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一种基于系统建模分析的电弧故障检测与定位方法技术方案

技术编号:35171350 阅读:22 留言:0更新日期:2022-10-12 17:36
本发明专利技术涉及一种基于系统建模分析的电弧故障检测与定位方法,包括:模拟电弧故障实验,记录电弧所在支路的故障电压与电流,确定电压源与电阻串联情况,构建电弧电气模型;构建第一状态空间方程与第二状态空间方程,并基于所述第一状态空间方程与所述第二状态空间方程分别建立等效模型,以及等效仿真模型;判断系统是否发生故障,若发生故障,则确定发生故障的位置,并判断故障类型。本发明专利技术方法依据真实试验数据,并降低了电力电子器件对电弧故障检测与定位的影响,仿真验证算法准确度高、实时性强且成本低,更适用于直流微电网系统。更适用于直流微电网系统。更适用于直流微电网系统。

【技术实现步骤摘要】
一种基于系统建模分析的电弧故障检测与定位方法


[0001]本专利技术涉及电气工程
,特别是涉及一种基于系统建模分析的电弧故障检测与定位方法。

技术介绍

[0002]直流微电网系统在运行中易因电缆接头松动、绝缘层损坏和接触不良等问题,导致直流电弧故障,若不及时灭弧,易引发电气火灾。其中,直流串联电弧故障较为频发,会导致电阻增大,电流降低,故电弧电流低于传统断路器保护装置的设定值,无法触发串联电弧故障检测与隔离。现有的串联电弧故障检测方法研究集中于电源电阻串联电路,通过对电流进行时频域分析,根据正常状态和故障状态下的信号差异进行电弧故障判断,缺乏对电弧故障更深入的理解,在含有电力电子器件的电路中,常常因为噪声干扰引起误判断;此外,目前电弧故障定位研究,大多需要外加电容、Rogowski线圈等。其中,外加电容利用其在电弧产生的高次谐波中呈现低阻抗的特点,根据电容上的电流变化进行电弧位置判断;Rogowski线圈则是通过分析射频信号相关函数实现定位,此类方法存在外加电磁干扰的局限性,可能会对原电气系统产生影响。针对以上两个问题,提出了基于系统建模分析的电弧故障检测与定位方法。

技术实现思路

[0003]本专利技术的目的是针对现有电弧故障检测与定位方法的不足,提出一种基于电弧和系统建模分析的电弧故障检测与定位方法,最终实现电弧故障的快速检测与准确定位。
[0004]为实现上述目的,本专利技术提供了如下方案:
[0005]一种基于系统建模分析的电弧故障检测与定位方法,包括:
[0006]模拟电弧故障实验,记录电弧所在支路的障碍电压与电流;
[0007]根据所述电弧所在支路的障碍电压与电流,确定电压源与电阻串联情况,构建电弧电气模型;
[0008]构建第一状态空间方程与第二状态空间方程,并基于所述第一状态空间方程与所述第二状态空间方程分别建立等效模型,以及等效仿真模型;其中,所述第一状态空间方程为正常工作状态下系统的状态空间方程;所述第二状态空间方程为将所述电弧电气模型加入系统中的不同位置所得到的不同位置发生电弧故障时的状态空间方程;所述系统为直流微网系统;
[0009]基于所述等效仿真模型判断系统是否发生故障,若发生故障,则确定发生故障的位置,并判断故障类型。
[0010]进一步地,模拟所述电弧故障实验在搭建的直流微网故障电弧测试实验平台进行,所述实验平台包括直流微网系统与电弧发生装置;所述直流微网系统包括直流电源和恒功率负载;所述电弧发生装置包括丝杆滑台、铜棒、驱动器、控制器;其中,所述直流电源用于供电,所述恒功率负载用于模拟所述直流微网不同负载类型。
[0011]进一步地,模拟所述电弧故障实验包括:
[0012]记录正常情况下电弧发生装置两端的电流波形与电压波形;
[0013]调节所述电弧发生装置控制器进行拉弧操作,记录电弧发生装置两端的电流波形与电压波形;
[0014]改变电弧长度、电弧所在支路电压、电弧电流,进行拉弧操作,记录在不同电弧长度、电弧故障发生位置下的电流波形与电压波形。
[0015]进一步地,构建所述电弧电气模型包括:根据模拟所述电弧故障实验测量得到的电弧电压与电弧电流,基于曲线拟合方法获取所述电弧电气模型,如下式(1):
[0016]U
arc
=aU+R
arc
I
arc
(a≈1)
ꢀꢀ
(1)
[0017]其中,U
arc
为电弧两端电压,I
arc
为电弧电流,a为等效电压源系数,U所在支路总电压,R
arc
为电弧等效电阻。
[0018]进一步地,构建所述第一状态空间方程为:
[0019][0020]其中,i
L1
,

