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[电缆价格]基于MEEMD和TEO的电缆故障定位方法

描述:

正确识别有缺陷的渐进波形和精确的双端遥测算法可以确保电缆故障行波遥测的准确性。 了解决在希尔伯特变换黄(HHT)混叠模态分解经验模式(EMD)的问题,基于改进的分解电缆分组......

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  正确识别有缺陷的渐进波形和精确的双端遥测算法可以确保电缆故障行波遥测的准确性。
  了解决在希尔伯特变换黄(HHT)混叠模态分解经验模式(EMD)的问题,基于改进的分解电缆分组经验的方式(MEEMD)和能量Teager提议。障传播波检测方法。受波速影响的双端遥测算法被设计用于确定波传播速度和实际长度变化对双端遥测精度的影响。PSCAD / EMTDC仿真的结果可以验证该方法是否可行,并且遥测的准确性是高电缆故障;经验模式分解整体;能源运营商Teager; DOI双端前进波范围:10。1907 / rjdk。181055分类号:TP319文献代码:A文章编号:1672-7800(2019)001-0144-04Résumé:故障线路的波头的正确识别和的距离的精确测量双末端波保证测量电缆泄漏波的距离,以解决模态混叠的问题在希尔伯特变换黄(HHT)经验模态分解的准确性,一个新的基于改进集合经验模态分解(MEEMD)和Teager能量算子的方法被提出用于行波故障的定位:传播速度和影响的问题断层线的实际长度,提出了在终端波测定距离的精度到两个端子,以及波测距两个终端,其不受速度v疟疾。PSC AD / EMTDC仿真结果证明了该方法的有效性和高精度。言随着现代城市的发展,城市地区的电力电缆被广泛应用于配电网络中。土地资源日益短缺,并且,并行地,以美化城市环境中,电缆一般放置在线圈的形式,其不是由传统的方法推崇缺陷[1] 。此,矿用电缆研究精确有效的故障电缆定位方法对工程具有重要的实用价值。
  波法被认为是理论上最准确的故障定位方法。波头的精确校准是行波遥测的主要问题之一[2]。前,渐进式波导校准方法主要包括小波分析和Hilbert Huang变换方法(HHT)。波分析通常应用于非奇异信号检测,有必要为不同的情况选择合适的基本函数和分解量表[3-4]。HHT方法是能够处理奇异信号的自适应分解算法。障信号由经验模式分解(EMD)分解以获得第一本征模式函数组分(IMF1),这是希尔伯特变换,并且时间 - 频率特性曲线进行分析以确定的时间波头的到来。于EMD分解引起的模态频谱混叠现象,即同一MFI分量中出现不同的时间尺度信号[5-8],误差很大在使用此方法定位缺陷时使用。部经验模式(EEMD)分解基于EMD方法添加白高斯噪声。管部分消除了模态频谱混叠现象,但仍然存在残余噪声问题[9]。强的整体平均经验模式分解方法(MEEMD)不仅有效地抑制了模态光谱混叠现象,而且还消除了白噪声残留,并能真正恢复原始信号[10]。尔伯特变换适用于分析非线性和非平稳信号分解,并且是自适应的。Teager Energy Operator(TEO)是一个非线性算子。希尔伯特变换相比,矿用电缆原理简单,计算量小。有更好的实时[11]。定行波速度是行波范围内的另一个关键问题。

基于MEEMD和TEO的电缆故障定位方法_no.215

  传播的速度是受许多因素影响的变化,并且难以精确测量。此,遥测误差很大[12]。之,本文使用了一种不受波速影响的双端遥测算法,以消除渐变波速对遥测精度的影响。于MEEMD和渐进波TEO检测方法原理MEEMD Teager能量算子能量算子Teager是一种非线性能量算子,能够完全提取频率和幅度瞬时信号。尔伯特变换必须在转换过程中执行两次。立叶变换极大地影响了计算速度。
  此,Teager能量算子小于希尔伯特变换,更适合于快速变化信号的实时检测和处理[13]。于连续信号的处理[S(t)的],TEO的定义是:因为在一个三相系统的行波电流的复杂耦合现象的发生故障的波头的校准,精度渐进波的变化范围受到影响。用Karenbauer变换[14]解耦提取的信号。障线波导校准的主要步骤如下:Karenbauer变换分解得到故障信号的线路模式分量,线路模式分量的MEEMD分解得到IMF组件,取自国际货币基金组织的第一个组成部分,计算Teager的能量值,第一个是瞬时频谱。然变化的点是波头的到达位置。

基于MEEMD和TEO的电缆故障定位方法_no.145

  端遥测算法使用断层线两端之间的时间差的绝对值和行波的速度。双端遥测公式如下:其中[A]是行的总长度,[V]是上线和[T1]的行波的传播速度,[T2]为次渐进式故障波到达线路两端的地方。式(10)表明遥测算法的精度取决于线的实际长度,波的移动速度以及波头到达线的两端的时刻。缆线圈铺设的基本结构在图4中示出的电缆线的两个点之间的水平距离是正比于电缆线的两个点和线的长度之间的实际长度随温度变化均匀。目中指示的线的长度对应于线的地平面。
  果根据给定的线路长度测量,距离之和将带来误差[15]。于相同的温度变化,电缆变化是固定值;因此,该比率也是固定的。此,从故障点到地线末端[d]的地面水平的比率是故障点与实际电缆长度的比率[d]。约是给定线长[l]与电缆线[]的实际长度的比率。进波速是一个不确定的值。算将误差作为给定波速的函数增加。受波速影响的双端遥测算法可以进一步减少遥测误差。设在[T 0]中发生故障,实际的电缆长度[的]在结束故障点是这样的:检查仿真结论本文提出在电缆模态混叠问题从传统的希尔伯特 - 黄变换中汲取营养。种电力电缆遥测基于方法MEEMD和TEO,消除模态EMD频谱折叠现象的基础上,电力电缆线路的实际情况,漂流遥测算法双端不受运动速度影响来计算故障距离。真与不同距离,不同故障电阻进行transition.Les结果表明,相对于改造传统希尔伯特 - 黄,该方法提供了一个测量精度高,需要一点时间,不会受故障距离和过渡电阻。
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