The invention relates to a detection method and device of transmission line fault traveling wave head vertex time. The detection device is composed of Roche coil, isolation transformer, upper and lower threshold voltage comparator, optocoupler isolation circuit, GPS / BDS dual-mode timing module, communication module, microprocessor, DAC and linear optocoupler isolator. The microprocessor receives server command, controls DAC output and optical transmission The upper and lower threshold comparison voltage is set by the coupling isolator and the amplifier, and the differential signal of the fault traveling wave detected is sent to the upper and lower threshold voltage comparator for comparison after passing the isolation transformer; when the setting value of the upper and lower threshold comparator is exceeded, the comparator outputs the pulse signal of falling edge / rising edge, which triggers the interruption of the microprocessor, and the microprocessor obtains the pulse corresponding time information and records it The invention can effectively improve the detection accuracy of the peak time of the fault traveling wave head in the existing fault traveling wave detection technology.
【技术实现步骤摘要】
一种输电线路故障行波波头顶点时刻的检测方法及装置
本专利技术属于电力系统故障定位
,涉及一种输电线路故障行波波头顶点时刻的检测方法及装置。
技术介绍
电力系统在经济发展中的地位举足轻重,但是输电线路故障在电力系统运行过程中难以避免。特别在特高压输电线路中,线路发生故障后快速查找故障点是恢复供电的前提。输电线路发生故障后,故障点会产生一组高频故障行波,通过检测行波进而获取行波中所包含的信息可以进行线路保护和故障检测工作。因此,挖掘和利用行波故障信息,构造新的故障检测技术,提高故障检测和处理能力,对于增强电力系统的安全性和稳定性具有重大意义。目前国内外的电力系统故障检测技术主要基于传统工频故障信息,随着电力系统对于故障检测的精确性、可靠性要求不断提高,这种方法日益暴露出其缺点与不足。故障行波信息与传统故障工频信息相比,包含的内容丰富,它是在故障时突变电压的作用下形成的,能够为故障的检测和定位提供主要依据。在电力系统发展过程中,行波故障检测技术已经有半个多世纪的历史,20世纪中期先后出现了三种不同原理的行波测距方法,到20世纪90年代,随着计算机技术、电子与通信技术的发展,特别是GPS时钟同步技术的出现,为实现基于故障行波的检测技术提供了基础。随着相关电力电子器件以及方法研究的发展,行波故障检测的故障定位精度正逐步提高。基于高频故障行波的故障检测技术正逐步深入电力系统故障检测领域,成为一个相对独立的故障检测理论与技术体系。故障行波测距的关键问题是对行波信号的判断和提取,以及对波头信息的获取。在实际的电 ...
【技术保护点】
1.一种输电线路故障行波波头顶点时刻的检测装置,其特征在于:该检测装置由罗氏线圈、隔离变压器、上下门限电压比较器、数字光耦隔离电路、GPS/BDS双模授时模块、4G通信模块、微处理器、DAC以及线性光耦隔离器构成;其中罗氏线圈、隔离变压器、上下门限电压比较器、数字光耦隔离电路依次相连,接入微处理器的通用中断输入端口,DAC输出经线性光耦隔离器后与上下门限电压比较器相连,GPS/BDS双模授时模块、4G通信模块分别与微处理器的串口相连;/n微处理器通过4G通信模块接收服务器命令,DAC输出设定上下门限比较电压,将罗氏线圈检测得到的故障行波微分信号送入上下门限电压比较器比较后,输出上升沿/下降沿脉冲电平信号,进而触发微处理器中断,微处理器通过GPS/BDS双模授时模块得到脉冲对应时间信息,记录脉冲时间及触发通道后根据判据计算得到故障行波波头顶点时刻。/n
【技术特征摘要】
1.一种输电线路故障行波波头顶点时刻的检测装置,其特征在于:该检测装置由罗氏线圈、隔离变压器、上下门限电压比较器、数字光耦隔离电路、GPS/BDS双模授时模块、4G通信模块、微处理器、DAC以及线性光耦隔离器构成;其中罗氏线圈、隔离变压器、上下门限电压比较器、数字光耦隔离电路依次相连,接入微处理器的通用中断输入端口,DAC输出经线性光耦隔离器后与上下门限电压比较器相连,GPS/BDS双模授时模块、4G通信模块分别与微处理器的串口相连;
微处理器通过4G通信模块接收服务器命令,DAC输出设定上下门限比较电压,将罗氏线圈检测得到的故障行波微分信号送入上下门限电压比较器比较后,输出上升沿/下降沿脉冲电平信号,进而触发微处理器中断,微处理器通过GPS/BDS双模授时模块得到脉冲对应时间信息,记录脉冲时间及触发通道后根据判据计算得到故障行波波头顶点时刻。
2.一种输电线路故障行波波头顶点时刻的检测方法,其特征在于:该方法包括以下步骤:
S1:微处理器通过4G通信模块接收服务器命令,然后经DAC转换器输出,经过线性光耦隔离器和放大器后,分别得到故障行波微分信号的上下门限比较电压;
S2:罗氏线圈将检测到的故障行波微分信号经隔离变压器后,分别送入上门限电压比较器的反相输入端和下门限电压比较器的同相输入端;当故障行波微分信号的正负幅值超过上下门限比较电压时,上下门限电压比较器分别输出上升沿和下降沿脉冲,经数字光耦隔离电路后,触发微处理器外部中断;
S3:微处理器记录触发外部中断脉冲的触发通道,通过内部的高精度定时计数器以及GPS/BDS双模授时模块得到脉冲对应时刻;
S4:微处理器根据步骤S3中得到的脉冲时刻及触发通道判断故障行波信号波头的极性,计算得到故障行波波头顶点的时刻。
3.根据权利要求2所述的一种输电线路故障行波波头顶点时刻的检测方法,其特征在于:在步骤S2中,具体包括:
S21:当故障行波微分信号的正电压在上升过程中,高于设定上门限电压时,上门限电压比较器输出下降沿脉冲,当故障行波微分信号的正电压在下降过程中,低于设定上门限电压时,上门限电压比较器输出上升沿脉冲;
当故障行波微分信号的负电压在下降过程中,低于设定下门限电压时,下门限电压比较器输出下降沿脉冲,当故障行波微分信号的负电压在上升过程中,高于设定下门限电压时,下门限电压比较器输出上升沿脉冲;
S22...
【专利技术属性】
技术研发人员:王平,田训,李玉华,王朝龙,白云,杨宇帆,柳学功,李锡涛,冉洪容,梁家祺,高文俊,
申请(专利权)人:重庆大学,重庆东电科技有限公司,
类型:发明
国别省市:重庆;50
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