本发明专利技术公开了一种树线早期故障定位识别方法,包括:对配电线及分支线路划分区域,并对所述区域进行编号,在所述区域内设置检测装置;基于检测装置采集检测信息,并将所述检测信息上传至上位机;建立树线故障分析模型,对所述检测信息进行解析;根据检测装置所在区域的编号,对树线故障进行定位,并基于树线故障特征判断故障类型风险。通过电流检测装置和电压检测装置的编号与线路分段编号能够在接收到线路异常信号时,确定故障地点,对故障地点能够进行快速定位,迅速通知附近检修人员赶往故障地点,有利于及时处理树线故障,无需检修人员进行巡线排查,迅速确定故障位置。迅速确定故障位置。迅速确定故障位置。
【技术实现步骤摘要】
一种树线早期故障定位识别方法
[0001]本专利技术涉及树线早期故障识别
,尤其涉及一种树线早期故障定位识别方法。
技术介绍
[0002]树线早期故障常被视为扰动遭到忽视,但其间歇频发将导致断线、火灾等严重事故。研究其产生机理与发展过程并提取故障信号特征,可指导树线早期故障的检测与辨识,提高配电线路的运维水平。基于磁流体动力学仿真及早期故障模拟试验,对树线分离阶段故障伴生电弧的发展过程与故障电压电流波形进行了研究。
[0003]由于故障电流微弱、故障电弧不稳定等原因,其故障点的定位比较困难,需要检修人员进行人工进行巡线排查,才能确定树线早期故障位置,然后才能观察树线故障原因,制定检修方案,排查树线矛盾隐患,费时费力效率低下。
技术实现思路
[0004]本部分的目的在于概述本专利技术的实施例的一些方面以及简要介绍一些较佳实施例。在本部分以及本申请的说明书摘要和专利技术名称中可能会做些简化或省略以避免使本部分、说明书摘要和专利技术名称的目的模糊,而这种简化或省略不能用于限制本专利技术的范围。
[0005]鉴于上述现有存在的问题,提出了本专利技术。
[0006]因此,本专利技术解决的技术问题是:目前需要检修人员进行人工进行巡线排查,才能确定树线早期故障位置,然后才能观察树线故障原因,制定检修方案,排查树线矛盾隐患,费时费力效率低下。
[0007]为解决上述技术问题,本专利技术提供如下技术方案:一种树线早期故障定位识别方法,包括:对配电线及分支线路划分区域,并对所述区域进行编号,在所述区域内设置检测装置;基于检测装置采集检测信息,并将所述检测信息上传至上位机;建立树线故障分析模型,对所述检测信息进行解析;根据检测装置所在区域的编号,对树线故障进行定位,并基于树线故障特征判断故障类型风险。
[0008]作为本专利技术所述的树线早期故障定位识别方法的一种优选方案,其中:对配电线及分支线路划分区域,将分支线路分段,在每段分支线路的始端和末端设置检测装置,所述检测装置包括电流检测装置、电压检测装置和摄像头;对电流检测装置和电压检测装置进行编号,并将编号与线路分段编号一一对应,并生成数据统计表格。
[0009]作为本专利技术所述的树线早期故障定位识别方法的一种优选方案,其中:所述摄像头朝向树枝靠近线路的地方,以树枝的摇曳范围内能够触碰到线路为判断标准;所述电流检测装置和电压检测装置检测到线路信息异常时,激活摄像头,通过摄像头对故障发生时产生的电弧进行拍摄,并将拍摄视频上传到至上位机。
[0010]作为本专利技术所述的树线早期故障定位识别方法的一种优选方案,其中:所述线路信息包括电流信息和电压信息,树线早期故障引起的电压电流波形扰动造成所述线路信息
异常。
[0011]作为本专利技术所述的树线早期故障定位识别方法的一种优选方案,其中:通过电流检测装置和电压检测装置检测并记录树线早期故障引起的电压电流波形扰动,将电流检测装置和电压检测装置检测并记录的电压电流波形扰动上传至上位机。
[0012]作为本专利技术所述的树线早期故障定位识别方法的一种优选方案,其中:所述摄像头将拍摄的树线故障视频上传至上位机。
[0013]作为本专利技术所述的树线早期故障定位识别方法的一种优选方案,其中:所述检测信息进行解析包括:在配网的运行过程中,树线早期故障电弧由于树枝在风力驱动下摇曳而与导线接触,存在“接触
‑
分离”的拉弧过程,在不同速度的风力下,树枝摇曳的速度不同,树枝与导线“接触
‑
分离”所需的时间也不同,将风力等级从弱到强依次划分为第一等级、第二等级、第三等级和第四等级;采集树枝与导线“接触
‑
分离”信息进行统计,并基于风力等级从弱到强依次划分树线故障风险等级第一故障风险等级、第二故障风险等级、第三故障风险等级和第四故障风险等级;通过比对第一等级、第二等级、第三等级和第四等级的风力条件下对应的树线“接触
‑
分离”产生的电弧长度、树枝表面弧根移动距离、导线表面弧根移动距离和电弧最高温度的数据,以及树线故障风险等级,生成树线故障风险等级数据统计表格。
