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申请/专利权人:山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿
摘要:本发明公开了井下变电所远程远点漏电监测方法,涉及漏电流的测量技术领域,所述方法包括:步骤1:设置井下变电所的测量节点,在测量节点安装同步相量测量设备;步骤2:将井下变电所的所有测量节点视为一个测量系统,计算测量系统的导纳矩阵;步骤3:根据预设的基于时域分析的漏电检测模型,基于同步相量和导纳矩阵;步骤4:超宽带信号发射器发送多频段超宽带信号;超宽带信号接收器接收多频段超宽带信号,并解调多频段超宽带信号。本发明提供了一种高效、准确、实时的井下变电所漏电监测方法。
主权项:1.井下变电所远程远点漏电监测方法,其特征在于,所述方法包括:步骤1:设置井下变电所的测量节点,在测量节点安装同步相量测量设备;在井下变电所的起始端布置超宽带信号发射器;在井下变电所的末端布置超宽带信号接收器;使用同步相量测量设备采集各个测量节点的电压数据和电流数据;并基于各个测量节点的电压数据和电流数据,计算同步相量;步骤2:将井下变电所的所有测量节点视为一个测量系统,计算测量系统的导纳矩阵;步骤3:根据预设的基于时域分析的漏电检测模型,基于同步相量和导纳矩阵,判断是否发生漏电,在判断发生漏电的情况下,执行步骤4;步骤4:超宽带信号发射器发送多频段超宽带信号;超宽带信号接收器接收多频段超宽带信号,并解调多频段超宽带信号;对多频段超宽带信号进行多路径分析,得到多路径分析结果;同时计算多频段超宽带信号的时延;根据时延和多路径分析结果,定位井下变电站中的漏电位置;步骤1中,同步相量测量设备采集到测量节点的电压数据包含谐波成分和多频率调制成分;所述多频率调制成分包括:时间平方依赖的正弦多频率调制成分和时间二次方依赖的余弦多频率调制成分;所述电压数据使用如下公式进行表示: ;其中,为时间时的电压数据;为谐波数量;为第阶谐波的幅值;为基频角频率;为第阶谐波的相位;为调制信号数量;为第个调制信号的频率;为第个调制信号的相位;为第个调制信号的幅值;同步相量测量设备采集到测量节点的电压数据电流数据包含谐波成分和多频率调制成分;所述多频率调制成分包括:时间平方依赖的正弦多频率调制成分和时间二次方依赖的余弦多频率调制成分;所述电流数据使用如下公式进行表示: ;其中,为第阶谐波的幅值;设有个测量节点;步骤1中,使用如下公式,基于各个测量节点的电压数据和电流数据,计算第个测量节点的同步相量: ;其中,为时间时第个测量节点的同步相量;和分别时间时第个测量节点的电压数据和电流数据;为基准阻抗;为第个测量节点的第阶谐波的幅值;为虚数符号;为第个测量节点的第阶谐波的相位;和分别为第个测量节点的第阶谐波的阻抗和第个调制信号的阻抗;为第个测量节点的第个调制信号的幅值;为第个测量节点的第个调制信号的频率;为第个测量节点的第个调制信号的相位;步骤2中,使用如下公式,计算测量系统在时间时的导纳矩阵: ;其中,为系统阻抗矩阵,其元素是第个测量节点与第个测量节点之间的阻抗;为第个测量节点的时间相关导纳修正矩阵;为第个测量节点的非线性导纳修正矩阵;为时间时的修正矩阵;为第一时间修正矩阵;为第二时间修正矩阵;表示向量点积; 使用如下公式进行表示: ;其中,为第个测量节点的阻抗;为第个测量节点的电抗; 使用如下公式进行表示: ;第一时间修正矩阵使用如下公式进行表示: ;第二时间修正矩阵使用如下公式进行表示: ;步骤3中预设的基于时域分析的漏电检测模型使用如下公式进行表示: ;其中,为时间时的漏电判断值;为第个测量节点在时间时的同步相量;将漏电判断值与预设的判断阈值进行比较,若超过预设的阈值,则判断发生漏电。
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