束洪春, 宋 晶, 田鑫萃
(昆明理工大學電力工程學院, 云南省昆明市 650051)
單端行波測距能否實現自動化的關鍵是故障點反射波的可靠檢測、有效表征、準確甄別以及精確標定[1-5]。文獻[1]提出利用初始行波與第2個反向行波得到的初步距離建立特征波對,根據特征波對之間的極性關系可以識別第 2 個反向行波的來源。文獻[2]提出采用雙端法實現故障點反射波與對端母線反射波的辨識。文獻[3]提出了利用行波信號的 Lipschitz指數將行波信號的時頻特性聯系起來,運用最小二乘法擬合檢測到的第2個行波波頭的Lipschitz指數,并據此確定故障行波的頻率成分及其到達時刻,計算故障距離。文獻[4]推導出二次側行波波頭衰減振蕩的數學表達式,并通過數值計算的方法給出衰減振蕩頻率與二次側傳輸電纜長度的關系,并基于此,提出利用二進小波變換、Prony分解以及單端工頻阻抗算法結合的單端組合測距方法;文獻[5]通過引入電壓行波,構造“綜合行波極性”剔除母線兩端的健全線路末端反射波。這些方法大多是基于仿真數據進行研究,而對實測數據的研究甚少。由行波網格圖的行波表征體系可知,故障點反射波可看作是初始行波經過一段時間的延時。因此,故障點反射波與初始行波具有一定的相似性。當故障點反射波與故障初始行波具有很高的相似性(斜率和幅值)時,則故障點反射波易于辨識。當故障點反射波與故障初始行波相似度減小時,則故障點反射波不易辨識。……