行波测距装置原理是在有扰动和未建立系统动力学特性的条件下,系统保持稳定性和其他性能的能力。
单端阻抗故障定位算法由于其自身的诟病,深受系统运行方式、系统功率角、过渡电阻、饱和以及线路长度等诸多因素的影响。
研究表明:测量阻抗法是所有阻抗算法中最鲁棒的故障测距算法。
输电线路故障后,在故障点附加电源的作用下,线路上将出现接近于光速传播的电压和电流行波。
根据初始波到达检测母线的时间和来自于故障点反射波到达检测母线的时间差可以构成单端行波故障定位。
行波测距装置的作用
行波测距装置原理是在有扰动和未建立系统动力学特性的条件下,系统保持稳定性和其他性能的能力。
单端阻抗故障定位算法由于其自身的诟病,深受系统运行方式、系统功率角、过渡电阻、饱和以及线路长度等诸多因素的影响。
研究表明:测量阻抗法是所有阻抗算法中最鲁棒的故障测距算法。
输电线路故障后,在故障点附加电源的作用下,线路上将出现接近于光速传播的电压和电流行波。
根据初始波到达检测母线的时间和来自于故障点反射波到达检测母线的时间差可以构成单端行波故障定位。
行波在线路上传播速度接近光速,通过测量电压、电流行波在故障点及母线(电站)之间的传播时间测距。