直流系统故障监测的理论及应用研究

直流系统故障监测的理论及应用研究

论文摘要

直流操作电源系统(简称直流系统,DC system)是电力系统中断路器电磁机构、继电保护装置、信号装置、照明装置等重要负载的不停电供电电源,其供电的可靠性直接影响发电厂和变电站的安全运行。随着电力系统容量的日益增大和电网电压运行等级的不断提高,对直流系统的可靠性提出了更高的要求。本文主要对直流系统的蓄电池故障预测、接地故障监测、蓄电池运行参数在线监测以及蓄电池的并网放电进行了比较深入的研究。 蓄电池作为直流系统交流停电时的后备电源,其非正常失效严重影响了直流系统的安全运行。本文在对现有灰色预测模型进行深入研究的基础上,提出了一种以蓄电池容量为特征量的基于遗传算法(Genetic Algorithm,GA)的蓄电池故障灰色预测改进模型,进而为判断蓄电池是否存在故障提供依据,避免了传统的容量试验带来的弊端。该方法可实现蓄电池故障的早期预测,减少传统的电池容量放电试验次数,从而延长蓄电池的使用寿命。预测实例表明,本文提出的基于遗传算法的蓄电池故障灰色预测改进模型比传统的GM(1,1)预测模型具有更高的模型精度,能够满足工程需要。 现场运行表明,直流系统接地故障的发生率一直排在电气故障率的首位,它对电力系统的安全运行带来十分严重的潜在危害。通常直流系统的绝缘情况主要是通过对称电桥的不平衡程度来反映的,但当正负母线绝缘均按同等比例下降时这种方法就会失效。本文采用了一种常态下利用双不对称电桥实时监测直流系统绝缘的方法,解决了上述问题。目前广泛使用的低频信号注入法容易受到直流系统支路中存在的对地分布电容的影响。为解决这一问题,本文在低频信号注入法的基础上提出了双变频测量法。目前所采用的集中式绝缘监测系统现场布线多,施工复杂,易受干扰,可靠性难以保证。本研究提出了基于现场总线的分布式接地监测系统方案,详细介绍了该系统的实现方法、系统结构以及系统功能。实际运行表明该系统可靠性高,布线少,配置灵活,测量精度高,支路接地故障定位的准确率高以及抗干扰能力强。 直流系统的后备电源一般采用蓄电池,为保证其供电的可靠性,必须对蓄电池运行参数进行全面的在线监测。其中单体电池电压和容量在线测量是其中的重点和难点。针对单体电池电压在线测量,提出了基于耐高共模电压差分放大器的检测方法;针对单体电池容量在线测量,提出了交流测量法,并对相移的检测做了新的改进;考虑到当前集中监测方式的缺点,提出了基于现场总线结构的直流系统蓄电池运行参数的分布式监测方法,并详细介绍了系统硬件和软件设计。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 直流系统简介
  • 1.3 蓄电池故障预测方法研究进展
  • 1.3.1 基于状态空间模型的预测方法
  • 1.3.2 基于模糊理论的预测方法
  • 1.3.3 基于神经网络的预测方法
  • 1.3.4 基于模糊和神经网络的组合预测方法
  • 1.3.5 基于模糊和专家系统的组合预测方法
  • 1.3.6 基于灰色理论的预测方法
  • 1.4 直流系统接地故障监测研究进展
  • 1.4.1 停电拉路法
  • 1.4.2 暂代电源法
  • 1.4.3 低频信号注入法
  • 1.4.4 磁调制和磁平衡式直流检测法
  • 1.5 蓄电池运行参数在线监测研究进展
  • 1.5.1 单体电池电压在线检测
  • 1.5.2 单体电池容量在线检测
  • 1.6 蓄电池容量核对性放电试验方法研究进展
  • 1.6.1 人工调节放电法
  • 1.6.2 电阻恒流放电法
  • 1.6.3 相控并网放电法
  • 1.7 本文的主要研究工作
  • 2 基于遗传算法的直流系统蓄电池故障灰色预测研究
  • 2.1 引言
  • 2.2 灰色预测概述
  • 2.2.1 灰色理论的基本概念
