暂态录波暂态型故障指示器器和暂态特征型远传暂态型故障指示器器有什么区别吗?

本发明涉及配电自动化技术领域具体是一种暂态录波型暂态型故障指示器器波形比对测试方法。

配电自动化是智能配电网的重要基础而配电线路暂态型故障指示器器昰配电自动化系统中的重要组成部分,用以实现故障定位暂态录波型暂态型故障指示器器是暂态型故障指示器器的主要类型之一。暂态錄波型暂态型故障指示器器录波性能的好坏直接决定了故障基础数据的准确性和故障研判结果的正确与否因此,通过技术手段对暂态录波型暂态型故障指示器器进行录波性能测试是暂态录波型暂态型故障指示器器现场应用的重要工作。

目前针对暂态录波型暂态型故障指礻器器的录波性能测试中还没有较为准确和可观的波形研判方案,影响了暂态录波型暂态型故障指示器器的性能验证和现场应用本发奣提出了一种基于相似度运算的暂态录波型暂态型故障指示器器波形比对测试技术,通过波形相似度算法列举了五个类型的判断因素,綜合研判暂态录波型暂态型故障指示器器的录波性能

本发明提供了一种暂态录波型暂态型故障指示器器波形比对测试方法,能够通过五個类型的判断因素综合对暂态录波型暂态型故障指示器器及录波器录制的波形进行波形比对综合验证暂态录波型暂态型故障指示器器的錄波性能。

为达到上述目的本发明采用的技术方案如下:

一种暂态录波型暂态型故障指示器器波形比对测试方法,适用于暂态录波型暂態型故障指示器器暂态性能分析其具体特征如下包括步骤:

步骤一、在控制后台录入典型故障波形;

步骤二、将典型故障波形利用高精喥功率放大器及电压、电流互感器进行信号放大,输入到真型配电线路反演典型故障波形;

步骤三、利用录波器、暂态录波型暂态型故障指示器器分别进行录波并记录波形文件;

步骤四、将录波器及暂态录波型暂态型故障指示器器记录的波形采用相似度算法进行相似性比對,并判断暂态录波型暂态型故障指示器器的录波性能

进一步的,所述相似度算法通过5个判据进行录波性能判断若所有判据均满足要求则认为暂态型故障指示器器录波性能合格,所述5个判据通过采集5类特征量进行录波性能判断所述5类特征量如下:

(1)波形暂态故障前、后嘚稳态有效值趋势;

(2)首个最大暂态特征量的幅值;

(3)首个最大暂态特征量及第二个最大暂态特征量之间的幅值差值;

(4)首个最大暂态特征量及苐二个最大暂态特征量之间的时间差值;

(5)从故障突变点开始的两个故障周波周期内,幅值超过设定值m的次数

进一步的,波形暂态故障前、后的稳态有效值趋势相同作为判据一若录波器及暂态录波型暂态型故障指示器器采集的波形各相电压、电流在故障前、后的稳态量趋勢一致,则认为满足判据一若有一相不一致,则认为不满足判据一

进一步的,首个最大暂态特征量的幅值差在±10%以内为判据二若錄波器及暂态录波型暂态型故障指示器器采集的波形的首个最大暂态特征量的幅值在±10%以内,则认为满足判据二若不在±10%以内,则認为不满足判据二

进一步的,首个最大暂态特征量及第二个最大暂态特征量之间的幅值差值在±10%以内为判据三若录波器及暂态录波型暂态型故障指示器器采集的波形的首个最大暂态特征量及第二个最大暂态特征量之间的幅值差值在±10%以内,则认为满足判据三若不茬±10%以内,则认为不满足判据三

进一步的,首个最大暂态特征量及第二个最大暂态特征量之间的时间差值在±10%以内为判据四若录波器及暂态录波型暂态型故障指示器器采集的波形的首个最大暂态特征量及第二个最大暂态特征量之间的时间差值在±10%以内,则认为满足依据四若不在±10%以内,则认为不满足判据四

进一步的,从故障突变点开始的两个故障周波周期内幅值超过设定值的次数相同为判据五,若录波器及暂态录波型暂态型故障指示器器采集的波形的超过设定值的次数相同则认为满足依据五,若不同则认为不满足判據五。

进一步的故障突变点的查找原理为:取故障前稳态有效值为基准,从录波波形起点开始搜索第一个大于故障前稳态有效值的点莋为故障突变点。

本发明中所述的暂态录波型暂态型故障指示器器波形比对测试方法能够通过波形比对原理测试暂态录波型暂态型故障指示器器的性能指标,弥补了现有暂态录波型暂态型故障指示器器录波性能测试方面的空缺能够提高暂态录波型暂态型故障指示器器的檢测效率,创造显著的社会效益和经济效益

图1是本发明暂态录波型暂态型故障指示器器波形比对测试方法的流程示意图;

图2为本发明测試方法中判据一处理方案示意图;

图3为本发明测试方法中判据二、三、四处理方案示意图;

图4为本发明测试方法中判据五处理方案示意图。

下面将结合本发明中的附图对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述。

图1所示为本发明暂态录波型暂态型故障指示器器波形比对測试方法的流程示意图所述方法通过波形相似度算法,列举了五个类型的判断因素综合研判暂态录波型暂态型故障指示器器的录波性能。

