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電力電纜故障定位及檢測信號去噪分析

2018-09-26 10:18洪炎森
無線互聯(lián)科技 2018年14期
關(guān)鍵詞:故障定位電力電纜

洪炎森

摘 要:全面分析電力電纜故障行波信號,積極采用小波分析將能夠起到良好的效果,其能全面表現(xiàn)出信號的局部特征,并且具有多分辨率的優(yōu)勢,因而當(dāng)前充分結(jié)合小波分析信號的優(yōu)勢和行波法的簡單高效,是電力電纜故障定位研究工作的重要內(nèi)容。文章主要是從電力電纜故障行波定位原理分析入手,針對電力電纜故障定位具體方法進(jìn)行全面細(xì)致的研究,并提出了一定的檢測信號去噪方式,為保證電力電纜的正確運(yùn)行提供良好前提。

關(guān)鍵詞:電力電纜;故障定位;檢測信號;去噪

1 電力電纜概述

電力電纜是電力系統(tǒng)運(yùn)行過程中的重要組成部分,主要是用于傳輸和分配電能,其在實(shí)際使用的過程中,容易受到外界自然條件的影響,出現(xiàn)一定的故障。對此,準(zhǔn)確有效地尋找到故障發(fā)生的具體位置,是保證電力迅速恢復(fù)的重要前提?,F(xiàn)階段,針對電力電纜故障進(jìn)行準(zhǔn)確定位的過程中,定位精度較高的是行波法,其具有免于故障類型、線路不對稱等方面條件限制的優(yōu)勢,應(yīng)用程度較高。

2 電力電纜故障行波定位原理

電力系統(tǒng)在實(shí)際運(yùn)行的過程中,其電力電纜內(nèi)部的電流和電壓都能夠以波的形式進(jìn)行傳播。通常情況下,電力電纜保持著正常的運(yùn)行狀態(tài),其波形的實(shí)際運(yùn)行形式是正余弦波,而一旦電力電纜出現(xiàn)了運(yùn)行故障,電壓和電流的波形,在某個不確定的位置會出現(xiàn)突變,這種突變一般包含著大量的故障信息。全面提取和利用這些故障信息,是準(zhǔn)確定位故障發(fā)生范圍和區(qū)域的重要前提,能夠有效保證供電系統(tǒng)維持正常的運(yùn)行工作。需要注意到,電力電纜出現(xiàn)一定的運(yùn)行故障,行波將會傳輸?shù)絻啥说哪妇€,并且在具體的傳輸環(huán)節(jié)中,行波將會表現(xiàn)出反射和折射的情況,這些現(xiàn)象的出現(xiàn),一般會表現(xiàn)在波阻抗出現(xiàn)改變的位置之中,具體情況如圖1所示。

針對故障波形的波形成分進(jìn)行全面分析,能夠發(fā)現(xiàn)其不是以單一頻率呈現(xiàn)的,當(dāng)波形傳輸?shù)倪^程中,每一種頻率對應(yīng)著一種傳播速度。波形中的高頻分量,傳播速度越快,相應(yīng)的衰減情況越偏大,而對于波形中的一些低頻分量來說,當(dāng)其傳播速度較慢的時候,其本身的衰減情況也就呈現(xiàn)出了偏小的特點(diǎn),這些特征的存在,直接導(dǎo)致了故障波形在實(shí)際傳播過程中,容易出現(xiàn)一定的色散問題。

針對電力電纜的運(yùn)行故障進(jìn)行定位的過程中,采用行波法,能夠發(fā)現(xiàn)行波的波速并不是永恒確定的,其通常是保持在150~20 m/μs的范圍內(nèi),屬于一個不確定值。傳統(tǒng)形式上,針對電力電纜的故障距離進(jìn)行計算,首先,需要獲取入射波、反射波之間的時間差t1t0;其次,需要將時間差和波速進(jìn)行相乘,求解其平均值,這樣才能夠得出測量端到具體故障點(diǎn)之間的距離。從計算的過程來看,能夠發(fā)現(xiàn)波速自身的不確定性會對電力電纜的故障定位工作產(chǎn)生一定的影響,容易出現(xiàn)一些誤差,因而這種方式在現(xiàn)階段應(yīng)該已經(jīng)無法滿足切實(shí)有效的需求[1]。

3 電力電纜故障定位具體方法探析

3.1 小波變換模極大值法

在針對電力電纜故障進(jìn)行定位分析的過程中,主要是研究電纜中的行波信號,為開展后續(xù)的分析工作奠定良好基礎(chǔ)。通常情況下,電力電纜出現(xiàn)了運(yùn)行故障,會容易產(chǎn)生暫態(tài)行波,當(dāng)其傳遞到相應(yīng)的檢測位置時,會表現(xiàn)出一些明顯的特性。針對波形進(jìn)行全面細(xì)致的研究,能夠更好地得到電流、電壓的極性,電纜故障的具體產(chǎn)生位置等一些關(guān)鍵性的信息,這些信息在實(shí)際檢測過程中是否保持著較高的準(zhǔn)確性,將會直接影響到故障定位是否精確。因而,通過行波法,針對電力電纜的故障進(jìn)行準(zhǔn)確判斷,就需要全面細(xì)致檢測出波形的奇異性。當(dāng)前,在分析電力電纜故障信號的時候,采用以小波變換為基礎(chǔ)的模極大值法,能夠起到積極的效果,這種檢測工具,能夠從故障信號的時域中獲取到準(zhǔn)確的奇異點(diǎn),從而能夠針對信號到達(dá)的時間進(jìn)行準(zhǔn)確判定。故障信號的突變點(diǎn)和小波變換模極大值點(diǎn)存在著較大的對應(yīng)性,當(dāng)故障信號的突變點(diǎn)的值越大,相應(yīng)的,小波變換模極大值也就逐漸變大,對此,需要全面分析和處理好小波變換模極大值點(diǎn),這樣能夠針對故障突變點(diǎn)的情況進(jìn)行全面充分的反映,這樣就為判斷出具體電力電纜運(yùn)行故障范圍情況提供了良好的前提條件[2]。

