障前相电压的√3倍3。2暂态能量法选线原理零序能量的函数定义为:中性点电压与线路零序电流的乘积,再对乘积做积分,其值为线路j的零序能量4,即:(1)暂态能量增量是暂态能量的一种特殊情况,故障前后的零序电流对应相减,目的是为了消除不平衡电流。零序暂态能量的选线原理:系统发生单相接地故障时,故障前后中性点电压的差值与故障前后线路零序电流的差值做乘积,再做积分,积分区域为一个工频周期,即002s,积分后的值作为每条线路的零序暂态增量56,即:(2)u0为故障后中性点电压,u0为故障前中性点电压,i0为故障后线路零序电流,i0为故障前线路零序电流。系统正常运行时各线路的零序电流i0和中性点电压u0为零。暂态能量增量原理选线的判据:系统发生单相故障接地后,非故障线路暂态能量增量为正,故障线路的暂态能量增量接近于零,故障线路的暂态能量为负,其绝对值等于所有非故障线路的暂态能量与消弧线圈暂态能量的和。如果是母线故障,则每条线路的暂态能量均为正值。选线流程图如图1所示。图1暂态能量增量法故障选线流程图暂态能量增量法的优点:21能量法适用于中性点经消弧线圈接地系统。22考虑了线路的零序能量在不平衡电网运行中不为零,会对故障选线产生了不利的影响的因素。电网不平衡状态下故障选线得到有效解决。23适用于过渡电阻过大情况下的故障选线。
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24可以去除互感器不平衡电流和其他测量误差。同样适用于平衡电网的故障选线。25可利用的故障信号频率范围比较灵活。26有较好的抗干扰性。3小波理论发生单相接地故障时,暂态能量比较明显,暂态接地电容电流比其稳态时大几倍到几十倍,故障特征十分丰富,为故障选线提供了有利条件。小波变换在频域和时域具有很好的局部化特性,它的独特的优越性在于分析暂态和非平稳信号、信号的分解与重构、特征提取、信号去噪等方面7。使信号具有奇异性,因此瞬时性的故障信号检测变得更加准确。因此利用小波理论分析暂态信号来实现小电流系统的故障选线,可以提高故障选线的准确度。其故障选线的流程图如图2所示:图2选线流程图采样频率的确定:31对架空线路而言,其特定频带范围是300Hz1500Hz。32信号的采样频率fs应大于等于信号中最高频率的二倍,因此对本次搭建的模型而言,波形数据的采样频率定为10000Hz。33设置采样频率的模块是示波器,将示波器的sampletime参数设置为00001s,即采样频率为10000Hz。34信号对应r