故障波形起点判断方法、装置、计算机设备及介质制造方法及图纸

技术编号:26889417 阅读:26 留言:0更新日期:2020-12-29 16:03
本发明专利技术涉及一种故障波形起点判断方法,包括:持续获取配电网的电流信息;截取电流信息中的故障波形;消除故障波形的噪声得到消噪波形数据;计算获得消噪波形数据的极值点;基于极值点按照序列递减方向寻找判断消噪波形数据的波形起始点,消噪波形数据的波形起点即故障波形的波形起始点。配电网在发生接地或者短路故障时,存在一个暂态过程,产生幅值大范围波动的暂态电流,在有效的消除噪音影响后,能够提高起始点的寻找效率和精确度,相较于传统的斜率突变量的故障起始点判断方法,能够有效消除噪音的影响,能够准确判定故障的起始发生时刻的优点。

【技术实现步骤摘要】
故障波形起点判断方法、装置、计算机设备及介质
本专利技术涉及配电网领域,特别是涉及一种故障波形起点判断方法、装置、计算机设备及介质。
技术介绍
故障指示器是安装于架空线、电缆及母排上等供电设备上用于指示故障电流通路的设备,目前主要应用在城郊、农村、山区10KV电压等级的架空配电网。故障指示器对线路电流电压进行检测,在线路发生故障后依据判断发出警告信息,帮助工作人员快速确定配电网故障出线以及具体区段,缩短故障点查找所需的时间,减少停电造成的损失。目前比较广泛应用的是录波型故障指示器:该种故障指示器能够对线路当前状态进行录波,并将故障状态信息经中转上传至后台主站系统并进行计算处理,以此来判断故障类型及故障区域。为了准确判断故障类型并动作,故障指示器需要对电流进行持续录波,并在故障发生时,对三相电流进行时序同步合成,以得出零序电流,用于故障信息的进一步判断。由于时钟误差及传输误差,三相故障指示器的录波时序不一定完全一致,故障的起始发生时刻往往较难准确的判定。目前广泛引用的基于斜率突变的故障起始点方法存在故障起始点容易误判的问题。无论定本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种故障波形起点判断方法,其特征在于,包括:/n持续获取配电网的电流信息;/n截取所述电流信息中的故障波形;/n消除所述故障波形的噪声得到消噪波形数据;/n计算获得所述消噪波形数据的极值点;/n基于所述极值点按照序列递减方向寻找判断所述消噪波形数据的波形起始点,所述消噪波形数据的波形起点即所述故障波形的波形起始点。/n

【技术特征摘要】
1.一种故障波形起点判断方法,其特征在于,包括:
持续获取配电网的电流信息;
截取所述电流信息中的故障波形;
消除所述故障波形的噪声得到消噪波形数据;
计算获得所述消噪波形数据的极值点;
基于所述极值点按照序列递减方向寻找判断所述消噪波形数据的波形起始点,所述消噪波形数据的波形起点即所述故障波形的波形起始点。


2.根据权利要求1所述的故障波形起点判断方法,其特征在于,消除所述故障波形的噪声得到所述消噪波形数据包括:
对所述故障波形的数据点进行模数转换处理获得数字化波形;
设定分解层数及小波基函数,基于所述分解层数及所述小波基函数将所述数字化波形从时域变化至小波域,获得各层小波分解系数;
获取各层所述小波分解系数的标准差;
基于所述标准差对各层所述小波接系数进行软阈值处理,获得软阈值处理数据;
将所述软阈值处理数据从小波域变换至时域,获得消噪波形数据。


3.根据权利要求2所述的故障波形起点判断方法,其特征在于,各层所述小波分解系数的标准差通过下述公式获得:



其中,C0j(i)为各层所述小波分解系数,i∈[1,2,...n],j∈[1,2,...m];

为i∈[1,2,...n]时段所述各层小波分解系数的均值;
σ0j为各层所述小波分解系数的标准差;
j为层数;
i为时段。


4.根据权利要求3所述的故障波形起点判断方法,其特征在于,基于所述标准差对所述各层小波分解系数进行软阈值处理,获得软阈值处理数据,包括:
设置阈值为3σ0j;
基于所述阈值对所述各层小波分解系数进行软阈值处理。


5.根据权利要求1所述的故障波形起点判断方法,其特征在于,计算获得所述消噪波形数据的所述极值点,包括:
计算所述消噪波形数据的时域信号标准差;
基...

【专利技术属性】
技术研发人员:肖铭杰丁志明
申请(专利权)人:广东电网有限责任公司广州供电局
类型:发明
国别省市:广东;44

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