CN113917296A - 一种线路多点隐患放电的诊断方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种线路多点隐患放电的诊断方法,包括下列步骤:通过监测终端采集输电线路隐患放电产生的行波电流信息以及行波时间信息,并提取所述行波电流特征;将所提取的行波电流特征与预设特征进行比较,基于比较结果,判断隐患点数量以及类型;基于行波时间信息,对多个隐患点位置进行定位。
Description
技术领域
本发明涉及线路隐患判断技术领域,尤其涉及一种线路多点隐患放电的诊断方法。
背景技术
输电线路运行过程中,除容易遭受雷击、漂浮物等突发故障外,也存在大量运行维护中“渐发型”隐患,如由于运行时间较长而致复合绝缘子裂化、金具长期悬浮放电、绝缘子长期污秽、树木生长较高至闪络跳闸、绝缘子覆冰导致闪络跳闸等等,严重威胁着电网的安全稳定运行水平。目前的线路隐患监测通常只能对单一隐患进行判断,无法对多点同时存在的隐患进行判断以及定位。
发明内容
本发明的目的在于提供一种线路多点隐患放电的诊断方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
本发明是通过以下技术方案实现的:一种线路多点隐患放电的诊断方法,其特征在于,包括下列步骤:
通过监测终端采集输电线路隐患放电产生的行波电流信息以及行波时间信息,并提取所述行波电流特征;
将所提取的行波电流特征与预设特征进行比较,基于比较结果,判断隐患点数量以及类型;
基于行波时间信息,对多个隐患点位置进行定位。
可选的,若存在若干个行波电流特征不同的行波,则判断存在不同隐患的多个隐患点;
若存在若干个行波电流特征相同但是周期不同的行波,则判断存在相同隐患的多个隐患点。
可选的,所述行波电流特征包括以下至少之一:均值、能量、短时傅里叶变换、标准差,将上述行波电流特征与预设特征进行对比,判断行波电流所属于的隐患类型。
可选的,基于行波时间信息,对多个隐患点位置进行定位,包括:
设第一监测点与第二监测点之间的区间长度为L,两个监测点之间存在隐患点A与隐患点B,获得隐患点A至第一监测点的行波电流时间t11,获得隐患点B至第一监测点的行波电流时间t12;
获得隐患点B至第一监测点的行波电流时间t21,获得隐患点B至第二监测点的行波电流时间t22;
通过下式计算隐患点A的位置L1:
通过下式计算隐患点B的位置L2:
式中,V为行波波速。
可选的,对隐患点B的位置L2进行校验,若L2>L,则重新获取隐患点A至第一监测点的行波电流时间t11,隐患点B至第一监测点的行波电流时间t12,隐患点B至第一监测点的行波电流时间t21,隐患点B至第二监测点的行波电流时间t22,重新对L2进行计算。
可选的,对隐患点A的位置L1进行校验,若L1>L,则重新获取隐患点A至第一监测点的行波电流时间t11,隐患点B至第一监测点的行波电流时间t12,隐患点B至第一监测点的行波电流时间t21,隐患点B至第二监测点的行波电流时间t22,重新对L1进行计算。
与现有技术相比,本发明达到的有益效果如下:
本发明提供的一种线路多点隐患放电的诊断方法,可以实时在线监测线路是否有隐患存在,使相关负责人能够及时排除隐患以免故障发生,极大地提升线路的安全运行水平,减少线路停电损失;根据不同类型隐患产生的行波电流波形特征不同,对隐患类型进行辨识,使相关负责人能够根据不同类型隐患制定相应排患措施;能够及时对多个隐患点位置进行定位,大大缩短了排除隐患的时间,提高了效率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,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发明的优选实施例,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。
图1为本发明提供的一种线路多点隐患放电的诊断方法的流程图。
具体实施方式
为了使得本发明的目的、技术方案和优点更为明显,下面将参照附图详细描述根据本发明的示例实施例。显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是本发明的全部实施例,应理解,本发明不受这里描述的示例实施例的限制。基于本发明中描述的本发明实施例,本领域技术人员在没有付出创造性劳动的情况下所得到的所有其它实施例都应落入本发明的保护范围之内。
在下文的描述中,给出了大量具体的细节以便提供对本发明更为彻底的理解。然而,对于本领域技术人员而言显而易见的是,本发明可以无需一个或多个这些细节而得以实施。在其他的例子中,为了避免与本发明发生混淆,对于本领域公知的一些技术特征未进行描述。
应当理解的是,本发明能够以不同形式实施,而不应当解释为局限于这里提出的实施例。相反地,提供这些实施例将使公开彻底和完全,并且将本发明的范围完全地传递给本领域技术人员。
