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文档简介
号US2015081235A1,2015.0一种基于5G通信的含分布式电源配电网的本发明提出了一种基于5G通信的含分布式障点产生的故障行波及其在线路边界折/反射产测到的行波到达时刻信息通过5G通信传递至对决了传统双端行波故障定位在含分布式电源配不准的问题,使故障定位精准度有了大幅度提2S1:故障定位算法的启动随主保护的启动判据波检测装置在故障定位算法启动后实时检测记录线路上S4:基于故障行波第一次分别到达线路两侧节点的时S5:基于线路两侧节点的第一次及第二次故障行S6:根据线路两侧节点的第一次及第二次故障2.根据权利要求1所述的一种基于5G通信的含分布式电源配电网的故障定位方法,其3.根据权利要求1所述的一种基于5G通信的含分布式电源配电网的故障定位方法,其ab4.根据权利要求1所述的一种基于5G通信的含分布式电源配电网的故障定位方法,其特征在于,基于α模分量导数波形,利用四点拟合法捕捉故障行波到达的时刻的具体方法35.根据权利要求1所述的一种基于5G通信的含分布式电源配电网的故障定位方法,其6.根据权利要求1所述的一种基于5G通信的含分布式电源配电网的故障定位方法,其7.根据权利要求6所述的一种基于5G通信的含分布式电源配电网的故障定位方法,其8.根据权利要求1所述的一种基于5G通信的含分布式电源配电网的故障定位方法,其4[0009]S2:对检测到的电流信号进行凯伦贝尔变换后得到α模分量、β模分量以及0模分5[0013]S6:根据线路两侧节点的第一次及第二次故障行波达到[0017]然后对α模分量进行求导,求导方法为:第k个数据点的导数为i′αk=fs(iαk-′α2]。6[0037]图5是本发明实施例提供的一种基于5G通信的含分布式电源配电网的故障定位方[0038]图6是本发明实施例提供的四点拟合法捕捉由故障点向节点E传递的第一个故障[0042]如图5所述为本申请实施例提供的一种基于5G通信的含分布式电源配电网的故障7[0044]S2:对检测到的电流信号进行凯伦贝尔变换后得到α模分量、β模分量以及0模分[0048]S6:根据线路两侧节点的第一次及第二次故障行波达到[0052]然后对α模分量进行求导,求导方法为:第k个数据点的导数为i′αk=fs(iαk-′α2]。8[0067]下面结合图1所示的含分布式电源辐射型配电网来具体推导本申请提供的方法。b9[0071]Step2:对采集的三相电流进行凯伦贝尔变换,得到线模电流分量和零模电流分α2]。′αxαx23值M0′αx点,根据上述推导同理得到故障行波到达时刻为与式(9)相[0095]由于式(4)中的行波传播速度v难以精确取到工程实际值,故由式(4)所确定的时当v取最小值vmin,即0.936倍的光速时,为故障行波最晚到达时刻[0098]在采样电流α模分量的导数以及由故障点f第二次反射至节点处故障行波的时间′αxαx23值M0′αx点,根据上述推导同理得到故障行波到达时刻为与式(9)相[0111]Step5:基于线路两侧节点的第一次及第二次故障行波达到时间和故障行波往返[0122]因由式(11)给出的ΔtEG表达式仍受波速v的影响,仅可作为确定ΔtEG范围的依[0129]下面带入附图1所示含分布式电源配电网拓扑结构的系统数据,进行更具体的说游节点通过5G通信终端将两次故障时刻传输至下游节点,即按故障前潮流方向进行传输,邻域内的四个最大值点,四个导数最大值点对应的坐标分别为O1(113,6.09),O2(114,
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