35kV及以下配电网系统因大量采用了PT而面临故障或操作时铁芯饱和产生铁磁谐振过电压的风险。缩短谐振过电压时间有利于保证电网安全和减少电网损失,但仅凭人工经验判断过电压类型,从及时性和准确性两方面来说都很难满足要求。
因此,国内外研究学者提出了多种对铁磁谐振电压进行识别的方法,今天就来了解一下基于非平稳信号的铁磁谐振辨识方法。
这种方法会根据铁磁谐振的特征,提出时间一频域联合空间的特征指标,再利用小波变换或者傅里叶变换提取信号过电压的特征参量,或者提取在各尺度下小波系数平方值作为特征,在利用非平稳信号的分析方法,辨识铁磁谐振特有的信号,并与其他故障或操作产生的非平稳信号区分开来。不过,傅里叶变换能将平滑的时域信号分解到不同频域空间,但缺乏时间分辨率;小波变换能够将非平滑信号分解到不同分辨率的时频空间,但缺乏对平滑信号某一特定频率的准确提取,因此,对基于非平稳信号的铁磁谐振故障辨识方法仍然在发展中。
而现在市场上有一种新的铁磁谐振治理方法,运用一种流敏型消谐装置,其采用流敏型消谐技术,确保电压互感器不烧毁、PT保险不熔断,帮助客户彻底消除铁磁谐振。
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了解一下,铁磁谐振实验室数据发生铁磁谐振时,其根本特征是系统中出现了较大的零序电压,所以进行铁磁谐振的物理模拟实验时,判别的依据就是监测系统零序电压的变化情况。实验过程中,是将系统零序电压信号即二次开口三角电压引入到数字录波示波器,通过实时观测零序电压波形的频率及幅值来判别系统是否发生了铁磁谐振。 经过多次实验,在实验室条件下得出以下结论: (1)随着系统线路长度的增加,可能依次发生三倍频谐振、基频
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