配电线路故障的定位技术研究

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配电网故障自动定位技术中通信技术的分析与研究

配电网故障自动定位技术中通信技术的分析与研究
电网环境 , 提 出了不同的配电 自 动化建设指导方案。 在覆盖范 围
图 1配网故障定位 系统典型结构
支处 , 接 收线路故 障检 测装置 发送 的动作信息 , 并通 过通信系 统将故障信息发送 给监控 主站系统。
2 . 通 信方 式分 析
, L 、 线路结构复杂 的县城和农村配 电网中, 简易型配电自动化方 案, 『 2 即通 过故障定位技 术实现快 速定位 故障并确定 抢修方式
成本 等优 点成 为主流的通信方式 , 在配电网故 障自 动 定位 系统
中得到广泛应用。 二、 配电网故障 自动定位系统的通信方式
1 . 1 O k V 故 障定位 系统的 典型 结构
和远方跳闸信号等。 [ 3 然而 , 电力载波 通信在载波 频率使用 、 设 备技术、 维护技术等方面存在技术限制或缺陷, 使得电力载波通
就 配电网而 言, —方面 , 由于配电网运行方式 灵活、 用户负
如图1 所 示, 典型的故障定位系统主要由: 加装在l O k V 线路上 的站端检测装置、 通信系统、 监控 主站 系统三部分组 成。 站端检 测装置包括线路故障检测装置 ( F I ) 和数据采集传输装 置 ( D T ) 。 线路故 障检测装 置一般安装在配 电线路的分支处 的主干和 分支线上 。当线路发 生短路或单 相接地故 障时, 线路故障检 测 装 置会 向附近 的数 据采集传输装 置发送不同的编码信息 , 从而 区分 开这两种故障 。 数 据采集传输装置一般也安装在线路的分
浩特人 , 天津市电力公 司城西供 电分公 司运维检修 部, 高级 工程师。( 天津 3 0 0 1 9 0 ) 中图分类号: T M7 2 6 文献标识码 : A 文章编号: 1 0 0 7 — 0 0 7 9( 2 0 1 3 ) 0 5 - 0 1 8 6 - 0 2

架空输电线路故障诊断及故障点定位

架空输电线路故障诊断及故障点定位

架空输电线路故障诊断及故障点定位摘要:电网的整体输电线路对于整个电力系统的正常工作是至关重要的,它的正常工作与否直接影响到整个供电系统的安全性和稳定性。

架空输电线路的运行和维护管理受到多种因素、多个方面的影响,因此需要加强输电线路运行维护及管理。

同时如何及时、准确的对电力系统架空输电线路中故障的位置进行确定,最大限度的提高恢复供电的效率,降低电力企业以及电网用户的损失。

关键词:架空输电线路;故障;诊断引言架空输电线路作为电网的重要环节,具有点多、面广、线长等特点,长期暴露在野外,极易遭受各种外力的损害。

因而,危及到整个架空输电线路的安全隐患时有发生,部分线路甚至存在着极大的安全不确定性。

例如一些来自偶然的虫鸟危害、雷电的击打、冰雹等,这些自然因素都会对整个供电线路带来极大的危害和威胁,并且这样的意外灾害的破坏力是极大的。

故障发生后,由于线长面广,采用以往凭经验,分段、逐段、逐基杆塔检查等传统方法进行排查,费时费力,停电范围大、时间长,很难快速、准确的查清,隔离故障区段。

同时,由于大多线路处在山坡、沟壑之上,故查找过程中人身安全风险系数增大。

1.输电线路故障分析原因1.1短路故障的原因产生短路故障的基本原因是不同电位的导体之间的绝缘击穿或者相互短接而形成的。

三相线路短路一般有如下原因:倒杆造成的三相接地短路、线路带地线合闸、线路运行时间较长绝缘性能下降、受外力破坏等。

两相短路故障的原因是:线弧垂大,遇到刮大风导线摆动,两根线相碰或绞线形成短路;外力作用,如杂物搭在两根线上造成短路;受雷击形成短路,绝缘击穿,电路中不同电位的导体间是相互绝缘的。

