Matlab在输电线路故障测距中的应用.docx
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1、毕业设计(论文)题目Matlab在输电线路故障测距中的应用二级学院电子信息与自动化学院专 业 电气工程及其自动化班 级110070401学生姓名施永平学号指导教师雷绍兰 职称教授时 间2014年2月24日至6月10日目录摘要3Abstract41绪论01.1引言00112232高压输电线路的行波测距方法42.2行波的传输特性4672.4.1单端测距法7893基于小波变换的输电线路行波测距103.1连续小波变换的基本概念103.2小波变换模极大值理论113.3本章小结124基于Mat lab的行波故障测距仿真分析144.1仿真工具介绍144.1.1 Matlab PSB 简介144.1.2 Ma
2、tlab中的小波分析工具箱144.2输电线路故障仿真模型154.3输电线路故障行波的提取154.4仿真及结果分析164.4.1接地电阻为0的单相接地短路故障测距仿真分析174.4.2行波故障测距在不同故障距离、不同故障类型和不同接地电阻的仿真分析214.5输电线路单端行波测距和双端行波测距的比较244.6本章小结245结论25致谢26参考文献27附录1故障行波提取程序29摘要输电线路担负着输送电能的作用,一直被视为电力系统的大动脉,而输电线路故 障又是电力系统故障的常见问题。准确、及时的输电线路故障测距能够缩短线路故障 的时间和减小故障带来的经济损失,所以输电线路故障测距的研究一直是国内外研究
3、 的热点。本文首先介绍了目前故障测距方法研究的现状,讲述了现代社会常用的输电线路 故障测距方法,对常用的行波故障测距法、故障分析法及智能化测距法的理论原理进 行了简单的介绍分析。接着对行波故障测距法进行了深入的分析,其中仔细讲述了基 于小波变换的行波故障测距算法。为了验证行波故障测距法的可行性,本文利用 Matlab建立输电线路故障模型,且基于输电线路的不同故障类型、不同接地电阻及 不同故障点对其进行仿真分析,并用单端法和双端法对仿真分析后的数据进行故障定 位,结果得出单端和双端行波测距法都有很高的精确度,而且还表明了不同的故障类 型、不同的接地电阻以及不同的故障点不会影响电压行波故障测距的精
4、度。关键词:电力系统;输电线路;故障测距;行波;MatlabAbstractTransmission lines act as the transmission of electricity,has been regarded as the artery of the power system,and transmission line fault is a common problem of electric power system fault.Accurate and timely transmission line fault location can shorten the time
5、 of line fault and reduce the financial loss cause of transmission line fault.So the study of transmission line fault location is the focus of research at home and abroad.This paper first introduces the current research situation of fault location method,tells the frequently-used transmission line f
6、ault location in modern society.And for the common traveling wave fault location method,the fault analysis and intelligent ranging method,this paper has carried on the simple introduction and analysis of the theory. Then the traveling wave fault location method is carried on the thorough analysis,an
7、d among them there carefully tell the traveling wave fault location algorithm based on wavelet transform.In order to verify the feasibility of traveling wave fault location method, this paper, by using Matlab power transmission line fault model is set up, and based on different fault types, differen
8、t grounding resistance and different point of failure of the transmission line ,we have the simulation analysis on them respectively.We use the single end method and double ends method of traveling wave fault location to calculate the fault location with the simulation analysis of the data for fault
