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1、隨著全球能源互聯(lián)網(wǎng)大概念的提出,確定了電網(wǎng)智能化、全球化的發(fā)展方向,對(duì)電網(wǎng)電能品質(zhì)、可靠性、智能化提出了更高的要求。因此在現(xiàn)代智能電網(wǎng)的規(guī)劃和建設(shè)中,要將系統(tǒng)可靠性和電能質(zhì)量放到重要位置。智能電網(wǎng)其中主要的特征就是電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)裝置的廣泛安裝以及由該系統(tǒng)獲得的大量實(shí)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)。這使得電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(Power Quality, PQ)成為與配電網(wǎng)數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控系統(tǒng)(Distribution Supervisory Control and
2、 Data Acquisition,DSCADA)、廣域相量測(cè)量系統(tǒng)(Phasor Measurement Unit,PMU)、高級(jí)量測(cè)系統(tǒng)(Advanced MeteringInfrastructure,AMI)并駕齊驅(qū)的電力系統(tǒng)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)。對(duì)這些數(shù)據(jù)所含信息進(jìn)行分析研究并加以挖掘利用,是近年來(lái)電能質(zhì)量領(lǐng)域發(fā)展的趨勢(shì)。本文將電能質(zhì)量參數(shù)應(yīng)用到故障定位上來(lái),解決供電可靠性的問(wèn)題,是對(duì)電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)新應(yīng)用的一個(gè)大膽嘗試。
本
3、文首先介紹了傳統(tǒng)故障定位的方法,主要包括主動(dòng)式故障定位法和被動(dòng)式故障定位法,并對(duì)他們各自的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行了總結(jié)。從而對(duì)后文的故障定位的實(shí)現(xiàn),提供了參考和理論支持。
然后對(duì)電能質(zhì)量各參數(shù)進(jìn)行詳細(xì)的介紹,同時(shí)推導(dǎo)出了電壓暫降檢測(cè)方法,并利用LabVIEW對(duì)電壓暫降信號(hào)生成、檢測(cè)分析。仿真結(jié)果證明了dq分解法對(duì)電壓暫降檢測(cè)的有效性和準(zhǔn)確性,為后文利用電能質(zhì)量重要擾動(dòng)信息—電壓暫降幅值進(jìn)行故障定位提供了可靠的依據(jù)。
接著為了充分
4、利用電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)資源,提出了基于電壓暫降幅值信息和故障距離分布函數(shù)的實(shí)用定位算法。首先通過(guò)線路參數(shù)構(gòu)建節(jié)點(diǎn)阻抗矩陣,再建立監(jiān)測(cè)點(diǎn)電壓關(guān)于故障距離的分布函數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù),并且配置電壓暫降監(jiān)測(cè)點(diǎn)位置。然后建立測(cè)量參數(shù)矩陣。當(dāng)發(fā)生故障時(shí),通過(guò)建立監(jiān)測(cè)點(diǎn)狀態(tài)向量,可同時(shí)確定故障線路和相應(yīng)的故障距離,得出相應(yīng)的故障位置。此方法原理簡(jiǎn)單實(shí)用,不需要迭代計(jì)算,計(jì)算量小,能夠?qū)崿F(xiàn)實(shí)時(shí)的故障檢測(cè)與定位。最后通過(guò)MATLAB對(duì)-10節(jié)點(diǎn)環(huán)狀配網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行算
5、例分析,最后驗(yàn)證了利用電壓暫降幅值信息進(jìn)行故障定位的有效性。
最后本文通過(guò)LabVIEW平臺(tái)開(kāi)發(fā)了具有電壓暫降檢測(cè)和電壓暫降源定位功能的電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及在線故障定位裝置。本文先從原理上介紹了該裝置的硬件構(gòu)成、電能質(zhì)量軟件構(gòu)成和故障定位的基本流程。最后通過(guò)LabVIEW實(shí)現(xiàn)了對(duì)各電能質(zhì)量參數(shù)的監(jiān)測(cè),同時(shí)實(shí)現(xiàn)了電壓暫降源的定位,為暫降責(zé)任量化提供了依據(jù);另外該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了故障定位功能,為及時(shí)排除故障提供依據(jù)。
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