一种电压行波精确检测方法和装置制造方法及图纸

技术编号:20220701 阅读:34 留言:0更新日期:2019-01-28 19:34
本发明专利技术具体公开了一种电压行波精确检测方法和装置。该方法包括步骤:采用EMD分解法将获取的二次行波信号分解为不同频段的第一IMF分量;构建正演传递函数模型;根据正演传递函数模型推导出反演模型;基于反演模型利用维纳滤波反演算法对各第一IMF分量进行反演,得到反演后的各个第二IMF分量;将各个第二IMF分量合成,得到反演一次行波信号。该装置包括分解模块、正演模块和反演模块。本发明专利技术能更全面、真实还原一次行波信号,有效解决行波在行波传感器传变过程中产生的波形畸变会导致暂态信息的缺失问题,实现更高精度的故障暂态行波信号时频信息检测。

【技术实现步骤摘要】
一种电压行波精确检测方法和装置
本专利技术涉及电力系统继电保护
,特别是涉及一种电压行波精确检测方法和装置。
技术介绍
行波故障定位法是根据行波传输理论实现输电线路故障测距,相比于其他故障定位技术具有一定的优势,引起了继电保护领域的广泛关注。行波信号检测精度是决定行波故障定位精确程度的关键因素之一,行波信号为宽频带暂态信号,以电流、电压的形式出现在故障电网中。传统的电压、电流互感器多运用于工频量的测量和分析,难以达到行波检测技术的要求。罗氏线圈具有测量范围宽,精度高,响应速度快的特点,能够在一定误差范围内有效检测和传变高频信号,因此目前基于罗氏线圈研制的行波传感器通常作为行波检测装置。由于罗氏线圈传感器本身的物理结构的影响,二次行波信号较一次行波信号会产生一定的畸变,而目前基于行波硬件设备测量所得到的一般为二次行波信号,并且有关行波定位与行波保护的方法和技术也都是采用该二次行波信号进行分析,二次行波信号检测精度的不足影响了故障定位结果的精确度。因此如何精确检测电网一次行波信号,是当前行波定位以及保护领域亟需解决的问题。目前,由于实际一次行波信号无法直接获取,因此通常采用反演计算本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种电压行波精确检测方法,其特征在于,包括步骤:采用EMD分解法将获取的二次行波信号分解为不同频段的第一IMF分量;构建正演传递函数模型;根据所述正演传递函数模型推导出反演模型;基于所述反演模型利用维纳滤波反演算法对各所述第一IMF分量进行反演,得到反演后的各个第二IMF分量;将各个所述第二IMF分量合成,得到反演一次行波信号。

【技术特征摘要】
1.一种电压行波精确检测方法,其特征在于,包括步骤:采用EMD分解法将获取的二次行波信号分解为不同频段的第一IMF分量;构建正演传递函数模型;根据所述正演传递函数模型推导出反演模型;基于所述反演模型利用维纳滤波反演算法对各所述第一IMF分量进行反演,得到反演后的各个第二IMF分量;将各个所述第二IMF分量合成,得到反演一次行波信号。2.根据权利要求1所述的电压行波精确检测方法,其特征在于,所述步骤采用EMD分解法将获取的二次行波信号分解为不同频段的第一IMF分量,包括:根据EMD分解法,将所述二次行波信号分解为如下式:式中,uL(t)表示二次行波信号的时域形式;rn表示残余函数;c1,c2,…,cn表示各个第一IMF分量。3.根据权利要求2所述的电压行波精确检测方法,其特征在于,所述步骤构建正演传递函数模型,包括构建如下正演传递函数模型:式中,H为正演传递函数模型,s=jω,UL(s)表示二次行波信号的频域形式,I(s)表示CVT接地线上的电流信号,M表示传感器互感系数,L表示传感器自感,C0表示传感器杂散电容,RL表示采样电阻,r表示传感器内阻。4.根据权利要求3所述的电压行波精确检测方法,其特征在于,所述步骤根据所述正演传递函数模型推导出反演模型,包括:结合维纳滤波反演算法,推导出反演模型:式中,...

【专利技术属性】
技术研发人员:李泽文任申吕佳佳
申请(专利权)人:长沙理工大学
类型:发明
国别省市:湖南,43

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