1.2断路故障的原因断路为最常见的故障,其最基本的表现形式是回路不通。

在某些情况下,断路还会引起过电压,断路点产生的电弧还可能导致电气火灾和爆炸事故。

断路点电弧故障:电路断线,尤其是那些似断非断的点,在断开瞬间往往会产生电弧,或者在断路点产生高温,电力线路中的电弧和高温可能会酿成火灾;三相电路中,如果发生一相断路故障,一则可能使三相电路不对称,各相电压发生变化,使其中的相电压升高,造成事故;二来会使电动机因缺相运行而被烧毁。

铁路电缆故障精确定位方法研究

铁路电缆故障精确定位方法研究

铁路电缆故障精确定位方法研究本文针对铁路电缆领域,探讨其故障精确定位查找的新方法,采用16路正弦波频率调制编码识别的特征信息,将基于行波理论的故障预定位和手持查线器定位,实现了零误差定位。

标签:铁路电缆故障精确定位行波理论查线器1 概述在进行国铁、地铁变配电所二次保护等领域施工时,经常遇到电缆损伤,而损伤位置难以迅速确定。

同时,由于电缆一般芯线较多,且其线路繁杂,排列杂乱,查找故障时,如何从一堆紊乱无章的电缆中找出所需的电缆或芯线往往需要花费大量的时间、精力。

这些成为困扰现场人员的重要问题,这一问题在各个电力供电领域也都不同程度的存在。

因此,我们针对铁路电力电缆施工和维护管理过程中遇到的故障定位困难问题,力图通过采用高精度磁、声、电测量器件和精密的信号处理电路,结合信号载波、行波分析、超声波等技术理论,丰富和发展现有的电缆故障理论,从而设计能够适用于各种类型低压电缆的智能故障定位原理及装置。

2 铁路电缆故障定位现状在铁路建设和改造工程中,经常涉及到大量的电力、控制、通讯、视频用电缆,这些电缆往往成捆束布设于电缆沟内或采取直埋方式,如何快速准确确定相应芯线的路径及故障点的位置急需解决。

目前,这一问题的解决主要还是依靠现场施工人员的根据经验做出预判,并利用手头的万用表等简单电工仪表辅助来确定,但一般需要较长时间,效率较低,且准确性不高。

据统计,在铁路工程施工实践中,一般的电力电缆改造工程寻线时间平均为50min,最长可达120min;故障定位时间平均为70min,最长可达200min。

一般的控制电缆改造工程对线时间平均为25min,最长可达40min;寻线时间平均为60min,最长可达150min;故障定位时间平均为90min,最长可达240min。

这些表明现场需要一种更有效率的施工手段。

3 关键技术点3.1 电缆特征识别信号的耦合和提取为了实现对目标电缆的在线检测,需要在不影响该电缆正常工作的前提下将具有识别特征的信号耦合到目标电缆;同时铁路低压电缆往往芯线数目较多,分芯检测费时费力,不宜采用,而各芯线同时检测效率较高,但需要进行信息编码识别。

配电线路故障定位技术及其在10kV电网中的应用

配电线路故障定位技术及其在10kV电网中的应用
出现短路 则 电流流量 瞬间变化 以及 变 电站 电路通过跳 闸停
若整个 电网 中有一 处出现线路 故障 ,供 电总站 出于对 其他 线路 的保 护,开关就 会 自行跳 闸,导致整个 电 网的供 电停 止 。就 当前我 国 的配 电线路故 障排 查方法而 言,主要 以人 工排 查的方式 进行 电路检 修 ,排查 工作效率 比较 低 。同时 人工 电路排修 的修 电方式 缺乏安全 性,特别是在 山上 、森 林 中、河流 附近 等地势不平 区域进行 电路故 障排 修 ,加上 雷雨天气 或者是在 晚上 ,工作 难度较大 ,要恢复 正常供 电 要花去较 多的 时间。为 了提 高 电网故障排 修效率 ,本 文倡 导配 电线路故障定位技术及其在 l O k V 电网中的应用 。
1 概述
在我 国,大部分 的地 区配 电形 式都采用 l O k V 电_ 网,一
些经 济 发展 较快 的 城市 就会 采 用顺 序连 接 的配 电形式 , 大 部分 的城 市供 电单位 依 旧以独立 发散树状 的形式进行 城 市供 电,这样 的供 电方式 效率 比较 差 。一方面 ,我 国大 部 分地 区 的供 电单位要供 电的地域 范围较大 、配 电线路要 经 过 的地 域状况复 杂、供 电过 于分散 ,导致l O k V 电网混乱不 堪 ,影 响整 个 配 电系 统 的正 常运 行 。另 一方 面 ,我 国大
摘要:对配电线路进行 问题定位技术运用不仅 能够大大提高配电网络 的安全性能,而且还能提 高供电企业的 工作效率和经济效益。因此 ,供 电企业应 当善于运用先进电路故障定位技术,对企业的供 电工作 系统进行整 体优化。文章通过对配电线路故 障定位技术原理和M O D S 系统于1 O k V 电网中的应用进行相关阐述 ,同时进行 M O D S 系统技术推广,旨在提 高供电企业配电线路故障检修工作效率,给人们的生活用电带来便利。

