电网非接触式过电压在线监测技术 (毕业论文).doc
《电网非接触式过电压在线监测技术 (毕业论文).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电网非接触式过电压在线监测技术 (毕业论文).doc(49页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、电网非接触式过电压在线监测技术Over-voltage online monitoring by non-contact sensor 摘 要电力系统的供电的可靠性是由一定时间内中断用户供电的次数和每次中断供电的持续时间来衡量的。电力系统之所以会发生中断用户供电的情况,很大程度上是因为电力系统发生了故障,导致系统的继电保护动作,从而使系统供电中断。系统发生故障时最明显的现象就是系统的电压变化和电流变化。系统发生故障时经常伴随过电压的产生,系统的故障类型不同,发生的过电压的类型也就不同,过电压的程度及其持续时间也有很大的差异。系统的过电压会导致继电保护装置的动作,从而使系统部分供电中断,同时,过
2、电压也会使系统设备的遭到损害,系统中设备的绝缘有可能会在多次的过电压作用后发生老化,甚至有可能使绝缘击穿。因此对过电压的监测十分重要。本文首先讲述了各种过电压的类型及其产生的机理,然后介绍了非接触式过电压在线监测的传感器的原理,并用ATP-EMTP软件对基于平行多导线耦合原理的非接触式传感器进行仿真,验证其原理的可行性,同时也用MATLAB编写程序计算验证仿真的准确性,通过验证我们发现这种传感器能够用于过电压在线监测。然后我们通过实验来验证基于平行多导线耦合原理的非接触式传感器的过电压监测实验,来验证工程上的可行性。通过实验,我们得出结论,这种传感器可用于过电压在线监测,并有很好的发展前景。关
3、键词:过电压,在线监测,非接触式传感器,多导线耦合AbstractThe reliability of Power Supply in the Power System is measured by the frequency of Power Supply interruption and the duration of each time. Power Supply interruption in the Power Systems had occurred the situation, largely because power system malfunctioned,which ca
4、use the system to the protective actions. The most obvious phenomenon of the system failure is voltage and current changes. System failure often associates with over-voltage generation. Over-voltage level and its duration are quite different according to the types of system failure. Over-voltage wil
5、l cause damage to system equipment.The insulation of the equipment may be aging after the over-voltage and even may be breakdown.So Over-voltage monitoring is very important. In this dissertation,First we talk about the over-voltage generating mechanism of various types ,then we introduce The princi
6、ple of non-contact sensor and we do the simulation using APT-EMTP in order to verify its feasibility.We also program in Matlab to verify the accuracy of simulation. After that,We have done some experiment At last,we find out that validation of this sensor can be used in Over-voltage Monitoring and i
7、t has a bright future in the next few years.Key Words: over-voltage;on-line monitoring;non-contact sensors;multi-wire coupling目 录第一章 绪论11.1 本课题的研究意义11.2 国内外现状及发展趋势11.2.1 非接触式电压传感器的特点31.3 课题研究的内容方法3第二章 过电压的类型及其产生机理52.1 引言52.2 雷电过电压62.2.1 雷电放电的过程62.2.2 感应雷过电压82.2.3 直击雷过电压82.3 内过电压82.3.1 工频过电压82.3.2 谐振
