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一种高压直流输电线路故障测距方法及系统 

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申请/专利权人:昆明理工大学

摘要:本发明涉及一种高压直流输电线路故障测距方法及系统,属于电力系统继电保护技术领域。本发明利用单端获取的故障电压行波数据,应用贝瑞龙线路传输线方程推算全线长范围内任意时刻任意位置的电压行波和电流行波并进行方向行波分解,并利用方向行波构造积分函数,根据积分函数突变点来确定故障点的位置。本发明针对高压直流输电线路进行故障测距,只需单端数据,不存在数据同步问题。与基于故障分析法原理的测距方法相比,测距精度更高。不需要标定故障行波波头,克服了传统单端测距方法利用波头信息测距不准确的问题。

主权项:1.一种高压直流输电线路故障测距方法,其特征在于:Step1:采集输电线路送端和受端的故障信号;Step2:基于所述故障信号,在全线长范围内获取任意时刻任意位置的电压和电流;Step3:利用全线长范围内任意时刻任意位置的电压和电流,获取全线长范围内任意时刻任意位置的正向电压行波和反向电压行波;Step4:获取所述正向电压行波和反向电压行波的正向电压行波变化量和反向电压行波变化量,然后获取正向电压行波变化量的h次幂和反向电压行波变化量的h次幂,其中h为奇数次幂;Step5:通过所述正向电压行波变化量的h次幂和反向电压行波变化量的h次幂,获取正向电压行波变化量的h次幂的叠加值和反向电压行波变化量的h次幂的叠加值;Step6:获取所述正向电压行波变化量的h次幂的叠加值和反向电压行波变化量的h次幂的叠加值的乘积,并将所述乘积在一定时窗内积分;Step7:将所述积分作为一个函数,利用该函数中的突变点进行故障测距;所述Step4具体:Step4.1:分别获取正向电压行波变化量和反向电压行波变化量为: Step4.2:获取正向电压行波变化量的h次幂和反向电压行波变化量的h次幂,其中h为正奇数次幂;所述Step5具体:Step5.1:获取出全线长范围内任意时刻任意位置的正向电压行波变化量h次幂的叠加值; Step5.2:获取出全线长范围内任意时刻任意位置的反向电压行波变化量h次幂的叠加值; 式7、8中,k为第k个采样点,N为每次的采样值叠加的个数。

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权利要求:

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