邻域,WSf(x0)为f(k)在x0的小波变换结果,WSf(x)为f(k)在x的小波变换结果。
4.根据权利要求1所述的高压输电线路的行波故障检测方法,其特征在于,所述预设突变量计算公式具体为:
其中,为k采样点处的所述电流突变量,为k采样点处的所述工频电流采样值,N为单周期的采样点数。
5.根据权利要求1所述的高压输电线路的行波故障检测方法,其特征在于,所述获取高压输电线路的预设采样点处的电压行波分量和电流行波分量,具体包括:
获取高压输电线路的预设采样点处的三相电压行波信号和三相电流行波信号;
分别对所述三相电压行波信号、所述三相电流行波信号进行凯伦贝尔相模变换,得到电压行波分量、电流行波分量。
6.根据权利要求1或3所述的高压输电线路的行波故障检测方法,其特征在于,所述特定尺度为第3尺度。
7.一种终端设备,其特征在于,包括处理器、存储器以及存储在所述存储器中且被配置为由所述处理器执行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至6中任意一项所述的高压输电线路的行波故障检测方法。
8.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质包括存储的计算机程序,其中,在所述计算机程序运行时控制所述计算机可读存储介质所在设备执行如权利要求1至6中任意一项所述的高压输电线路的行波故障检测方法。
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