快速定位低压线路漏电故障点的有效方法

快速定位低压线路漏电故障点的有效方法

快速定位低压线路漏电故障点的有效方法摘要:配电网是中国电力系统的重要组成部分,也是电力输送的终端。

故障是由复杂的运行环境和内部因素引起的,是经常发生的。

这些故障一旦发生,很容易造成电力中断,增加供电成本,甚至造成经济损失,危及人民生命财产安全。

所以做好低压线路的维护保养工作,对于保证社会经济快速发展至关重要。

面对目前优化升级输变电系统的现状,为保证人们用电安全稳定,必须从低压线路的维护和管理入手。

关键词:低压线路;故障;运行维护;管理随着居民用电的增加,低压线路故障日益频繁,因此相应的维护管理工作也显得十分重要。

在分析低压线路常见故障的基础上,从内部因素和外部因素两个维度详细分析了低压线路的故障原因,并探讨了维修管理措施。

一、低压线路接地故障的排除方法(一)排除接地故障缩小范围查找法。

首先断开该组线路开关,拆开A、B、C三相出线端子,先查A相,把A相端子接回原位,合上开关,测试中性线(变压器地极)是否带电。

又断开开关,拆开A相端子,把B相端子接回原位,合上开关,测量中性线(变压器地极)是否带电。

又断开开关,拆开B相端子,把C相端子接回原位,合上开关,测量中性线是否带电。

当合上开关,测量某相时,检查到低压线路中性线(变压器地极)带电,确定该相已接地。

沿着该组线路细致查找该相便可找到故障点。

拆线查找,不要把二相接线端子同时接在开关上,避免线路上三相电机缺相运行。

(二)利用仪表测电笔查找法。

对已发生接地故障的低压线路,使用数字式钳形电流表直接查找。

在主干线、分支线、T接口选择好测试点,钳形电流表选定电流测量档位,不论是三相四线线路,还是单相线路,测量时,把所有相线与中性线全部钳入钳口,此时,钳形电流表显示的值是0,其表示该段线路正常,没有接地故障。

倘若钳形电流表显示数值,说明接地故障就是在该段线路,这样依据电流数值顺着故障线路一直查找下去,很快就能查到故障点。

由于目前大多数台区的低压主干线、次干线配置导线线径较大,需测的全部导线放不进钳口中,以及弧垂过小线路,所有导线无法揍在一起,用钳形电流表电流档测量困难很大。

配电网故障检测方法的研究与设计的开题报告

配电网故障检测方法的研究与设计的开题报告

配电网故障检测方法的研究与设计的开题报告一、选题背景随着电力系统的快速发展和城市化进程的加速,配电网在电力供应中的地位日益重要。

然而,由于配电网的规模庞大,分布广泛,接地电阻差异大等特点,导致其故障检测难度大,影响电力传输效率。

因此,本文旨在研究配电网故障检测方法,提升电力系统的稳定性和可靠性。

二、研究内容及意义本文主要研究配电网故障检测方法,包括线路故障、设备故障和接触故障等。

具体的研究内容包括:1. 检测方法的研究:基于传统的测量和监测手段,如电流、电压、功率因数等,探讨配电网故障检测方法的新思路和新技术,如机器学习、神经网络、智能算法等。