9、.The results show that the single end method and double ends method of traveling wave fault location both have a high accuracy,and also shows that the different fault types, different grounding resistance and different point of failure will not affect the accuracy of voltage traveling wave fault loc
10、ation.Keywords:The power system;Transmission line;Fault location; Traveling wave; Matlab1绪论1.1引言电力行业是国民经济发展的基本动力,是实现现代化的物质基础,电能作为清洁 的二次能源,它的合理分配及运用随着电力系统的发展显得格外重要,可靠的电力供 应也将是现今社会稳定发展的重要前提保证1安全性、可靠性、快速性更是保证电 力系统运行的重要条件,其中输电线路肩负着输送电能的重要任务,是电力系统运行 的大动脉。电力行业的任何一个环节发生故障都将是电网崩溃和供电中断的罪魁祸 首,而其中发生故障最多的环节就是输电
11、线路故障。随着我国电力行业的快速发展,对输电线路的输送功率及电压等级的要求在不断 地提高,远距离输电线路也在逐渐增多,这就使得输电线路在在电力系统运行当中扮 演着重要角色。一旦输电线路发生故障,它将对整个电网,人民日常生活及工厂生产 造成巨大危害,因此,在线路故障后,如果能及时、准确、可靠地找出故障点的位置, 不仅对修复电路使其正常运行,而且对整个经济运行及整个电力系统安全稳定都起着 非常大的作用。电力系统输电线路经常发生各种故障,特别是高压输电线路距离长,而且大多线 路要穿山越岭,长期暴露在恶劣的自然环境下,使得故障更加容易发生,如果能够及 时准确的进行故障测距,就可以及时采取措施排除故障,
12、尽快恢复送电,从而使得因 故障停电带来的损失降到最小3。所以,传输线路故障测距的研究一直是电力行业的 热点,特别是快速准确的故障测距方法的研究更是具有重大的意义。本课题的研究目的及意义对于输电线路故障测距的研究,需要解决的主要问题是怎样快速、准确、及时的 查找出故障点的位置,从而能够尽快恢复电力系统的正常运行,减少因线路故障带来 的经济损失。简单概括起来可以从以下几方面来说明输电线路故障测距的意义:对于 瞬时性线路故障来说,准确及时的故障测距有助于发现故障原因和绝缘隐患,从而可 以提前采取有效的防范措施,也避免了它向永久性故障发展;对于永久性线路故障来 说,由于永久性线路故障需要人工排除,准确
13、及时的找出故障点可以帮助巡查线路的 员工快速排除故障,快速恢复供电,能够使得因故障带来的经济损失降低到最小;另 外一方面,如果故障测距足够准确的话,它本身也可以作为距离保护使用;总之快速 准确的故障测距可以保证电力系统的安全运行,有利于促进社会经济效益的稳定发 展。输电线路故障点的查找及定位问题一直是国内外研究的热点,本课题也将围绕这 一问题展开一系列的分析,针对目前的测距方法的可靠性,实用性及经济性进行研究 分析。在现有的测距方法中选择一个综合性能强的测距方案,并对其进行建模分析, 仿真分析,最终验证所选择的方案的可靠性。研究现状故障测距又称为故障定位,针对于输电线路,指的就是在输电线路发生
14、故障时, 依据不同的故障特征,能够准确、迅速、及时的查找出故障点的位置。按工作原理来 分的话,现有的故障测距的算法可以分为三种,它们分别是行波测距法、故障分析法、 智能化测距法。行波测距法行波测距法是在考虑输电线路的分布参数的情况下,利用线路故障时产生的行 波信号并且对其进行分析,后对其进行相关计算的一种方法,它是通过对故障后线路 中产生的暂态行波进行实时跟踪并记录其在故障点与母线之间来回运动一趟所需要 的时间,或是通过对故障行波到达母线两端的时间差与行波波速的乘积进行计算并得 到故障位置的。经过几十年的发展,现已发展到有A、B、C、D、E、F六种类型,其 中A、C、E、F型为单端行波测距法,
15、B、D型为双端行波测距法。单端行波测距法的关键技术就是准确测出初始行波到达母线测量端的时刻和其 从故障点反射回来到达测量母线端的时刻,或是准确测出初始行波到达母线测量端的 时刻和从对端母线反射回测量端的时刻豚。双端行波测距法的关键技术就是通过两 端母线处安装的测距装置记录故障行波分别到达两端母线的初始时刻,利用这两个初 始时刻值的差值来计算得出故障位置W1双端行波测距法的测距精度基本上不会因为故障位置、故障类型、接地电阻、线 路长度等因素的原因而受到影响,但线路长度对波头的影响、行波波速的选择以及故障时刻的准确提取问题仍会影响行波故障测距的精度。故障分析法电力系统中,电力系统的运行方式是可知确
16、定的,线路中的分布参数也是确定可 知的,所以,一旦线路发生故障时,线路两端母线检测到的电流和电压均应为故障距 离的函数。因此,故障分析法就是依据相应的特征构造相应的测距原理方程(比如用 两端测到的数据计算得到的故障点电压相等、阻抗与距离成正比等)进行故障测距的。 按所需要的测量数据信息来分类,故障分析法可以分为单端测距法和双端(或多端) 测距法两种。故障分析的单端测距法是利用线路一侧的电压电流值和参数来计算故障距离,从 而得到故障点的位置的。常见的单端算法主要有故障电流相位修正法M,故障分量电 流算法,解微方程算法,解一次方程法,解二次方程法,工频阻抗法13-14,故障电流 迭代修正算法15。
