System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种配电网故障行波定位方法和系统技术方案_技高网

一种配电网故障行波定位方法和系统技术方案

技术编号:40655471 阅读:8 留言:0更新日期:2024-03-13 21:32
本发明专利技术提出一种配电网故障行波定位方法和系统,方法包括将行波监测传感器作为行波结点,以多个行波结点建立行波双向链表,同步构建多组行波双向链表,当输电线路发生故障时,对每组行波双向链表同步执行双向遍历操作,读取每组行波双向链表中行波结点的行波信息,判断每组行波双向链表中是否存在电流极性相反的相邻两个行波结点,判断相邻两个行波结点的行波幅值差是否超出预设值,判断行波幅值最大的行波结点是否为上游结点,若是,将相邻两个行波结点所在线路作为故障区间;根据行波时间差和行波速度计算故障点的位置。本发明专利技术以行波结点作为双向链表和树两种数据结构的链表节点和树节点,快速读取行波信息,快速定位故障区间和故障点的效果。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于故障行波定位,尤其涉及一种配电网故障行波定位方法和系统


技术介绍

1、目前线路故障行波定位分为行波单端或双端定位法,单端法根据故障点行波第一次到达线路上行波定位装置的时间和反射后到达装置的时间,以及行波在线路上的传播速度来计算故障点到行波定位装置的距离,由于行波在特征阻抗变化处折反射情况比较复杂,在很多线路结构和故障情况下,无法采用;双端法根据线路故障点行波到达故障点两端线路上行波定位装置的时间以及行波在线路上的传播速度来计算故障点位置,由于母线两端都只检测第一个到达的行波,线路过渡电阻、系统运行方式、分布电容等造成的影响较小,因而得到广泛采用。

2、但双端定位法需要在输电线路上设置很多个行波监测传感器来获取行波波头的信息,然后基于各个行波监测传感器的行波时间差确定故障点,由于行波监测传感器过多,导致基于行波时间差的计算需要很长的时间,无法达到快速定位故障区间和快速定位故障点的效果。


技术实现思路

1、针对
技术介绍
提出的问题,本专利技术提出一种配电网故障行波定位方法和系统,通过将多个行波监测传感器构建成行波结点,以行波结点作为行波双向链表和树两种数据结构中的链表节点和树节点,实现快速遍历读取行波结点的行波信息,实现快速定位故障区间和快速定位故障点的效果。

2、为达此目的,本专利技术采用以下技术方案:

3、一种配电网故障行波定位方法,步骤a:在配电网输电线路上设置行波监测传感器,将每个行波监测传感器作为一个行波结点,以多个行波结点建立行波双向链表,同步构建多组行波双向链表,行波双向链表的每个节点均存储有对应行波结点所接收到的行波信息;

4、步骤b:当输电线路发生故障时,对每组行波双向链表同步执行双向遍历操作,遍历读取每组行波双向链表中每个行波结点的行波信息,行波信息包括电流极性、行波幅值和波头抵达时间;

5、步骤c:判断每组行波双向链表中是否存在电流极性相反的相邻两个行波结点,若是,则判断相邻两个行波结点的行波幅值差是否超出预设值,若是,则判断行波幅值较大的行波结点是否为上游结点,若是,则将相邻两个行波结点所在线路作为故障区间;

6、步骤d:基于故障发生时间和故障区间的两个行波结点的波头抵达时间获取故障区间的两个行波结点的行波时间差,根据行波时间差和行波速度计算故障点的位置。

7、优选的,在所述步骤a中,建立行波双向链表包括:

8、步骤a1:将配电网两端电源所在输电线路作为主干线路,变压器所在输电线路作为分支线路,在端部电源、变压器、分支线路和主干线路的交叉点设置行波监测传感器,每处行波监测传感器均作为一个行波结点;

9、步骤a2:任意选取主干线路上n个行波结点,将所选取的n个行波结点分别作为一组行波双向链表的n个节点;

10、同步构建多组行波双向链表;

