故障测距这类的文献和研究就有很多篇。 再后来,科学家就开始利用行波的相关技术对其他故障测距进行研究。 再后来,科学家对多行波传输线的有关规律有了进步的了解和认识,电力电子相关技术的快速发展,也使得测距有了极大的发展空间。 再后来,计算机技术也很快的融入到电力方面,特别在微机保护及故障记录波形仪器方面的开发和实施,从而使故障测距能很快的被真正的应用。 同时,故障测距技术也发展的比较顺利。 现在主要的故障测距算法,按其工作原理主要可以分为阻抗法行波法智能化测距法故障分析法。 线路故障测距的基本要求线路故障测距是在故障后根据在线实时测量数据或相关录波数据在线或者离线的故障点的计算位置,从而减少了巡线工作时间,也大大缩短了停电时间,因此对线路故障测距有下三点基本要求。 可靠性可靠性分为两个方面,第点是指在发生故障后能可靠地测定故障点所在位置,不能因为在测距原理方法或工艺等些关键问题而发生拒动,第二点是指测距算法遇到各种故障类型时的适应能力以及对误差的抑制能力,还需要对故障类型,过渡电阻,运行方式,采样率,故障起始时刻等不灵敏。 同时测定永久性瞬时性故障。 准确性准确性对故障测距来说最为重要,如果不能有足够的准确性就表示测距的失败,没有任何意义。 测距误差是衡量准确性的唯标准,可以用绝对误差,也可以用相对误差表示。 绝对误差是以测定距离与实际距离之间的长度表示,而相对误差是以绝对误差与被测线路的全长的百分比来表示。 当然,测距的误差越小对于测距越有利,实际上,受到技术和经济上的各种因素的影响和限制,误差通常有定的指标,它不能超过这个指标。 例如,国家电网公司颁布的全国电力调度系统科技发展规划纲要也有,可以选用的窗口函数是海明窗。 假设带通时延是,理想带通滤波器频谱特性是其他由可以求得理想单位脉冲响应为这是个非因果序列,可以看到,这个序列是以为中心偶对称的,需要满足其偶对称性以满足其线性的相位特性,也就是,应该使。 使用海明窗作为上述的截取窗口,海明窗函数序列如下式,绪论输电线路故障测距的背景和意义电能作为清洁的二次能源,可靠优质的电力供应是当代社会持续稳定发展进步的强力保证。 高压输电线路作为电力系统运行的主要因素,是发电厂以及广大用户之间联系的桥梁,担负着运输电能重要的任务,而且同时它又是电力系统中发生故障最频繁的地方。 随着国内电力市场的快速发展,当代电力系统结构的越来复杂,输电线路的运送容量和电压等级的不断提高,远距离的输电线路越来越多,电力系统运行的输电线路故障,对工农业的生产和广大人民群众的日常生活带来的危害也很是严重。 因此,如果在线路故障后能够及时准确的找出故障具体位置,不仅修复了线路和保证了可靠供电,而且也对保证整个电力系统的安全稳定以及经济运行都有很重要的作用和意义。 但是查找线路的故障是极其困难的,随着输电电压的等级向超高压以及特高压迅速发展,以及高速甚至超高速断路器和继电保护装置方面的应用,线路故障切除所用的时间就被大大缩短,这就使得绝大部分的线路故障不会有明显的破坏迹象。 这不仅仅给故障线路的排查带来了非常大的困难,还将会成为继发性故障的最大隐患。 而且远距离的输电线路必要时可能要穿越山区戈壁等些偏远地区,交通情况非常不放便。 还有,不少数故障往往在风雨雷电等较为恶劣的气候中发生。 国内电力系统的巡线装置相对简陋,从而使故障测距的精准度对故障巡线工作起了至关重要的作用。 因此,高压输电线路故障测距这门技术的广泛发展和大力应用具备非常重要的作用,而且直是国内外所有电力系统工作者研究的重点及热点。 综上所述,输电线路故障测距最主要的意义包括以下几个方面,对永久性故障来说,利用准确的故障测距能够帮助维护工作人员以最快的速度查找出故障点,及时的修复故障,快速的恢复用电能力,提高供电的可靠性以及连续性,把停电带来的经济损失和检修所耗费的大量人力物力及财力降到最低。 对瞬时性故障来说,精确的故障测距技术有利于故障原因分析,快速准确的发现绝缘所存在的隐患,从两相相间短路故障两相接地短路故障三相
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