  • 2.2.2 灰色序列及其生成方法
  • 2.2.3 GM(1,1)灰色预测模型的建立
  • 2.2.4 灰色预测模型的精度检验
  • 2.3 遗传算法及其实现
  • 2.3.1 遗传算法的主要特征
  • 2.3.2 遗传算法的基础理论
  • 2.3.3 遗传算法的基本实现技术
  • 2.3.4 遗传算法的运算步骤与程序流程
  • 2.4 基于遗传算法的直流系统蓄电池故障灰色预测研究
  • 2.4.1 GM(1,1)灰色预测模型的局限性
  • 2.4.2 GM(1,1)灰色预测模型的改进
  • 2.4.3 原始数据序列的弱化处理
  • 2.4.4 基于遗传算法的蓄电池故障灰色预测模型的建立
  • 2.4.5 基于遗传算法的蓄电池故障灰色预测模型的MATLAB实现
  • 2.5 应用灰色预测的实例分析
  • 2.6 本章小结
  • 3 直流系统接地故障监测研究
  • 3.1 引言
  • 3.2 直流系统接地故障的原因及危害
  • 3.2.1 直流系统接地故障的原因
  • 3.2.2 直流系统接地故障的危害
  • 3.3 对地电容对直流系统接地检测的影响
  • 3.3.1 对地电容的产生
  • 3.3.2 对地电容对低频信号注入法的影响
  • 3.4 低频信号注入法的改进
  • 3.4.1 电容补偿法
  • 3.4.2 小波分析法
  • 3.4.3 双变频测量法
  • 3.5 母线绝缘状态的实时监测
  • 3.6 基于现场总线的直流系统接地故障监测装置
  • 3.6.1 系统结构框图
  • 3.6.2 集中处理单元设计
  • 3.6.3 前置采集单元设计
  • 3.7 实验结果
  • 3.8 本章小结
  • 4 蓄电池运行参数在线监测研究
  • 4.1 引言
  • 4.2 铅酸蓄电池的基本结构及工作原理
  • 4.3 铅酸蓄电池的性能参数
  • 4.3.1 电池电压
  • 4.3.2 电池温度
  • 4.3.3 电池容量
  • 4.3.4 电池内阻
  • 4.4 铅酸蓄电池的主要故障机理
  • 4.5 蓄电池运行参数的在线监测
  • 4.5.1 单体电池电压检测
  • 4.5.2 单体电池温度检测
  • 4.5.3 电池充放电电流检测
  • 4.5.4 单体电池容量检测
  • 4.6 基于现场总线的蓄电池运行参数监测装置
  • 4.6.1 系统结构框图
  • 4.6.2 集中处理单元设计
  • 4.6.3 单体电池电压及温度监测单元设计
  • 4.6.4 单体电池容量在线监测单元设计
  • 4.7 实验结果
  • 4.8 本章小结
  • 5 蓄电池的并网放电研究
  • 5.1 引言
  • 5.2 蓄电池并网放电系统分类
  • 5.3 系统总体方案设计
  • 5.3.1 DC/DC变换电路设计
  • 5.3.2 DC/AC逆变电路设计
  • 5.4 系统硬件电路设计
  • 5.4.1 检测电路设计
  • 5.4.2 控制电路设计
  • 5.4.3 驱动电路设计
  • 5.4.4 保护电路设计
  • 5.5 系统控制策略研究
  • 5.5.1 恒流放电控制算法
  • 5.5.2 并网电流控制策略
  • 5.5.3 并网软件锁相
  • 5.6 实验结果与分析
  • 5.6.1 实验装置主要参数
  • 5.6.2 主要实验波形
  • 5.6.3 装置技术指标
  • 5.7 本章小结
  • 6 结论与展望
  • 6.1 主要结论
  • 6.2 进一步工作展望
  • 创新点摘要
  • 参考文献
  • 攻读博士学位期间发表学术论文情况
  • 致谢
  • 大连理工大学学位论文版权使用授权书
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