2. 故障分类与定位方法的研究:针对不同类型的故障,分析其特征,研究分析方法,并结合实际情况,提出故障分类与定位的方法。

3. 系统设计与实现:在以往方法的基础上,进行系统设计与实现,建立配电网故障检测系统,对检测结果进行验证和优化。

通过以上的研究,可以提升配电网的故障管理能力,实现快速、准确的故障诊断与定位,提高电力系统的稳定性和可靠性,降低故障处理的时间和成本,为电力系统的发展提供技术支持和保障。

三、研究方法本文采用文献调研、实验研究、系统建模等方法进行研究。

首先,通过文献综述,掌握国内外关于配电网故障检测的研究现状和发展趋势。

其次,建立配电网故障检测实验平台,对不同类型的故障进行模拟验证,探索故障检测的新技术和方法。

最后,基于系统建模和优化理论,设计并实现配电网故障检测系统,并对结果进行验证和优化。

四、预期成果1. 针对配电网故障检测,提出一整套新型方法和技术,改善传统的检测手段。

2. 设计并实现配电网故障检测系统,结合实际情况对其进行验证和优化,提高电力系统的稳定性和可靠性。

3. 对配电网故障检测问题进行深入的研究,形成相关的学术论文,并在相关期刊或会议上发表。

五、进度计划第一年:1. 确定研究内容和目标,进行文献综述和调研,探讨配电网故障检测的新思路和新技术。

10kV配电网故障定位分析与发展

2 0 1 3 年第3 2 期
( 总 第 2 7 5 期 )
中阂高 耨竣术 / 止 、 业
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NO. 3 2. 2 0 1 3
( C u mu l a t ห้องสมุดไป่ตู้ v e t y N O. 2 7 5)
l 0 k V配电网故障定位分析与发展
确 定 , 出现 同 一 系 统 在 不 同 时刻 的 网 络 拓 扑 发 生 变 化 的情 况 , 为配 电 网故 障 定 位 技 术 提 出 新 的挑 战 ; ( 5 ) 配 电 网 的
从区域 的耗散 电流入 来定位故障 。过热 弧搜寻法具有原理
简单 、可判 断故障程度等优点 ,但其 可靠 性依赖于 区域额 定负荷或额 定电流 的计算 ,应用相对复杂。 2 . 3 暂态分 析方 法 暂态分析法 主要通过挖掘系统参 数与暂态频率 或 由网 络结构 改变 ( 包括配 电网能量分配 的变化 )而产生 的行 波 速度之 间的关系来定位故 障。
究 工 作 ,归 纳起 来 大 致 有 如 下 四类 方 法 :
2 . 1 图论分 析法 图论分析法是 以配 电网的结构及F T U 监测到的馈线开关
信 息为基础 发展起来 的一类故 障定位 方法 ,分矩阵法和过 热弧搜寻法两类 。 2 . 2 过热弧 搜寻 法
该方法将配 电网的故障定位 问题转换为过热弧 的搜 寻 问题 。将配 电馈线按线路潮流 方向定义成有 向弧 ,馈线 开 关看 作弧的顶点 ,弧 的负荷 即为馈线的供 出负荷 ,顶点的 负荷 则为流过开关 的电流 , 由此建立与实 际系统相 对应的 变 结构耗散 网络 。通过归一化 负荷c 弧负荷 与其额定负荷之 比乘以1 0 0 ,是否大 于1 0 0 来判 断过热 区域 ,大于1 0 0 的区域 为过热区域 ,即故 障区域。在过热弧搜寻索法 中增加 了最 小配 电区域分离 的过 程,可 以在故障信息 不完备的情况下 对多 电源并列供 电系统进行故障定位 :过 热区域搜索法则

配电网故障的识别与定位方法

配电网故障的识别与定位方法摘要:在配电网运行过程中,确保线路故障的快速检测与定位,既是规避大面积停电事故的关键基础,又是保障配电网供电可靠性与稳定性的重要前提。

对此,从国内外配电网选线、定位技术研究与发展现状出发,对现有配电网故障识别及定位方法进行分析,研究其存在的问题和不足,提出一种基于交流定位法和直流定位法优势互补的综合故障识别理论,并借助仿真试验验证其可行性,最终有效提升配电网故障处理效率,保障我国配电网的持续稳定运行。

关键词:配电网;故障识别;故障定位;交直流综合法引言:近年来,伴随着人们生活水平的显著提高,对于供电可靠性、稳定性的要求越来越高,如何保障电能质量以及配电网的持续稳定运行,始终是配电网运维管理人员面临的核心问题。