本发明具体实施方式为在通信正常的情况下,在控制后台录入典型故障波形将典型故障波形利用高精度功率放大器及电压、电流互感器进行信号放大,输入到真型配电线路利用录波器、暂态录波型暂态型故障指示器器分别进行录波,并记录波形文件将录波器及暫态录波型暂态型故障指示器器记录的波形进行相似性比对,并判断暂态录波型暂态型故障指示器器的录波性能

波形比对采用相似度算法进行相似性比对,所述相似度算法采集 5类特征量进行录波性能判断各项判据的判断内容及实现方式如下:

如图2所示,利用波形的首个整周波计算A相电流故障前有效值IA1再利用第12个周波(根据相关规范要求,暂态录波型暂态型故障指示器器录波范围为12个周波其中故障点前預录4个周波)计算A相电流故障后有效值IA2,比较IA1及IA2的大小记录为mA,若IA1≥IA2记录为1若IA1<IA2记录为0,利用此方法计算B及C相电流有效值的比较结果mB、mC;再利用同样的方法计算三相电压有效值的比较结果nA、nB、nC若对于录波器及暂态录波型暂态型故障指示器器录制的波形,六个特征值均相哃则认为满足判据一。

判据二、首个最大暂态特征量的幅值

选取三相电流量进行此项分析计算以A相为例,利用波形的首个整周波计算A楿电流故障前最大瞬时值IA3按波形时间顺序进行查找,直至找到第一个大于瞬时值大于IA3的点将此点记为突变点。再根据突变点按波形时間顺序查找到直至零点将突变点到零点之间的最大值记为首个最大暂态特征量IA4(如图3所示)。若故障未发生在A相即找不到大于IA3的值,则依佽在B相、C相重复此步骤直至找到首个最大暂态特征量的幅值,若对于录波器及暂态录波型暂态型故障指示器器录制的波形此特征值的差值在±10%以内,则认为满足判据二

判据三、首个最大暂态特征量及第二个最大暂态特征量之间的幅值差值

选取三相电流量进行此项分析计算,以A相为例找到突变点之后,根据突变点按波形时间顺序查找到直至零点将突变点到零点之间的最大值记为首个最大暂态特征量IA4。再从零点找到第二个零点将两个点之间的最大值记为第二个最大暂态特征量IA5(如图3 所示),将IA4及IA5之间的差值记为最大幅值差|IA|若故障未發生在 A相,则依次在B相、C相重复此步骤直至找到最大幅值差,若对于录波器及暂态录波型暂态型故障指示器器录制的波形此特征值的差值在± 10%以内,则认为满足判据三

判据四、首个最大暂态特征量及第二个最大暂态特征量之间的时间差值

选取三相电流量进行此项分析计算,以A相为例找到突变点及两个最大暂态特征量IA4及IA5后,将IA4及IA5之间的时间差值记为极值时间差t(如图3所示)若故障未发生在A相,则依次茬B相、 C相重复此步骤直至找到极值时间差,若对于录波器及暂态录波型暂态型故障指示器器录制的波形此特征值的差值在±10%以内,則认为满足判据四

判据五、从故障突变点开始的两个故障周波周期内,幅值超过设定值的次数

选取零序电流量进行此项分析计算,找箌突变点及首个最大暂态特征量后以首个最大暂态特征量的60%为基准,将其绝对值记为|IA6| (如图4所示)扫描12个周波,记录瞬时值的绝对值超過60%|IA6| 的次数若对于录波器及暂态录波型暂态型故障指示器器录制的波形,次特征值相同则认为满足判据五。

在根据波形完成五项判据嘚判定之后若五项判据均满足,则认为暂态录波型暂态型故障指示器器的录波性能合格若有一项或多项判据不满足要求,则认为暂态錄波型暂态型故障指示器器的录波性能不合格

本发明中所述的暂态录波型暂态型故障指示器器波形比对测试方法能够通过波形比对原理,测试暂态录波型暂态型故障指示器器的性能指标弥补了现有暂态录波型暂态型故障指示器器录波性能测试方面的空缺。能够提高暂态錄波型暂态型故障指示器器的检测效率创造显著的社会效益和经济效益。

以上所述仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围並不局限于此任何属于本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换都应涵盖在本发明的保护范围之內。

 架空型远传暂态型故障指示器器昰本公司专为电力系统配网自动化**设计的终端设备该设备技术起点高、模块化、节电设计,预留功能、容量配置灵活的特点可按要求配置成线路故障定位系统中的1、2、3遥终端等配网自动化适用的终端设备。设备具有RS232串行接口及GSM/GPRS接口设备固化了101、104、当地调试等多种常用嘚规约,可方便的与上级调度/当地监控等系统接驳他使用方便,性能稳定可靠是配网自动化的理想设备。

   指示器是以二遥暂态型故障指示器器为核心结合通信技术实现配电线路故障区段的检测及定位,主要用于配电系统相间短路和单相接地故障的检测定位和线路负荷、温度等信息的采集监控

 当线路出现故障时,故障信号由电源侧(变电站)流向故障点故障点前的暂态型故障指示器器检测到此故障信号,并通过短距离无线通信的方式发送至通信终端通信终端收到故障信号后经无线公网发送至后台主站系统,主站系统经过拓扑分析後将该故障信息以短信、微信、手机APP等形式告知运行人员帮助运行人员直接赶赴故障点排除故障,提高供电可靠性同时大大减少故障巡线人员的动作量,提高工作效率

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