8、过电压102.3.3 操作过电压11第三章 非接触式过电压在线监测的原理153.1 过电压监测系统的构成153.2 非接触式传感器原理163.2.1 单相线路原理173.2.2 三相线路原理18第四章 非接触式过电压仿真及计算234.1 正常工作状态下电压仿真234.1.1 单相交流的仿真234.1.2 三相交流的仿真254.1.3 单相直流的仿真284.2 过电压仿真30第五章 过电压在线监测实验335.1 实验装置335.2 实验方案345.3 实验数据处理与分析355.3.1 电容分压器对测量系统的影响355.3.2 支撑材料对传感器的影响365.3.3 湿度对传感器的影响375.3.4
9、 高度对传感器的影响385.3.5 感应线长度对传感器的影响395.3.6 末端电容对传感器的影响395.4 实验总结40第六章 结论及展望426.1 结论426.2 展望42参考文献44致 谢45第一章 绪论1.1 本课题的研究意义电力系统中电压超过正常电压的情况叫做电力系统过电压。电力系统过电压产生的根本原因就是系统中电磁能量的转移和转化。电力系统的过电压严重影响了电力系统的供电可靠性。电力系统供电的可靠性是由一定时间内中断用户供电的次数和每次中断供电的持续时间来衡量的。可靠性在很大程度上取决于电力系统的耐电冲击特性,虽然有很多原因导致系统供电的中断,但是其中最常见的就是各种短路故障,而这
10、些短路故障有很大一部分是系统中某些电力设备绝缘被击穿造成的。电力系统的过电压是造成电力设备绝缘击穿的直接原因。正常情况下,电力设备处于正常的电压作用下,其设备的绝缘强度能够保证在正常工作状态下不发生击穿。但是很多时候,电力设备并不是时刻处于正常工作电压的作用下,经常遇到过电压的侵袭。当过电压较小时,电力设备的绝缘可能不会马上击穿,但是这种过电压会使电力设备的绝缘老化,降低其耐电强度。当过电压较大时,电力设备的绝缘会直接被击穿,从而引发各种事故。过电压产生的原因很多,虽然我们可以采取一些措施尽可能的避免过电压的产生,或者在一定程度上减小过电压的幅值,但是在实际的系统中,还是会产生各种过电压。因此
11、过电压的在线检测就显得尤其重要,通过过电压的在线检测,我们可以知道系统什么时候发生了什么类型的过电压,以及过电压的幅值,波形等等,这有利于我们采取各种措施来降低过电压的危害,防止电力设备的绝缘遭到破坏,从而提高电力系统的供电可靠性。与此同时,通过过电压在线监测,我们可以得到很多过电压的数据,分析系统每个环节产生的过电压幅值,得知系统的设备所需承受的过电压大小,从而确定设备的绝缘配合。1.2 国内外现状及发展趋势国外过电压在线监测系统一般采用分散式结构1,即前置智能化过电压在线采集器。采用完全模块化设计,一般主要由32 位微型工控机,电源板,各种智能数据采集板构成,主要完成故障记录、事件记录、电
12、气量的计算和记录、以及记录管理功能,通过改变装置数据采集模块的配置,可以调节装置容纳的模拟量通道。使用DSP芯片完成数据的采集和计算,数据采集模块通过个高速的总线,如PC、VME等,与中央处理器连接,采样频率和分辨率高,存储容量大,使用数据压缩技术和标准数据记录格式以便于通信。国外过电压在线监测采集器具有多个串行接口,多个过电压在线采集器通过以太网连到1 台PC机或专用处理器上,实现对多条母线电压的监测2。利用后台机的管理分析软件,进行数据的分析与显示。国内过电压在线监测系统多采用集中式结构,即通过屏蔽电缆将被测信号引入系统主机,然后由主机进行集中循环检测和数据处理。集中式过电压在线检测装置一
13、般采用分层式结构,管理层一般采用PC系列工控机3, 4,主要完成数据的存储、分析、处理、显示,以及数据采集层的定时互检和对时等;数据采集层大多采用单片机作为智能化部件,常用的方式是采用MSC196 和MSC51 系列单片机组成双CPU结构,一片负责数据的采集和A/D转换,另一片负责计算和判断是否要启动数据存储,也有的从机模板采用1 块工控板负责数据的采集和启动判断,管理层与数据采集层之间采用PCI或ISA总线相联4。但这种设计受硬件配置的限制,采样频率不高,分辨率一般为12 位,同时容易产生数据传输的瓶颈效应,不利于故障信息的及时传输和处理。目前国内外故障录波装置的信号大都是从电容分压器或者电
14、压互感器中获得的。这两种电压传感器在目前的电力系统中被广泛的采用,但是这两种电压传感器均为接触式电压传感器,它们的绝缘水平要求都比较高,且都存在各自的局限性。电容分压器虽然结构简单,测量精度较高,暂态响应及负载特性好,但在测量过程中会与系统中的其他感性元件一起产生振荡,且分压器并联于电压等级较高的系统时,必须考虑其长期运行的可能性、发热、阻抗匹配、交流冲击、安全等一系列问题。电压互感器在电力系统中的应用比较成熟。但是电压互感器大部分采用铁磁材料作为铁心, 主要用于获取低频信号, 较难捕捉到高频过电压。且电压互感器的铁芯在饱和时为非线性,容易与系统中的电容常数配合,使系统发生谐振,产生PT谐振过
15、电压,对设备和系统的绝缘产生影响,有时候甚至会使PT烧毁。为了解决上述两种传感器所存在的问题,国内外进行了大量的研究,取得了一系列的成果。主要有基于霍尔效应的电压传感器,非接触式电压传感器,光电传感器等5。1.2.1 非接触式电压传感器的特点1、在较高等级电网中,非接触式电压传感器比高压分压器更安全。非接触式电压传感器感应出的电压值一般较小,与电网没有直接电气联系,运行起来更加安全可靠。2、非接触式电压传感器无铁磁部分,避免了由于铁心的非线性引起的铁磁谐振过电压。3、传感器装置频响特性好,测量精度高,可以捕捉高频信号,对于采集、测量操作过程中的电压数据十分有效。4、设备简单,成本低廉,便于推广