其中,在配电网系统中,以单相接地故障发生频率最高,当此类故障发生时,虽不会对系统正常工作产生较大影响,但长时间的带故障运行往往会影响配电网系统的安全性,增大系统的事故风险。

因此,需在配电网故障发生后快速进行故障识别与定位,进而一方面降低因配电网故障所致的电力企业损失,另一方面帮助管理人员制定科学的故障解决方案。

1 国内外配电网故障识别与定位研究发展现状1.1配电网故障识别研究发展现状伴随着现代科学技术的不断发展,对于配电网故障诊断技术的研究也逐渐深入,形成了多种配电网故障识别与定位理论。

其中,由于不同国家配电网存在差异,其所采用的配电网故障识别方法也不尽相同。

例如,日本配电网中性点接地以高电阻或不接地两种方式为主,因此其多采用零序过电流法来切除故障线路;法国配电网系统中性点经消弧线圈接地,故采用零序导纳法来解决故障选线问题。

而对于我国,包括零序电流功率法、谐波法、注入信号法在内的故障识别手段均较为常见,但其实际应用效果却不够明显。

同时,针对不同配电网故障类型,我国一些专家设计研制了相应的自动选线装置,但误判错判问题仍较为严重。

因此,由监控人员现场检查以确定故障线路,仍是当前配电网故障识别的主要方法。

电力系统信号处理与故障诊断技术研究

电力系统信号处理与故障诊断技术研究近年来,电力系统的可靠性和稳定性成为各国政府和电力公司关注的焦点。

为了保障电力系统的安全运行,电力系统信号处理与故障诊断技术得到了广泛的研究和应用。

本文将针对这一主题展开讨论,探讨电力系统信号处理与故障诊断技术的研究现状、方法和应用。

首先,我们将介绍电力系统信号处理的基本概念和方法。

电力系统信号通常包括电压、电流、功率等参数,通过传感器采集并传输至监控与控制系统。

信号处理的目标是提取有用的信息并对信号进行分析,以实现故障诊断和系统运行的监测与控制。

常用的信号处理方法包括时域分析、频域分析、小波分析等。

这些方法可以揭示信号的周期性、频谱特性和时频特性,为故障诊断提供有力的依据。

其次,本文将研究电力系统的故障诊断技术。

电力系统的故障通常包括短路、过载、地故障等。

故障的及时诊断可以减少系统停电时间,并提高系统运行的可靠性。

故障诊断技术主要包括模型识别方法和模式识别方法。

模型识别方法基于电力系统的物理模型,通过对实测数据与模型进行比对,判断系统是否存在故障。

模式识别方法则通过对故障数据进行特征提取和分类,从而实现故障的诊断和定位。

此外,本文将研究电力系统信号处理与故障诊断技术的应用。

电力系统信号处理与故障诊断技术在实际应用中发挥着关键的作用。

首先,它可以提高电力系统的监测与控制能力,实时检测系统异常信号并快速反应。

其次,它可以减少系统故障的风险,提前识别潜在故障源并及时采取措施进行修复。

最后,它可以提高电力系统的可靠性和可用性,确保大规模供电的持续性和稳定性。

在应用方面,电力系统信号处理与故障诊断技术已经在国内外许多项目中得到了广泛应用。

例如,智能变电站系统可以通过实时监测和分析电力系统信号,实现对设备的状态评估和故障诊断。

智能配电网也可以通过信号处理与故障诊断技术,实现对变压器和线路的故障定位和修复。

此外,电力系统的大数据分析也离不开信号处理与故障诊断技术,通过对大量的实时数据进行分析和挖掘,可以揭示电力系统的潜在故障和隐患,提升系统的可靠性和安全性。

10kV配电线路断线故障的原因和故障检测方法

10kV配电线路断线故障的原因和故障检测方法10kV配电线路的运行环境简单,因此简单受到外界的影响,发生断线故障,因此加强10kV配电线路的断线故障的检测就尤为重要,直接关系到整个电网的运行水平,为了确保10kV配电线路运行的平安性,本文将从10kV配电线路断线故障缘由动身,深化讨论10kV配电线路断线故障的检测与定位技术,以供相关从业人员借鉴学习。

