小波理论在小电流接地系统单相接地故障选线的应用

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1、小波理论在小电流接地系统单相接地故障选线的应用【关键词】小电流接地单相接地故障线路1引言我国的中低压配电X采取中性点非有效接地运行方式,包括中性点经消弧线圈接地系统中性点不接地系统和中性点经高阻接地系统。在电力系统各类故障中单相接地故障是最容易发生的。在小电流接地为接地方式的配电X,当系统中有一相发生接地故障时,此时不形成低阻抗的短路回路,短路电流很小,同时发生单相接地故障后线电压依然是保持对称的,短时间内不会对负荷的连续供电造成一定的影响,因此故障后不必立即跳闸,相关规程规定可带故障运行1~2小时,提高了供电的可靠性。2单相接地故障稳态分析

2、2.1中性点经消弧线圈接地系统故障分析图1中,假设线路1中的A相发生接地故障,故障点的电流流向较中性点不接地时发生了变动。系统电容性电流的大小和流向与不经消弧线圈接地时是相同的,此时故障点又增加了电感性电流,故此时从故障点流回的所有的电流为:其中,是对地电容电流的和,是消弧线圈的感性电流。则为:进而求得接地点的电流为:因为和的相位在空间上相反,所以故障点的电流会因为消弧线圈的补偿作用而减文/谢世康王世荣李明辉在我国中低压配电X中广泛采用小电流接地系统。小电流接地系统中发生单相接地故障是整个个电力系统各类故障中最容易发生的故障,约占各类短路故障

3、的80%以上。当系统中有一相发生接地故障时,非故障两相电压升高为原来的倍,这样会对电力系统绝缘薄弱点处造成一定的威胁,引发事故。因此,必须及时准确地确定出故障线路,并将其在最短时间内修复,以免对用户造成不利影响。摘要小很多。3小波选线方法3.1故障选线原理在小电流接地系统中,若有一相发生接地短路故障时,系统中会产生大量的高频暂态分量,特别是在发生间歇性电弧接地故障时,每一次燃熄弧都会出现比稳态量多几倍甚至几十倍的暂态量,这些暂态量主要特征就是突变或者奇异性,并且所有非接地线路的暂态零序电流突变幅值之和等于接地故障线路暂态零序电流突变之和,因此

4、,可以将故障后各条线路暂态零序电流的幅值作为判断故障线路的依据,根据小波变换奇异性检测理论可知,发生故障后的暂态零序电流的经过小波变换,其系数的模极大值和暂态零序电流的突破点是相互对应的,因此我们对发生故障后各线路的暂态零序电流进行相应的小波分解和重新构造,对重新构造后的细节系数确定模极大值点,这样就可以选出故障线路。因为故障后的零序电流很小,再经过小波分解,其细节分量重构的信号量很微弱,为了区别故障线路和非故障线路的信号特征,我们将取平方后进行比较,从而提高选线的准确率。3.2故障选线的具体实现能够用于小波变换的小波函数在理论上有很多种,由

5、这些小波函数可以引出具有不同性质的小波基,用以满足不同问题的要求,实验证明,取不同的小波基对同一种信号进行小波变换,所得到的效果各不一样,甚至有较大的差异。所以,必须对小波函数进行选取,才能对信号的分析取得满意的效果。dbN小波系由于具有随着N的增大,正则性增强,频域局部性变好,且时域支集变长,时间局部性变差这样的特点,在工程实际中应用较多,结合故障选线的特点,我们选择db5作为小波函数,其在故障选线中可以达到理想的选线效果。用选取的小波函数将故障信号进行小波变换后,进而得到信号在不同变换尺度上的细节部分,但是只有个别的尺度上的细节部分才适合

6、用来选线,由前面的分析可知,不同尺度上的细节部分代表着信号不同的频率成分。经过分析,我们选择第4尺度作为选线尺度。通常都是对需要分析的信号截取一段时间内的进行分析,这样就会出现常说的边界效应,即边界上可能正好是幅值较大的地方,但是对于边界以外没有值的地方设置成0,这样就使得边界上的信号发生了突变,进而影响着小波变换系数,使其明显增大。这将对选线造成影响,为了避免边界效应带来的影响,可以通过用加平滑窗的方法,使得信号在两边逐渐衰弱为0。4结论通过分析发生单相接地故障时候的稳态特性。在此基础上,给出了小波变换选线理论,小波法故障选线原理充分说明选

7、线的可行性和有效性,最后再具体实现方面给出最优的选取。小波理论在分析单相接地故障选线问题上有很好的帮助,值得进一步研究下去。

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