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摘要:本文首先全面地介紹了高壓輸電線路故障測距的重要性及在國內外的發(fā)展歷程和研究現(xiàn)狀。根據現(xiàn)有各種測距的算法使用的工作原理的不同,總體上能分為阻抗測距法、行波測距法、故障分析測距法以及智能測距法。接著,本文對上述各個算法的理論基礎和應用條件上進行了介紹和分析,然后總結了上述各個算法的優(yōu)劣處,分析了上述各個測距算法的應用條件及適用環(huán)境。再次,本文設計了一套較為有效的輸電線路故障測距裝置,并介紹了該裝置的硬件系統(tǒng)及軟件系統(tǒng)的設計。最后,驗證了本論文采用的故障定位方法的可行性。理論和實際運行結果表明,本文設計的高壓輸電線路故障測距裝置能有效測量高壓輸電線路故障的距離,并有著適應性強、精度高、可靠性好的優(yōu)點。
關鍵詞:輸電線路;故障測距;電力系統(tǒng);行波
目錄 摘要 Abstract 1 緒論1 1.1 引言.1 1.2 輸電線路的背景與意義.2 1.3 輸電線路故障測距的研究現(xiàn)狀.2 1.4 論文研究的主要內容.5 2 輸電線路故障測距基本原理6 2.1 引言.6 2.2 行波測距的基本原理.6 2.2.1 輸電線路故障的行波過程6 2.2.2 行波信號的測量、采集8 2.3 行波測距分類.8 2.4 幾種測距的比較.10 2.4.1 單端法優(yōu)缺點12 2.4.2 雙端法優(yōu)缺點12 3 輸電線路故障測距硬件系統(tǒng)設計14 3.1 引言.14 3.2 系統(tǒng)整體設計方案.14 3.3 測距裝置的設計與實現(xiàn).15 3.3.1 單片機15 3.3.2 信號采集單元17 3.3.3 電源電路設計20 3.3.4 高速A/D轉換器.21 3.3.5 通信接口電路設計22 3.3.6 數(shù)碼管顯示電路設計24 3.4 系統(tǒng)總體硬件電路-25 4 輸電線路故障測距軟件系統(tǒng)設計26 4.1 引言.26 4.2 軟件系統(tǒng)總體設計.26 4.3 模塊子程序實現(xiàn).27 4.3.1 系統(tǒng)初始化27 4.3.2 數(shù)據采集27 4.3.3 數(shù)碼管顯示38 4.3.4 單片機主程序.30 結 論.31 致 謝.32 參考文獻.33 附錄.34 |