[0014]作为本专利技术所述的树线早期故障定位识别方法的一种优选方案,其中:当所述电弧温度过低时电弧会熄灭,根据能量峰值对应的波长λmax与温度T的关系遵循维恩位移定律,计算电弧的温度,其关系表达式为:
[0015][0016][0017]其中,B(λ,T)表示黑体的光谱辐射亮度,λ表示辐射波长,T表示温度,c表示光速,h表示普朗克常数,k表示玻尔兹曼常数,b=2.898
×
10
‑
3m
·
K。
[0018]作为本专利技术所述的树线早期故障定位识别方法的一种优选方案,其中:根据检测装置所在区域的编号,对树线故障进行定位,并将风险等级数据统计表格发送至终端,根据树线故障风险等级数据统计表格通过对比电弧长度、树枝表面弧根移动距离、导线表面弧根移动距离和电弧最高温度的数据确定等级。
[0019]本专利技术的有益效果:通过电流检测装置和电压检测装置的编号与线路分段编号能够在接收到线路异常信号时,确定故障地点,对故障地点能够进行快速定位,迅速通知附近检修人员赶往故障地点,有利于及时处理树线故障,无需检修人员进行巡线排查,迅速确定故障位置,检修人员在到达故障点的路上可以对电流信息、电压信息或视频信息进行分析,通过将新的故障与树线故障风险等级数据统计表格,将电弧的信息如何电弧长度、树枝表面弧根移动距离、导线表面弧根移动距离和电弧最高温度的数据进行对比,能够在在到达故障点之前对树线故障进行了解,快速确定树线故障风险等级,有利于制定树线故障排除方案,对树线故障进行快速处理,在故障发展为永久性故障或引起火灾等严重事故前排除隐患,从整体上提高配电线路的运维水平。
附图说明
[0020]为了更清楚地说明本专利技术实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。其中:
[0021]图1为本专利技术一个实施例提供的一种树线早期故障定位识别方法的基本流程示意图;
[0022]图2为本专利技术一个实施例提供的一种树线早期故障定位识别方法中的不同风速下电弧的温度分布图;
[0023]图3为本专利技术一个实施例提供的一种树线早期故障定位识别方法中的不同风速下电流密度分布图;
[0024]图4为本专利技术一个实施例提供的一种树线早期故障定位识别方法中35ms时不同分离速度下电弧温度分布示意图;
[0025]图5为本专利技术一个实施例提供的一种树线早期故障定位识别方法中35ms时不同分离速度下电弧温度分布图;
[0026]图6为本专利技术一个实施例提供的一种树线早期故障定位识别方法中电弧电压波形图;
[0027]图7为本专利技术一个实施例提供的一种树线早期故障定位识别方法中电弧电本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种树线早期故障定位识别方法,其特征在于,包括:对配电线及分支线路划分区域,并对所述区域进行编号,在所述区域内设置检测装置;基于检测装置采集检测信息,并将所述检测信息上传至上位机;建立树线故障分析模型,对所述检测信息进行解析;根据检测装置所在区域的编号,对树线故障进行定位,并基于树线故障特征判断故障类型风险。2.如权利要求1所述的树线早期故障定位识别方法,其特征在于:对配电线及分支线路划分区域,将分支线路分段,在每段分支线路的始端和末端设置检测装置,所述检测装置包括电流检测装置、电压检测装置和摄像头;对电流检测装置和电压检测装置进行编号,并将编号与线路分段编号一一对应,并生成数据统计表格。3.如权利要求2所述的树线早期故障定位识别方法,其特征在于:所述摄像头朝向树枝靠近线路的地方,以树枝的摇曳范围内能够触碰到线路为判断标准;所述电流检测装置和电压检测装置检测到线路信息异常时,激活摄像头,通过摄像头对故障发生时产生的电弧进行拍摄,并将拍摄视频上传到至上位机。4.如权利要求3所述的树线早期故障定位识别方法,其特征在于:所述线路信息包括电流信息和电压信息,树线早期故障引起的电压电流波形扰动造成所述线路信息异常。5.如权利要求4所述的树线早期故障定位识别方法,其特征在于:通过电流检测装置和电压检测装置检测并记录树线早期故障引起的电压电流波形扰动,将电流检测装置和电压检测装置检测并记录的电压电流波形扰动上传至上位机。6.如权利要求5所述的树线早期故障定位识别方法,其特征在于:所述摄像头将拍摄的树线故障视频上传至上位机。7.如权利要求6所述的树线早期故障定位识别方法,其特征在于:对所述检测信息进行解析包括:在配网的运行过程中...
【专利技术属性】
技术研发人员:刘亚东,严英杰,江秀臣,丛子涵,
申请(专利权)人:上海交通大学,
类型:发明
国别省市:
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