基于故障距离区间的混联线路单端行波测距.docx
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基于故障距离区间的混联线路单端行波测距混联线路是指由两种不同类型的电缆组成的电力传输线路。由于混联线路具有传输能力强、成本低、容错能力高等优点,因此在电力系统中被广泛应用。然而,在混联线路的故障诊断方面,由于电缆种类和长度的不同,传输特性也存在差异,因此传统的故障检测方法难以适用。本文主要研究的是基于故障距离区间的混联线路单端行波测距方法,旨在解决混联线路故障检测问题。一、混联线路故障检测问题混联线路由于其特殊的结构,传输特性具有很大的不确定性。在混联线路发生故障时,混合缆不能直接确定故障点的位置,因此需
输电线路单端行波法故障测距的分析.docx
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基于单端行波量的故障测距人工分析方法.docx
基于单端行波量的故障测距人工分析方法一、引言在电力系统中,故障发生不可避免。如何及时快速准确地测定故障距离,有助于保障电力系统的可靠稳定运行,减少停电时间和经济损失,提高电网的安全性和可靠性。单端行波量测距是目前应用范围较广泛的故障测距方法。本文将介绍基于单端行波量的故障测距人工分析方法。二、基本原理单端行波量测距是基于行波原理的故障距离测量方法,即在故障现场的故障点与故障点所在端子之间的线路上注入一定频率、具有一定振幅的信号,信号沿线路传输到故障点,并被反射回来。在注入信号的一端通过测量信号的振幅、相位
基于GST-TT变换的单端故障行波测距方法.docx
基于GST-TT变换的单端故障行波测距方法基于GST-TT变换的单端故障行波测距方法摘要:随着电力系统技术的不断发展,电力故障行波测距技术在电力系统的保护与控制中起着重要的作用。本文提出了一种基于GST-TT变换的单端故障行波测距方法,该方法通过利用GST-TT变换对故障行波进行处理,从而实现对故障的准确测距,具有较高的测距精度和较强的抗干扰能力。实验结果表明,该方法在不同故障类型和故障位置下均能准确测距,为电力系统故障的定位提供了更加可靠的手段。关键词:电力系统、故障行波、测距、GST-TT变换、准确性