在此使用的术语的目的仅在于描述具体实施例并且不作为本发明的限制。在此使用时,单数形式的“一”、“一个”和“所述/该”也意图包括复数形式,除非上下文清楚指出另外的方式。还应明白术语“组成”和/或“包括”,当在该说明书中使用时,确定所述特征、整数、步骤、操作、元件和/或部件的存在,但不排除一个或更多其它的特征、整数、步骤、操作、元件、部件和/或组的存在或添加。在此使用时,术语“和/或”包括相关所列项目的任何及所有组合。
为了彻底理解本发明,将在下列的描述中提出详细的结构,以便阐释本发明提出的技术方案。本发明的可选实施例详细描述如下,然而除了这些详细描述外,本发明还可以具有其他实施方式。
参见图1,一种线路多点隐患放电的诊断方法,其特征在于,包括下列步骤:
S1、通过监测终端采集输电线路隐患放电产生的行波电流信息以及行波时间信息,并提取所述行波电流特征;
在本步骤中,其监测终端至少包括隐患行波电流传感模块、数据处理模块,所述隐患行波电流传感模块与所述数据处理模块连接;
其中,所述隐患行波电流传感模块,用于采集输电线路上的行波电流信息,并将采集到的电流信息发送至所述数据处理模块,所述数据处理模块,用于获取行波电流信息的波形、周期以及其他特征。
具体的,所述行波电流特征包括以下至少之一:均值、能量、短时傅里叶变换、标准差。
S2、将所提取的行波电流特征与预设特征进行比较,基于比较结果,判断隐患点数量以及类型;
若存在与预设的行波波形一致的输电线路上的行波电流时,则说明该线路上存在隐患点;
若存在隐患点,继续判断是否存在若干个行波电流特征不同的行波,若存在若干个行波电流特征不同的行波,则判断存在不同隐患的多个隐患点;
若存在隐患点,若存在若干个行波电流特征相同但是周期不同的行波,则判断存在相同隐患的多个隐患点;
若存在隐患点,继续判断是否存在若干个行波电流特征相同但是周期不同的行波,若存在,则判断存在相同隐患的多个隐患点。
将均值、能量、短时傅里叶变换、标准差等行波电流特征与预设特征进行对比,判断行波电流所属于的隐患类型。
S3、基于行波时间信息,对多个隐患点位置进行定位。
在本步骤中,设第一监测点与第二监测点之间的区间长度为L,每个监测点上均设有一个监测终端,两个监测点之间存在隐患点A与隐患点B,获得隐患点A至第一监测点的行波电流时间t11,获得隐患点B至第一监测点的行波电流时间t12;
获得隐患点B至第一监测点的行波电流时间t21,获得隐患点B至第二监测点的行波电流时间t22;
通过下式计算隐患点A的位置L1:
通过下式计算隐患点B的位置L2:
式中,V为行波波速。
进一步的,对隐患点B的位置L2进行校验,若L2>L,则重新获取隐患点A至第一监测点的行波电流时间t11,隐患点B至第一监测点的行波电流时间t12,隐患点B至第一监测点的行波电流时间t21,隐患点B至第二监测点的行波电流时间t22,重新对L2进行计算。
进一步的,对隐患点A的位置L1进行校验,若L1>L,则重新获取隐患点A至第一监测点的行波电流时间t11,隐患点B至第一监测点的行波电流时间t12,隐患点B至第一监测点的行波电流时间t21,隐患点B至第二监测点的行波电流时间t22,重新对L1进行计算。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。
Claims (6)
1.一种线路多点隐患放电的诊断方法,其特征在于,包括下列步骤:
通过监测终端采集输电线路隐患放电产生的行波电流信息以及行波时间信息,并提取所述行波电流特征;
将所提取的行波电流特征与预设特征进行比较,基于比较结果,判断隐患点数量以及类型;
基于行波时间信息,对多个隐患点位置进行定位。
2.根据权利要求1所述的一种线路多点隐患放电的诊断方法,其特征在于,若存在若干个行波电流特征不同的行波,则判断存在不同隐患的多个隐患点;
若存在若干个行波电流特征相同但是周期不同的行波,则判断存在相同隐患的多个隐患点。
3.根据权利要求2所述的一种线路多点隐患放电的诊断方法,其特征在于,所述行波电流特征包括以下至少之一:均值、能量、短时傅里叶变换、标准差,将上述行波电流特征与预设特征进行对比,判断行波电流所属于的隐患类型。
5.根据权利要求1所述的一种线路多点隐患放电的诊断方法,其特征在于,对隐患点B的位置L2进行校验,若L2>L,则重新获取隐患点A至第一监测点的行波电流时间t11,隐患点B至第一监测点的行波电流时间t12,隐患点B至第一监测点的行波电流时间t21,隐患点B至第二监测点的行波电流时间t22,重新对L2进行计算。
6.根据权利要求1所述的一种线路多点隐患放电的诊断方法,其特征在于,对隐患点A的位置L1进行校验,若L1>L,则重新获取隐患点A至第一监测点的行波电流时间t11,隐患点B至第一监测点的行波电流时间t12,隐患点B至第一监测点的行波电流时间t21,隐患点B至第二监测点的行波电流时间t22,重新对L1进行计算。
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