基于混合直流交流系统的一体化故障测距仪设计.pdf
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1、中国新技术新产品2024 NO.2(下)-16-高 新 技 术和查询功能,适用于存储和管理教育培训平台的数据。为实现实时数据交互,采用 WebSocket 通信技术,其允许平台与用户之间建立双向通信通道,提供实时信息传输。3.2 试验结果选取 5 个不同节点的资源值,评估基于人工智能技术的职业化农民教育培训平台的性能,测试结果见表 1。表 1 测试结果节点采集时间/ms数据传输速率/(MBs-1)计算时间/s准确率/%18.121.11.9698.528.321.32.0099.338.221.51.8999.048.521.11.8298.958.321.41.9598.6平台的数据采集时间
2、表现稳定,最长不超过 8.5 ms,说明平台能够高效地获取数据;平均传输速率为 21.28 MB/s,说明平台数据传输和处理的速度较快;平台的计算过程在 2 s内完成,说明平台的计算效率较高,能够快速为用户提供结果;平台的准确率保持在 98%以上,最高达到 99.3%,这说明平台的推荐和分析功能具有较高的精度。综上所述,基于人工智能技术的职业化农民教育培训平台在试验中表现出良好的性能,平台能够高效地处理数据,提供准确的推荐和分析结果,有助于提高农民的职业化水平,实现教育培训效果。4 结语基于人工智能技术的职业化农民教育培训平台不仅为农民提供了更便捷、高效的学习途径,还为农村地区的可持续发展和现
3、代化建设提供了有力的支持。在平台的帮助下,农民可以更全面地了解农业生产情况、市场趋势和最新的农业技术,可以提高农业生产水平,增加收入来源,促进农村地区的经济繁荣。研究人员需要不断改进和优化该平台,以适应农村地区的技术水平,满足农民的多样性需求。参考文献1 袁华根,奚照寿.农民远程教育培训平台的开发与应用 J.农民科技培训,2021(1):43-45.2 崔艳梅,齐乃敏.农民教育培训信息化平台构建研究 J.安徽农业科学,2020,48(22):276-279.3 高靖.农民教育培训信息化平台建设探讨 J.浙江农业科学,2022,63(3):638-640,644.故障测距仪1是电力系统中一种重要
4、的设备,用于快速、准确地检测电力系统中的故障位置,以便及时采取措施进行修复。在电力系统中,混合直流交流系统2是一种集成了直流和交流元素的复杂系统,故障的检测和定位3尤为关键,因为故障可能导致系统不稳定,所以影响了整个电力网络4的运行。高淑萍等5采用小波阈值去噪和互补集合经验模态分解与希尔伯特变换相结合的混合三端直流输电线路测距策略。侯伟等6研究混合输电线路的故障行波传播特性,包括反射和折射特性,并建立相应的故障测距模型,模拟线路上出现不同位置的直接金属接地故障和过渡电阻接地故障的情况。本文通过传感器采集混合直流交流系统内部发生的故障引起的初始行波信号。记录采集的行波信号数据,并储存在测距仪内,
5、利用 GPRS/CDMA 通信网络,将从采集设备获取的故障行波数据传输至行波故障分析主站。主站采用D型双端行波原理,自动分析记录的行波数据,以精确识别故障并进行测距计算。主站自动处理数据,生成准确的双端行波故障测距结果。1 混合直流交流系统原理1.1 总体流程混合直流交流系统总体流程如图 1 所示,首先,启动混合直流交流系统。首先,在初始阶段系统以直流方式运行。基于混合直流交流系统的一体化故障测距仪设计黄忠华陈愿米刘溪(贵州电网有限责任公司凯里黎平供电局,贵州 黔东南州 557300)摘 要:为解决混合直流交流输电系统中故障测距的问题,本文采用双 D 型行波原理,通过捕获混合直流交流输电系统内
6、部故障引发的初始行波,对行波在系统两端到达的时间差进行测量,计算故障点到两端测量点的距离。故障测距系统包括2台故障行波采集装置、行波故障分析主站和通信网络。通过 GPRS/CDMA 网络传送故障行波数据至分析主站,生成双端行波故障测距结果。仿真结果显示,本文方法在发生大规模故障的情况下可识别出130个故障。在测距精度方面,本文方法的测距精度高于其他方法,为混合直流交流系统的故障定位提供了一种高效可靠的解决方案。关键词:输电系统;故障测距仪;D 型双端行波;通信网络;测距精度中图分类号:TH73 文献标志码:A中国新技术新产品2024 NO.2(下)-17-高 新 技 术获取系统在运行过程中的遥
7、控信号和远程测量数据。对读取的数据进行预处理,保证数据质量和适用性。通过分析数据,估计混合系统的收敛网络拓扑。其次,判断系统是否存在故障,如果有故障,则执行相应的处理。对系统的状态和参数进行处理,为进一步判断和估计提供准备。通过数据处理,判断直流电流是否满足条件。再次,检查系统信息是否收敛,即系统各组件的状态是否趋于稳定。如果系统信息收敛,则进入直流方式运行。系统以直流方式运行,供应直流负载和逆变器分别提供直流电力和将其转换为交流电力,以供应交流负载。在以直流方式运行的同时,估计交流系统的状态。最后,判断交流系统是否满足预定条件。如果满足条件,则结束收敛,交流状态估计完成。完成系统收敛,保证混
8、合直流交流系统处于合适的运行状态。系统完成直流方式运行后,通过估计交流状态对混合直流交流系统进行全面监测和管理,保证混合直流交流系统正常运行。1.2 双端行波计算混合直流交流输电系统7故障测距,须结合 D 型双端行波原理,通过捕捉系统内部故障引发的初始行波,测算当行波到达系统两端时的时间差,以此计算故障点和两端测量点的距离。在混合直流交流系统中,这种方法能够有效地定位故障点,通过分析行波传播的时间差异,实现了高精度的故障测距,为系统的可靠性和稳定性提供了重要支持。假设接地极线路 MN 发生故障产生初始行波浪涌,该行波以特定传播速 V 分别到达系统的一端 M 和另一端母线 N。在测得的绝对时间
9、tM和 tN内,可以计算出行波到达故障点的时间差。基于这一信息,可以推算出故障点距离系统一端M 和另一端母线 N 的距离,如公式(1)、公式(2)所示。DMF=12v0(tM-tN)+l (1)DNF=12v0(tN-tM)+l (2)式中:DMF和 DNF为 M 端和 N 端到故障点的距离;l 为接地极线路 MN 的长度;V0为初始速度。从公式(1)、公式(2)中可知,实现 D 型双端行波需要获取准确的行波浪涌数据,并确定适当的行波速度。同时采取措施提高行波信号 tM的采集频率,保证线路两端数据采集的同步性,并解决极址处故障行波采集装置的电源供应问题。处理电缆反馈的故障波前,采用基于混合普罗
10、尼分析的信号分解,提取可识别故障信号特征的参数。当电缆反馈的信号 x(n)输入时,指数分量的线性组合如公式(3)所示。()1Mpmmix nS Z=(3)式中:M 为命令或信号的分量数量;n 为信号采样的总数;Sm和 Zmp的参数定义如公式(4)、公式(5)所示。Sm=Vmei(4)Zm=egmj2ijt(5)式中:、VmSm、gm和 fm分别为信号 x(n)的第 m 个指数成分的振幅、相位角、阻尼因子和频率;Zm为指数成分的角频率;j 为虚数单位;i 为复数中的虚部;f 为周期性事件频率;为信号在某一时刻相对于参考点的相位位置。每个指数成分的这 4 个参数可以按照采样间隔的顺序,在数据的状态
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