i
Ln
分别为n条Buck支路上的电感电流,u
C1
,

u
Cn
分别为n条Buck支路上的电容电压,d1,

d
n
分别表示n条支路上的占空比,A
1(n
×
n)
表示n维零矩阵,表示n维零矩阵,R1,

R
n
分别表示n条支路上的负载,C1,

C
n
分别表示n条支路上的电容。
[0021]进一步地,构建所述第二状态空间方程为:
[0022][0023]其中,其中,B'2=B'3=

B'
m
‑1=B'
m+1


=B'
n
为n维零向量,U1,

U
m
,

U
n
表示n条支路的电弧故障等效电压源。
[0024]进一步地,判断所述系统是否发生故障包括:测得所述系统实际工作的电感电流与电容电压的实际值,与建模得到正常工作状态下的电感电流与电容电压的理论预估值作差,得到残差r1,若残差r1大于阈值J1,则判断所述系统存在故障;其中,所述阈值J1为预先设定的物理系统和建模系统在正常工作状态下的电感电流与电容电压的差值,并综合考虑系统噪声与建模误差进行设置的一个接近0的常数。
[0025]进一步地,确定所述系统发生故障的位置包括:判断所述系统存在故障后,测得所述系统故障后实际工作的电感电流与电容电压的实际值,与建模得到的不同位置发生电弧故障的电感电流与电容电压的理论值进行作差,得到残差r2,若残差r2小于某一位置电弧故障的状态阈值J2,则判断所述系统在该位置发生了故障;其中,所述阈值J2为预先设定的物理系统和建模系统在不同位置发生电弧故障状态下的电感电流和电容电压的差值,并综合考虑系统噪声、系统建模误差与电弧建模误差进行设置的一个接近0的常数。
[0026]进一步地,判断所述故障类型包括:确定所述系统故障位置后,将超过阈值J2部分进行数值积分,若所述数值积分大于设定阈值x,则确定该位置发生的故障为电弧故障,否则为改变负载。
[0027]本专利技术的有益效果为:
[0028](1)相比于现有的电弧故障检测方法,本专利技术只采用了时域信息,计算复杂度小,提高了故障检测速度。
[0029](2)本专利技术在检测与定位过程中无需外加其他电气元件或传感器,既对原电路无影响,又节约了成本。
[0030](3)本专利技术在判断出非常规动作后,又进行了超阈值积分计算,将电弧故障与改变负载两种非常规且易混淆动作区分开,提高了整体算法的准确度。
附图说明
[0031]为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例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他的附图。...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于系统建模分析的电弧故障检测与定位方法,其特征在于,包括:模拟电弧故障实验,记录电弧所在支路的障碍电压与电流;根据所述电弧所在支路的障碍电压与电流,确定电压源与电阻串联情况,构建电弧电气模型;构建第一状态空间方程与第二状态空间方程,并基于所述第一状态空间方程与所述第二状态空间方程分别建立等效模型,以及等效仿真模型;其中,所述第一状态空间方程为正常工作状态下系统的状态空间方程;所述第二状态空间方程为将所述电弧电气模型加入系统中的不同位置所得到的不同位置发生电弧故障时的状态空间方程;所述系统为直流微网系统;基于所述等效仿真模型判断系统是否发生故障,若发生故障,则确定发生故障的位置,并判断故障类型。2.根据权利要求1所述的基于系统建模分析的电弧故障检测与定位方法,其特征在于,模拟所述电弧故障实验在搭建的直流微网故障电弧测试实验平台进行,所述实验平台包括直流微网系统与电弧发生装置;所述直流微网系统包括直流电源和恒功率负载;所述电弧发生装置包括丝杆滑台、铜棒、驱动器、控制器;其中,所述直流电源用于供电,所述恒功率负载用于模拟所述直流微网不同负载类型。3.根据权利要求2所述的基于系统建模分析的电弧故障检测与定位方法,其特征在于,模拟所述电弧故障实验包括:记录正常情况下电弧发生装置两端的电流波形与电压波形;调节所述电弧发生装置控制器进行拉弧操作,记录电弧发生装置两端的电流波形与电压波形;改变电弧长度、电弧所在支路电压、电弧电流,进行拉弧操作,记录在不同电弧长度、电弧故障发生位置下的电流波形与电压波形。4.根据权利要求1所述的基于系统建模分析的电弧故障检测与定位方法,其特征在于,构建所述电弧电气模型包括:根据模拟所述电弧故障实验测量得到的电弧电压与电弧电流,基于曲线拟合方法获取所述电弧电气模型,如下式(1):U
arc
=aU+R
arc
I
arc
(a≈1)
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
(1)其中,U
arc
为电弧两端电压,I
arc
为电弧电流,a为等效电压源系数,U所在支路总电压,R
arc
为电弧等效电阻。5.根据权利要求1所述的基于系统建模分析的电弧故障检测与定位方法,其特征在于,构建所述第一状态空间方程为:
其中,i
L1
,

i
Ln
分别为n条Buck支路上的电感电流,u

【专利技术属性】
技术研发人员:缪文超汪飞智枫云
申请(专利权)人:上海大学
类型:发明
国别省市:

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