一种高压电缆线路故障定位方法、系统及可读存储介质技术方案

技术编号:34482136 阅读:33 留言:0更新日期:2022-08-10 08:58
本申请实施例提供的一种高压电缆线路故障定位方法、系统及可读存储介质,该方法包括获取同一电缆通道内在预设的多个采样点处产生的护层电流,其中,针对采用交叉互联结构的高压电缆线路,采样点包括接地终端、以及交叉互联的中间接头;根据采样得到的多个护层电流,构建相应的高维数据矩阵;基于高维数据矩阵中各数据对象之间的相互可达距离进行聚类分析,以最大化保证聚类的整体稳定性,并输出最稳定的目标数据类;从目标数据类中找出密度水平最小的两个分支簇的目标特征簇点,根据目标特征簇点对应的时间标签进行故障定位。该方法的实施能够实现对高压电缆线路更精准的故障定位。障定位。障定位。

【技术实现步骤摘要】
一种高压电缆线路故障定位方法、系统及可读存储介质


[0001]本申请涉及线路故障定位
,具体而言,涉及一种高压电缆线路故障定位方法、系统及可读存储介质。

技术介绍

[0002]电网的故障定位对改善电力系统的持续性具有重要意义。准确可靠的故障定位方法不仅能减少线路检查器的人工工作量,也可以帮助故障排除并及时快速回复电网工作,以减少由于故障带来的经济损失。目前,电力系统在线故障定位方法主要基于阻抗和行波。其中,基于阻抗的方法主要是利用继电保护装置采集故障电压/电流数据,根据系统阻抗的参数辨识进行故障定位。由于这种方法监测的阻抗可能与故障点之间的距离存在非线性关系,因此很难通过阻抗与故障点之间的距离关系直接准确定位故障。另外,基于行波的方法主要是通过识别故障行波的传播时间来定位故障,然而,当线分布参数较大或不均匀时,将难以准确提取行波的波头和/或到达时间。

技术实现思路

[0003]本申请实施例的目的在基于提供一种高压电缆线路故障定位方法、系统及可读存储介质,可以实现对高压电缆线路更精准的故障定位。
[0004]本申请实本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种高压电缆线路故障定位方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、获取同一电缆通道内在预设的多个采样点处产生的护层电流,其中,针对采用交叉互联结构的高压电缆线路,所述采样点包括接地终端、以及交叉互联的中间接头;S2、根据采样得到的多个护层电流,构建相应的高维数据矩阵;S3、基于所述高维数据矩阵中各数据对象之间的相互可达距离进行聚类分析,以最大化保证聚类的整体稳定性,并输出最稳定的目标数据类;S4、从所述目标数据类中找出密度水平最小的两个分支簇的目标特征簇点,根据所述目标特征簇点对应的时间标签进行故障定位。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤S1中,以同一电缆通道内的三相电缆线路和相邻电缆线路的护层电流作为监测对象,其中:接地终端处的护层电流,通过连接到相应采样点的接地箱采集得到,中间接头处的护层电流,通过连接到相应采样点的交叉互联箱采集得到,其中,所述直接接地箱和所述交叉互联箱中均设有电流互感器。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤S2中,所述根据采样得到的多个护层电流,构建相应的高维数据矩阵,包括:S21、确定采样点的分布情况;S22、根据采样得到的多个护层电流,并按照采样点的分布情况,构建相应的高维数据矩阵,其中,矩阵行向量根据护层电流的幅值所确定,矩阵列数根据总采样点数所确定。4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤S3中,所述基于所述高维数据矩阵中各数据对象之间的相互可达距离进行聚类分析,以最大化保证聚类的整体稳定性,并输出最稳定的目标数据类,包括:S31、确定所述高维数据矩阵中各数据对象之间的相互可达距离;S32、将各所述数据对象分别作为一个点,以及将各数据对象之间的相互可达距离作为连接边的权重,基于权重阈值比较方法,构建最小生成树;S33、将所述最小生成树转换为连通分量的层次结构,以使得聚类层次结构平坦;S34、聚类分析过程中,使用MinClustSize

最小数据类大小来限制可能的数据类,以及基于数据类的质量、相对质量以及稳定性中的至少一种确定数据类的准确度,并以此输出最稳定的目标数据类。5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,步骤S31中,所述确定所述高维数据矩阵中各数据对象之间的相互可达距离,包括:S311、获取所述高维数据矩阵中各个数据对象之间的欧几里德距离;S312、判断ε

领域包含的...

【专利技术属性】
技术研发人员:李新国曾海燕杨斌高新昀涂京郭浩然付涵刘昊旸姚星辰赵畅
申请(专利权)人:国网湖北省电力有限公司武汉供电公司
类型:发明
国别省市:

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