1、10kV配电线路断线故障的缘由1.1 机械外力破坏随着城市化的进程不断加深,越来越多的工程项目被批准,在项目工程施工过程中,难免会涉及到挖掘、爆破作业,尤其在市政管道施工当中,会大量地使用到土方挖掘与爆破技术,这在肯定程度上会影响到10kV配电线路的正常使用,甚至在外力的作用下,导致10kV配电线路断线故障。

此外,操作不当也有可能造成10kV配电线路断线故障,由于水平不足,很多施工人员没有根据施工方案进行施工,从而导致10kV配电线路受到机械外力的破坏,这种状况屡见不鲜。

1.2 电网运行环境的影响10kV配电线路的运行环境较为恶劣,同时,还受到当地的地质条件影响,这在肯定程度上制约了10kV配電线路的稳定性,尤其在环境恶劣的地区,10kV配电线路极简单受到暴雨或雷击等自然因素的影响,导致10kV配电线路发生断线故障,影响10kV配电线路的正常供电。

1.3 电气本身质量问题此外,10kV配电线路的运行还受到本身质量的影响,假如10kV配电线路存在质量问题,例如10kV配电线路存在着电线材质问题与绝缘问题,就有可能导致较为严峻的后果,这要求相关工作人员将10kV 配电线路用于电力系统之前,对10kV配电线路的质量进行严格的监测,防止质量有问题的10kV配电线路用于配电网之中,影响线路运行的稳定性。

1.4 设计和安装不合理设计和安装不合理也是导致10kV配电线路发生断线故障的重要缘由,由于缺乏相应的调查作为依据,就会导致10kV配电线路设计不合理,在10kV配电线路施工当中,设计工作起到非常重要的作用,会直接影响到10kV配电线路的运行水平,设计工作尤其对于10kV配电线路高空架线作业与10kV配电线路的走向产生较为深远的影响,因此相关工作人员在进行10kV配电线路设计时,需要更加谨慎,避开设计不合理的状况发生。