3.2 良好優(yōu)化和改進(jìn)電力電纜故障定位算法

以小波變換作為重要前提和基礎(chǔ)的模極大值法,在尋找行波指測量端的時刻方面具有良好的效果,充分結(jié)合其和故障電纜中行波的傳播規(guī)律,將能夠有效推導(dǎo)出一種故障定位方法,其主要是用于有效解除波速限制的方法。針對電力電纜來說,其任何位置都會存在著發(fā)生故障的概率,如圖2所示,可以展現(xiàn)出電纜故障點(diǎn)的具體發(fā)生位置情況。

從圖2可知,這是一條電力電纜線路圖的抽象情況,D點(diǎn)是整條線路的中點(diǎn),以此為具體的參照對象來說,前半程的某個位置會容易出現(xiàn)一定的故障點(diǎn),比如說G1點(diǎn),同時在線路的后半程,同樣可能會出現(xiàn)一定的故障點(diǎn),比如說G2點(diǎn)。

當(dāng)故障出現(xiàn)在電力電纜的前半段中,不論其處在任意一個位置,由于故障點(diǎn)的反射行波比對端反射行波的傳遞速度較快,其會先到達(dá)相應(yīng)的檢測端,能夠得出理論層面的消除波速限制的故障定位公式,即

L是電力電纜的總長度,而將故障點(diǎn)和檢測端的距離設(shè)置為l1,行波的傳播速度設(shè)置為v。當(dāng)故障發(fā)生時候的初始行波傳遞到檢測端的時間為t1,相應(yīng)的反射行波到檢測端的時間設(shè)為t2,端母線反射行波經(jīng)過故障點(diǎn)所透射到測量端的時間設(shè)為t3。而在此基礎(chǔ)上,針對電纜總長度的前1/4處進(jìn)行研究,針對故障行波折射和反射的傳播過程進(jìn)行標(biāo)示,能夠發(fā)現(xiàn)檢測段相應(yīng)獲取到的模極大值點(diǎn),可以被設(shè)置為j1,j2,j3,j4,以此類推,分別代表著故障初始行波的模極大值點(diǎn)、故障點(diǎn)反射行波的模極大值點(diǎn)、端母線反射行波的模極大值,相應(yīng)的其對應(yīng)的時刻點(diǎn),即為t1,t2,t3,t4。從而,能良好確定出具體的故障點(diǎn)位置。

4 故障信號的去噪處理

在周圍環(huán)境的影響下,電力電纜的實(shí)際鋪設(shè)和使用,都會容易夾雜著大量的噪聲,其波形也不是理想狀態(tài)下的正余弦波。針對這種情況,需要積極開展原始故障信號方面的消噪處理工作。首先,針對小波函數(shù)進(jìn)行選擇,保證其能夠良好適應(yīng)電纜故障的信號特性,對于含噪信號來說,需要選擇合適的層數(shù)開展小波分解工作。其次,需要通過軟閾值的作用,針對每一層分解過后的高頻系數(shù)進(jìn)行充分處理。再者,需要在小波的作用下,重新開展處理和構(gòu)建相應(yīng)的小波系數(shù),這種新的小波系數(shù),將能夠建立起去噪之后的新的信號。在電力電纜故障區(qū)域現(xiàn)場檢測到的故障信號,其存在著不同的噪聲結(jié)構(gòu),通過噪聲自身的頻率特性,能夠處理好各個不同尺度下的小波系數(shù),從而得到消噪信號。

5 結(jié)語

電力電纜的實(shí)際運(yùn)行狀態(tài),會直接影響到電力系統(tǒng)運(yùn)行的安全性和穩(wěn)定性,本文積極采用小波變換的方式和手段,全面開展電力電纜的故障定位工作,尋找到具體的故障區(qū)域,積極采用模極大值點(diǎn)的定位方法,能夠準(zhǔn)確判斷出電力電纜實(shí)際運(yùn)行過程中的故障情況,并分析故障信號的時域頻域,積極進(jìn)行故障信號的去燥處理,減少電力電纜實(shí)際運(yùn)行過程中的信號噪聲情況,充分提升電力電纜的整體運(yùn)行水平。

[參考文獻(xiàn)]

[1]王新,王建順,周濤.電力電纜故障定位與檢測信號去噪研究[J].計算機(jī)仿真,2015(11):137-140.

[2]高俊山,穆旭明,鄧立為.電力系統(tǒng)電纜線故障點(diǎn)信號定位仿真研究[J].計算機(jī)仿真,2017(8):151-156.

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