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基于行波分析的配电线路故障检测研究

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摘要

1 绪论

1.1 选题意义

1.2 国内外研究现状

1.3 论文的研究任务

1.4 本文结构

2 行波分析理论基础

2.1 绪论

2.2 行波理论

2.2.1 行波原理

2.2.2 行波的概念分析

2.2.3 行波的折射和反射

2.2.4 行波信号的小波表示

2.3 行波提取算法

2.3.1 基于小波变换的行波信息提取算法

2.3.2 简化的数字减法

2.4 本章小结

3 配电线路行波分析及仿真

3.1 单线接地故障原理

3.2 三相线路行波的传播特点

3.3 故障点的折射行波与反射行波

3.4 行波故障选相

3.4.1 产生背景

3.4.2 原理及算法

3.5 仿真分析

3.5.1 过渡电阻对故障特征量的影响

3.5.2 故障距离对故障特征量的影响

3.5.3 中性点接地方式对故障特征量的影响

3.6 本章小结

4 故障检测系统硬件设计

4.1 总体设计

4.2 各模块及组成

4.2.1 DSP单元

4.2.2 采样电路控制系统

4.2.3 数据采集与处理

4.3 硬件电路具体设计

4.3.1 信号检测电路图

4.3.2 信号调理电路

4.3.3 复位电路

4.3.4 显示模块硬件电路

4.4 本章小结

5 检测系统软件设计

5.1 液晶显示设计

5.2 时钟

5.3 A/D转换

5.4 数据通信子程序

5.5 故障处理中断程序

5.6 本章小结

6 结论与展望

参考文献

致谢

作者简介及读研期间主要科研成果

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摘要

配电线路上故障的快速识别对于电能质量的提高有着重要的意义。由于配电线路上的结构多为辐射状,且供电的距离短、分支多、不换位,因此配电线路较输电线路更为复杂,故障的检测需要更高的精度。
  行波保护与基于工频电气量的传统保护相比,具有快速动作的性能。行波信号在线路上以光速传播。线路发生故障时,行波信号一般可在几毫秒时间内到达线路两端的保护安放处。如果配合上高速数据采集和处理技术,就能够在几个毫秒的时间内检出故障信息。论文在深入研究现有行波保护原理的基础上,采用了新的保护方案,并且利用高速数据采集和数字信号处理技术研制了新的硬件单元来实现该方案。
  本论文是在国内外相关研究文献的基础上,介绍了行波保护的发展历程和相关特点;分析了行波保护的传输特点、折反射、行波故障选相等原理;在理论的基础上,使用电磁暂态仿真软件分析了不同故障的情况下,故障电阻、故障距离对电压、中性点接地方式对电流行波模量的影响。
  本文设计出一套基于DSP的故障检测装置,用双口RAM交换数据,能够满足行波信号高速、响应速度快、传输速度快,以及数据量的要求。对故障检测的软件部分也进行了设计。

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