11、步骤a3:在一组行波双向链表中,当前链表节点的数据域存储当前行波结点的行波信息,当前链表节点的prev指针的变量定义为上一链表节点所对应的行波监测传感器的实际地址,当前链表节点的next指针的变量定义为下一链表节点所对应的行波监测传感器的实际地址。

12、优选的,在所述步骤a中,还包括:

13、步骤a1:若当前链表节点所对应的当前行波结点为分支线路和主干线路的交叉点时,则判断当前行波结点所在分支线路是否存在多个行波结点;

14、若是,则将当前行波结点所在分支线路上的所有行波结点构建行波树;

15、步骤a2:构建行波树包括:

16、将距离当前链表节点所对应的当前行波结点最近的行波结点作为行波树的父节点;

17、将距离父节点最近的行波结点作为子节点,以此类推,直至分支线路上所有行波结点均作为行波树的节点。

18、优选的,行波树上所有节点均存储有对应行波结点的行波信息。

19、优选的,在所述步骤a1中,还包括:

20、若当前链表节点所对应的当前行波结点所在分支线路仅有一个行波结点时,将仅有的一个行波结点的行波信息存储在当前行波结点对应的当前链表节点中。

21、优选的,在所述步骤c中,当没有一组行波双向链表中存在电流极性相反的相邻两个行波结点时,还包括:

22、步骤c1:将每一组存在行波树的行波双向链表的所有行波树进行遍历,读取行波树中节点的行波信息。

23、优选的,在所述步骤c1中,还包括:

24、判断行波树中是否存在电流极性相反的相邻两个行波结点,若是,则判断相邻两个行波结点的行波幅值差是否超出预设值,若是,则判断行波幅值较大的行波结点是否为上游结点,若是,则将相邻两个行波结点所在线路作为故障区间。

25、一种配电网故障行波定位系统,包括行波监测传感器和行波定位模块,所述行波定位模块应用任一项所述一种配电网故障行波定位方法对配电网输电线路进行行波故障定位;

26、所述行波监测传感器用于向行波定位模块发送行波信息。

27、与现有技术相比,上述技术方案中的一个技术方案具有以下有益效果:

28、1、本技术方案通过将主干线路上的行波监测传感器标记为行波结点,将每个行波结点当做链表节点,构建多组行波双向链表,以单个行波双向链表双向遍历的特性和多个行波双向链表同步遍历,快速遍历读取每个行波双向链表的行波信息,实现快速确定故障区间,然后以行波时间差来确定具体故障点;

29、2、本技术方案通过将分支线路扇给的行波检测传感器标记为行波结点,将每个行波结点当做树的节点,构建分支线路的行波树,将行波树存储于链表节点中,以树和双向链表两种数据结构相互配合,实现分支线路的故障区间判定。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种配电网故障行波定位方法,其特征在于:

2.根据权利要求1所述一种配电网故障行波定位方法,其特征在于:

3.根据权利要求2所述一种配电网故障行波定位方法,其特征在于:

4.根据权利要求3所述一种配电网故障行波定位方法,其特征在于:

5.根据权利要求3所述一种配电网故障行波定位方法,其特征在于:

6.根据权利要求5所述一种配电网故障行波定位方法,其特征在于:

7.根据权利要求6所述一种配电网故障行波定位方法,其特征在于:

8.一种配电网故障行波定位系统,其特征在于:包括行波监测传感器和行波定位模块,所述行波定位模块应用权利要求1-7任一项所述一种配电网故障行波定位方法对配电网输电线路进行行波故障定位;

【技术特征摘要】

1.一种配电网故障行波定位方法,其特征在于:

2.根据权利要求1所述一种配电网故障行波定位方法,其特征在于:

3.根据权利要求2所述一种配电网故障行波定位方法,其特征在于:

4.根据权利要求3所述一种配电网故障行波定位方法,其特征在于:

5.根据权利要求3所述一种配电网故障行波定位方法,其特征在于:...

【专利技术属性】
技术研发人员:王非
申请(专利权)人:广东森旭通用设备科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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