17、故障分析的双端测距法是根据线路两端的电气信息量来完成故障测 距的。故障分析的单端测距法仅仅使用线路一端信息,它的简单经济曾一度得到广泛的 应用,但它无法消除过渡阻抗的大小和性质对测距精度的影响,从而后来制约了单端 测距法的发展 16。故障分析的双端法使用了双端信息,因此对端的系统参数不必引入, 在原理上完全不必考虑过渡阻抗大小、性质和对端系统阻抗对测距精度的影响,所以 双端测距法比单端测距法更能实现精确度高的故障测距Mo智能化测距法近年来,智能化理论引入故障测距的算法研究已经越来越多,智能化理论的发展 对故障测距有着重大的意义SO。不少相关的专家学者提出了许多新颖实用的测距方 法,比如其中的神
18、经网络和模糊理论尤为居多,还有如优化方法,模式识别技术,光 纤测距方法等,但目前大部分方法处于研究阶段,还有待于各种智能技术的成熟发展。 其中的小波变换理论21在输电线路测距当中的应用已经相当成熟,利用小波变换来检 测和分析故障暂态信号的方法,可以针对行波测距法中不能对故障时刻准确提取的问 题进行有效的解决。本文对故障测距方法的研究主要包括两方面的内容:测距方法和数字仿真。在测 距方法上,先通过查阅大量的相关文献资料,分析目前常用的输电线路故障测距方法, 最终选择行波测距法进行研究;仿真上主要是利用Matlab搭建仿真模型并进行 simulink仿真分析,进行故障定位,以验证故障测距方法的可行
19、性。具体有以下几个 方面内容:1)阅读大量的相关文献资料,分析现有的各种测距算法。2)了解各种测距算法原理,最终选择行波测距法进行输电线路故障测距方法的设计,;3)选择一个双端电源网络结构,建立输电线路故障测距数学模型。4)利用Matlab仿真,验证算法的正确性,并分析不同故障类型、不同故障距离以及不 同接地电阻对行波故障测距结果的影响。2高压输电线路的行波测距方法2.1故障行波的产生如图2.1所示,当线路上F点发生故障时,我们可以采用叠加原理对其进行分析。 F点短路时,F点电压变为零,这时我们可以视F点电压是由故障前正常电压Uf和故 障后电压-Uf两者叠加而成,如图2.2所示。图2.2又可分
20、解为正常状态分量和故障 后分量图,分别如图2.3和图2.4所示。图2.3正常状态分量图图2.4故障后附加状态图故障后附加状态只有在故障发生后情况下出现,图2.4中-Uf与故障前正常电压 大小相等,方向相反,其称为虚拟电源或是附加电源。在这一虚拟电源的作用下,将 在故障F点产生向两端传输的故障行波。对故障测距的研究,我们要研究的是故障信 息量,由上述分析可知,我们只要分析故障后状态分量的数据,即分析故障后分量电 流电压的数据。2.2行波的传输特性行波故障定位是利用故障后产生的高频暂态量包含的故障量信息来进行测距定 位的。行波的频率一般在数百KHZ,所以应该采用分布参数模型对行波传输过程进行 分析
21、。图2.5就是一个长距离输电的线路的分布参数示意模型。图2.5无损单导线的分布参数示意模型上图是一个简单的无损单导线的分布参数模型,在该模型中,忽略了输电线路的 电阻和电导,仅仅考虑输电线路的电感和电容。在输电线路中,用乙和C0分别表示线路单位长度的电感和电容,在输电线路中 都将均匀分布着电容和电感,线路中的磁场能和电场能将被线路中的电容和电感存 储,从电压行波和电流行波的传输来看,这正好反应了磁场能和电场能之间的相互转 换和存储过程,电流行波和电压行波也将在输电线路中不断地传播则均匀无损单导线的方程可以如下表示:-| 二 L。|(2-1)-g = C0 告(2-2)d 2 dx 2对上述两式
22、进行求导,得到单根无损线路的波动方程如下:(2-3)(2-4)d2il c 82idx 20 0 8t 2由上式可以看出,任意一点的电流和电压行波和这一点所在的位置x存在以上关 系。假设电流和电压的初始值均为零,对(2.3)和(2.4)式进行相关拉普拉斯变换 和延迟定理,得到波动方程的通解如下:(2-5)(2-6)u (x, t) = u (x vt) + u (x + vt) i(x, t) = !- u (x vt) + u (x + vt)Z i2C其中,U1 (尤-vt)和U2 (尤+ vt)分别表示以波速v的速度沿线路X正方向传播的正向行波和沿线路X反方向传播的反向行波。其中v =L
23、表示行波的波速,Z =匕翌。C曹0表示输电线路当中的波阻抗。当发生故障时,沿传输线传播的行波就是故障行波。在故障行波沿传输线运动的 过程中,当运动到故障点或是总线这样的波阻抗不连续的结点时将发生反射和透射。Ur-图2.6行波的反射和透射在图2.6中,当电压入射波七从阻抗为的介质向阻抗为的介质传输时,它将会在线路C点(波阻抗不连续点)产生反射波uf和折射波u.;同理,当电流入射波七从阻抗为z1的介质向阻抗为Z2的介质传输时,它将会在线路C点(波阻抗不连续点)产生反射波if和折射波it。在波阻抗不连续点C处将可以得到如下方程:U + U = Ui + i = iu = i zu =iz(2-8)u
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- Matlab 输电 线路 故障 测距 中的 应用
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