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基于双端不同步数据的故障测距算法与装置的研究

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第一章绪论

1.1高压输电线路故障测距综述

1.1.1高压输电线路故障测距的研究意义

1.1.2输电线路的故障和故障测距的要求

1.2国内外故障测距研究及应用现状

1.2.1故障测距的研究发展历史

1.2.2故障测距的应用现状

1.3高压输电线路测距算法的分类

1.3.1行波法

1.3.2故障分析法

1.4 本文的主要研究内容

第二章故障定位新算法CIE的研究与仿真

2.1新算法的基本原理

2.1.1RLC全分布线路模型

2.1.2综合误差的非线性映射

2.1.3利用故障前数据进行综合误差修正

2.1.4利用修正后的参数求出不同步角差

2.1.5利用修正后的参数和故障后的数据测距

2.2故障选相

2.3算法的实现

2.3.1数字滤波

2.3.2相模变换

第三章算法的有效性验证

3.1仿真系统模型

3.2多种算法比较

3.3仿真结果比较

3.3.1对参数进行动态修正的EMTP仿真结果比较

3.3.2对长度误差进行修正的EMTP仿真结果比较

3.3.3综合误差对故障定位的影响

3.4各种故障情况下的仿真波形

3.5数据比较结论

第四章故障测距装置的说明

4.1故障录波和测距装置介绍

4.2故障测距装置的要求

4.3系统连接方式

4.4装置的总体结构

4.5上位机与下位机之间的通信方式

4.6通信规约

第五章故障测距装置实时后台监控软件的设计

5.1软件功能及特点介绍

5.2软件的编译环境

5.3软件的整体设计方案

5.4功能模块介绍

5.5数据库设计

第六章结论

参考文献

致 谢

附录 EMTP单相接地仿真数据卡

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摘要

高压输电线路发生故障时,及时准确地测量出故障位置有利于快速排除故障、恢复供电,对电力系统安全可靠运行有重要意义.该论文在充分分析了国内外故障测距的理论与技术以及存在的问题后,针对输电线路故障定位因线路参数变化对定位准确度的影响,提出了能够对线路的参数、长度和采样值等误差等进行综合误差修正(CIE)的新算法,并利用修正后的参数来求解两端的不同步相角差.通过EMTP仿真,算法有很好的测距精度.同时,课题小组成员共同成功地研制了一套智能化输电网故障测距装置.该装置具有动作准确可靠、实时监控、故障录波、电能质量监控等多种辅助功能;作为开发人员,作者完成了一套实时后台监控软件的设计.

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