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Electronic Technology & Software Engineering
电子技术与软件工程
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【关键词】配电线路故障 快速定位 研究1 配电线路故障定位研究在许多地区,由于线路、地理条件、气候等其他原因,配电线路故障时有发生甚至很频繁。当线路发生故障时,限于条件不能及时准确的找到故障点,因此严重影响了正常供电造成很大损失。2 配电线路故障定位方法研究现状传统的线路故障排除步骤是:当线路运行人员接到线路故障指令后,从变电站出口开始顺序查找,最常用的方法有:(1)经验判断法:由有经验的运行人员根据该线路现行和历史状况、线路走廊地理及建筑物、天气等情况进行判断,预测在该线路某处可能发生了故障,然后直接去可疑地点查找故障点。(2)线路分段法:通过分断闭合线路上相关开关和断路器,配合调度和变电站,根据分断闭合开关操作前后线路故障是否消失,来确定故障接地点所在范围进而定位故障线路和故障点。传统线路故障查找有许多不便之处:首先,要求线路运行人员对该线路及其基础资料非常熟悉并具有较多经验;其次,当发生接地故障时,在白天由于太阳光线强烈弧光放电可能不明显或不稳定,极易造成维护及其他人员的人身伤害,如在夜间还需要照明灯具及车辆的支持;依靠经验也无法应对随机意外事故引起的线路故障;另外,受运行规程限制,当接地故障还没有完全查清之前,往往已到达规程允许的2小时时限,被迫的拉闸停电将导致尚未查清的故障寻找变得更为困难,进一步延长了故障处理恢复供电时间。这在供电线路长、线路走廊复杂、交通不便利的地区尤为明显。随着国家经济的高速发展以及科科学技术的不断进步,电力系统装备水平以及管理水平也在不断进步与提高,有必要研制一种实用化程度高、有推广价值、可大幅度缩短故障定位时间的配电线路故障快速定位系统。临城县配电线路故障的定位技术研究文/耿毅刚1 魏群2 刘明辉3 本文作者根据多年以来工作实际经验,对沧州市配电线路进行故障快速定位研究分析,阐述了这一研究方法的实施办法,以便和同行交流与切磋。摘 要地处半山区丘陵地带,线路走廊较为复杂,供电线路较长,更需要一种现代化的快速的故障定位技术,来提高供用电管理水平。3 沧州市配电线路故障定位方法研究3.1 配电线路故障定位系统主要内容沧州市供电公司立足配电线路故障定位方法现状,组织相关配电线路运行、检修人员研制一种适用于各种接地方式、能够代替人工查找、快速定位到分支线路和故障点、具备推广价值的配电系统线路故障快速定位系统,具备以下功能:(1)能够适合各种方式的中性点非直接接地系统(2)大幅度缩短故障定位时间(3)可定位到故障分支和故障点(4)具有较高准确度(5)自动化程度高(6)可以实时在线监测(7)性价比高,实施较容易(8)实用化程度高,具有推广价值(9)系统可以单独运行,也可以纳入将来的配电自动化系统。3.2 配电线路故障定位系统主要技术内容现行中性点不直接接地系统的单相接地故障检测和定位的技术方案中,主要有以下几种方法:高次谐波零序分量法、有功分量法、注入电流法、暂态信号测量和计算法、中性点小电阻接地、行波测距法等;在线故障检测方法主要有:5次谐波法、电容电流脉冲幅值法、首半波法等。4 配电线路故障定位系统技术方案4.1 技术方案及关键算法通过对国内外现有各种线路故障检测技术方案的分析对比,进行了相关的实验和论证之后。基于上述的指导思想和目标,决定采用“不对称电流脉冲法”技术方案;采用具有数学放大镜之称的小波算法从微弱复杂信号中提取故障信息;采用主站GIS显示和现场显示结合的指示故障方法;采用智能拓扑分析计算故障线路和故障点。其基本原理为:“当配电线路故障时,系统自动向配电线路发送短时不对称电流脉冲信号,以此信号作为接地故障特征信号,由安装在线路上的检测装置检测识别该信号,由主站进行分析判断后,同时在主站显示故障线路及故障点、在故障发生地点以翻牌和闪光指示故障点”该系统由主站部分、通信部分及现场终端三大部分组成。其中:主站系统:负责系统内所有设备的管理,对相关线路信息进行收集、分析、计算、存储、显示,发现线路故障时迅速启动报警程序,即刻通知管理人员;现场终端:负责对配电线路进行实时监测,故障特征信号的发送与识别,故障线路及故障点的现场指示;通信系统:提供主站与子站、子站与故障识别指示装置的通信联系。
4.2 通信系统
综合考虑了通信距离、通信可靠性、系
统建设、安装、以及日常维护费用等因素,决
定采用如下通信方式:
主站与子站之间的主通信网络采用公用
通信平台GSM SMS,其特点是无须再专门建
设昂贵的通信网络,GSM网络覆盖率高,通
信距离基本不受限制,不受地形地貌建筑物的
影响。维护费用低,无须再申请无线频谱和缴
纳无线频谱使用费。
子站与终端之间的通信采用NFC无线网
络技术,其特点是利用ISM频段,无须申请
无线频谱和缴纳无线频谱使用费。

5 结论

经过近一年的运行证明系统实现了以下
功能:对配电线路进行实时监测,可以快速检
测到相间故障和接地故障。故障定位时间由原
来的数小时缩短为几分钟(具体时间由GSM
网络确定,可通过提高SIM SMS其优先级来
提高响应速度)。极大的缩短了故障查找时间。
经过实际模拟接地故障测试,证明系统
准确有效。经过6月的实际运行,该系统均成
功捕捉到了线路故障信息。共发生故障3次,
成功捕捉3次,成功率为100%。
经实际运行证明,本配电线路故障快速
定位系统的实施,对于提高配用电管理水平方
面,主要体现了以下好处:
(1)大大缩短了线路故障查找的时间,
从数小时缩短为几分钟。
(2)极大的降低了劳动强度,减少了可
能的人身伤亡。
(3)提高了供电可靠性和经济效益。

作者单位
1.国网沧州供电公司配电运检室 河北省沧
州市 061000
2.国网沧州供电公司电缆运检室 河北省沧
州市 061000
3.国网沧州供电公司运维部 河北省沧州市
061000

网络出版时间:2014-07-15 09:33
网络出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/10.1108.TP.20140715.0933.124.html

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