16、6 。1.3 课题研究的内容方法本课题主要是针对电网非接触式传感器过电压在线监测的研究,主要的工作内容和方法如下:1、查看过电压在线检测的相关书籍及论文,了解过电压产生的机理,以及抑制各种过电压的相关措施,了解当前国内外电力系统过电压在线检测的方法及各种传感器的特性及发展趋势。通过相关论文的阅读,获悉当前在过电压检测方面,我们已经研究到什么程度。初步拟定自己的研究方向。2、查看相关论文,了解非接触式传感器的原理,以及非接触式传感器的性能特点。3、学会使用ATPEMTP仿真软件,利用ATPEMTP软件实现基于平行多导线耦合原理的非接触式传感器测量电力系统过电压的仿真。通过仿真进一步认识这种传感器
17、的特性,并且验证平行多导线耦合原理的非接触式传感器的可行性。4、了解非接触式传感器的原理之后,通过计算来验证仿真的结果的正确性,同时也可验证传感器原理的可行性。用MATLAB编写程序来实现计算。计算的内容包括直流,单相交流和三相交流三种情况。5、设计基于平行多导线耦合原理的非接触式传感器的实验方案,考虑各种对实验的影响因素来优化实验方案,降低实验误差。通过对实验数据的分析,进一步的优化实验方案。6、总结毕业设计的内容,进一步提出可以改进的地方。第二章 过电压的类型及其产生机理2.1 引言电力系统中过电压产生的根本原因是系统中电磁能量的转化。根据系统中产生过电压的能量的来源分类,我们可以将过电压
18、分为雷电过电压和内过电压。雷电过电压的能量来源于系统外部的雷电,故又叫大气过电压或外部过电压。内过电压的能量来源于电力系统中的电源7。雷电过电压分为直击雷过电压、感应雷过电压。雷击线路附近地面或线路杆塔时由于电磁感应在导线上引起的过电压,称为感应雷过电压。雷直接击于线路引起的过电压,称为直击雷过电压7。直击雷过电压分为雷击输电线杆塔、雷击档距中央、雷绕击于输电线。输电线路防雷性能的重要指标是耐雷水平和雷击跳闸率。耐雷水平是雷击线路时,线路绝缘不发生闪络的最大雷电流幅值。雷击跳闸率是指取标准雷暴日数为40时,每年每100km线路的雷击跳闸次数7。内过电压是由电力系统内部电磁能量的转化和传递引起的
19、,由于系统内过电压的能量来自于系统本身,因此内过电压的大小与系统的电压等级有关。110kv以上的系统,电压等级较高,发生内过电压的幅值也就比较高,因此对于110kv以上的系统,线路和设备的绝缘水平由系统可能产生的内过电压大小确定。而对于较低电压等级的系统,其线路和设备的绝缘水平一般由雷电过电压的大小确定。系统的内过电压分为暂时过电压和操作过电压。电力系统中由于电感和电容的参数的配合不当,会产生持续时间较长的各种形式的谐振现象或电压升高,称为暂时过电压8。另外,在电力系统中,由于断路器的操作和各类故障,使系统参数发生变化,造成电磁能量的积累与振荡,而在系统内部产生的过渡过程引起的瞬时电压升高,称
20、为操作过电压。系统中的暂时过电压又分为工频过电压和谐振过电压。工频过电压的形式包括甩负荷过电压,不对称接地过电压,空载长线电容效应导致的过电压。谐振过电压的形式有线性谐振过电压,铁磁谐振过电压和参数谐振过电压。操作过电压的形式包括切断空载线路过电压,空载线路合闸过电压,切断空载变压器过电压和间歇电弧接地过电压等。综上所述,各种类型过电压的分类可以用下图来表示:图2.1 过电压的分类2.2 雷电过电压雷电过电压是由于外界能量的引入而引起的过电压。雷电是一种自然现象,是指雷云放电时所表现出的雷鸣电闪,即带电荷的雷云与大地之间或带异号电荷雷云之间的气体放电。从雷电放电所造成的后果来讲,人们更关心雷云
21、与大地之间的放电,这将对人、动物、建筑物、电气设备、以及通讯网络等造成很大的破坏,有时甚至会造成巨大的经济损失9。2.2.1 雷电放电的过程 雷电放电是一种长间隙的自持放电,存在先导过程。通常90的雷电都是负极性的,而且大部分都属于下行雷10。我们以下行雷为例,介绍雷电放电的三个阶段11,12。1、先导放电阶段:雷云对大地有静电感应,在雷云电场的作用下,大地感应出异号电荷,两者形成一个特殊的大电容器,随着雷云中电荷的逐步积累,空间的电场强度不断增大。当雷云中的电荷密集处的电场强度达到空气击穿场强时,就会产生强烈的碰撞电离,形成指向大地的一段导电通道,称为雷电先导。先导放电不是连续向下发展的,而
22、是一段接着一段的向前推进的。2、主放电阶段:当下行先导接近地面时,会从地面较突出的部分发出向上的迎面先导。当迎面先导与下行先导相遇时,便产生强烈的“中和”过程,引起极大的电流,这就是雷电的主放电阶段,伴随出现闪电和雷鸣现象。主放电阶段的特点是主放电存在的时间极短,约为50到100,且放电电流极大,可达到数十至数百千安。3、余光放电阶段:主放电到达云端就结束了,然后云中的残余电荷经主放电通道流下来,称为余光放电阶段。由于雷云中的电阻很大,余光放电阶段对应的电流不大,约为数百安培,持续时间则较长(0.030.15s)7。雷云中的电荷分部是不均匀的,往往形成多个电荷密集中心,所以第一个电荷中心完成上
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电网非接触式过电压在线监测技术 毕业论文 电网 接触 过电压 在线 监测 技术 毕业论文

链接地址:https://www.31ppt.com/p-3989636.html