基于暂态信号时频多尺度波形特征匹配的输电线路故障保护新方法研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51577013
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    56.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0704.电力系统与综合能源
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Transient protection has high operation speed, and it isn’t influenced by transient resistance and system oscillation. So, it becomes important development direction in smart grid protection. Traditional transient protection uses part fault information of time domain or frequency domain. Reliability is difficult to satisfy the requirement of engineering application. Thus, the project is deeply excavated multi-dimension waveform characteristics of wide range transient signal, it focuses on analyzing high frequency transmission mechanism for wide range transient signal, and setting up its accurate detection model, which can reduce signal aliasing and distortion, and wide range transient signal accurate extraction. Furthermore, the project is deeply investigated time-frequency combined analysis method for wide range transient signal to accurate extract waveform characteristics, such as waveform arrival time, frequency, magnitude and polarity. And then, the project is researched the waveform influence by network structure, fault location, fault time, fault level and fault type, and summarized the influence mechanism. The waveform characteristics library for wide range transient signal is set up. Last, waveform characteristic matching technology is researched, which is used to compare detection waveform and waveform from the waveform characteristics library, and a protection criterion is proposed based on waveform matching degree. The project aims to propose a novel extra-speed transient protection method in order to improve the reliability for transmission line.
暂态保护具有动作速度快和不受过渡电阻、系统振荡影响等独特优点,已成为智能电网继电保护发展的重要方向。现有暂态保护方法仅利用时域或频域局部信息,可靠性难以满足工程应用要求。为此,项目拟综合利用宽频带暂态信号时频多尺度波形特征,提高暂态保护的可靠性,重点研究:暂态信号的宽频传变机理,建立宽频带暂态信号精确检测模型,减少信号的混叠与失真,实现宽频带暂态信号精确检测;探讨宽频带暂态信号的有效时频联合分析方法,精确提取宽频带暂态信号的时间-频率-幅值-极性等时频多尺度波形特征;研究电网结构、故障点位置、故障时间、故障程度及故障类型对宽频带暂态信号时频多尺度波形特征的作用机理,建立输电线路故障宽频带暂态信号时频多尺度波形特征库;研究波形特征匹配技术,将检测信号的波形特征与波形特征库进行时频多尺度匹配,根据匹配度提出保护判据。项目旨在探讨构筑新型超高速暂态保护方法,以提高输电线路故障暂态保护的可靠性。

结项摘要

针对宽频带暂态信号的真实可靠检测与暂态保护实用化问题,项目主要做了以下工作:.(1)针对宽频带暂态信号的精确提取问题,项目对Rogowski线圈测量原理进行分析,建立宽频带传递函数模型,在此基础上对Rogowski线圈的电磁参数与其高频传变特性的关系进行仿真分析,并研究Rogowski 线圈传感器的不同频率响应特性,保证宽频带暂态信号的测量准确度与灵敏度。.(2)针对宽频带暂态信号的真实检测问题,项目提出了一种基于磁场测量的新型行波检测方法,以解决宽频带暂态信号测量中的强电磁干扰问题。提出了一种是基于EMD分解法的电压行波精确检测方法,采用宽频带暂态信号分频段波形反演、各频段反演信号合成的方法来实现宽频带暂态信号的真实检测。.(3)基于宽频带暂态信号的实时全景信息,项目研究了一种宽频带暂态信号的有效时频联合分析方法和时频特征提取算法以及输电线路故障关联规律和描述方法。提出利用S变换提取宽频带暂态信号在不同频率不同时间段的波形特征,构造时频矩阵来反映暂态信号的时频变化特征,利用奇异值分解剔除时频矩阵的冗余信息,通过对时频矩阵进行相似度计算来表征不同故障暂态波形间的相似度。.(4)基于宽频带暂态信号信息的输电线路故障特征、关联规律和描述方法,项目对区内外宽频带暂态信号进行时间-频率-幅值-极性多尺度波形特征匹配,并计算波形特征匹配度。发现区内外故障时,宽频带暂态信号波形特征不同,因此提出了一种基于时频多尺度波形特征匹配的暂态保护新方法,利用检测到的宽频带暂态信号波形特征与区内故障时的暂态信号波形特征进行对比,根据波形匹配度实现区内外故障辨识。.项目研究过程中,申请发明专利7项,其中已授权发明专利4项。完成高水平学术论文17篇,其中已发表SCI期刊论文2篇,EI期刊论文9篇,CSCD期刊论文3篇,核心期刊论文2篇;录用CSCD期刊论文1篇。培养了硕士研究生10名,其中已毕业5名,2020年待毕业5名。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(0)
专利数量(7)
空间行波传感器的安装位置寻优
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    电网技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李泽文
  • 通讯作者:
    李泽文
基于波形相关性分析的输电线路暂态保护方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    电力系统及其自动化学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李泽文
  • 通讯作者:
    李泽文
Detection of Power Quality Disturbances Based on Residual Analysis Using Kalman Filter Based on Maximum Likelihood
使用基于最大似然的卡尔曼滤波器进行残差分析的电能质量扰动检测
  • DOI:
    10.1080/15325008.2019.1627607
  • 发表时间:
    2019-06
  • 期刊:
    Electric Power Components and Systems
  • 影响因子:
    1.5
  • 作者:
    Xi Yanhui;Tang Xin;Li Zewen;Cui Yonglin;Zeng Xiangjun
  • 通讯作者:
    Zeng Xiangjun
基于偏最小二乘回归的高精度同步时钟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    电力系统及其自动化学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李泽文
  • 通讯作者:
    李泽文
基于Rogowski线圈的新型电压行波传感器
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    电力系统自动化
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李泽文;刘柏罕;范彩兄;熊毅;彭翰川
  • 通讯作者:
    彭翰川

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其他文献

高压交流输电线路故障行波定位技术综述
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    长沙理工大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李泽文;曾祥君;夏翊翔;王帅;席燕辉
  • 通讯作者:
    席燕辉
配电网自动调谐及故障选线的研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    长沙理工大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马洪江;陈星;曾祥君*;李泽文;王媛媛
  • 通讯作者:
    王媛媛
自适应EKF-ML滤波器在电压暂降检测中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    电力系统及其自动化学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    席燕辉;张小东;李泽文;赵廷
  • 通讯作者:
    赵廷
输电线路双端行波故障定位新算法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    电力系统自动化
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曾祥君;徐晓菁;李泽文;雷莉;张小丽
  • 通讯作者:
    张小丽
集中式光伏并网输电线路的故障暂态分析与保护
  • DOI:
    10.7500/aeps20181231004
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    电力系统自动化
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李泽文;肖仁平;杜昱东;任申;唐平;颜勋奇
  • 通讯作者:
    颜勋奇

其他文献

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李泽文的其他基金

广域电网时空多尺度真实测量原理与技术研究
  • 批准号:
    51877012
  • 批准年份:
    2018
  • 资助金额:
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  • 项目类别:
    面上项目
电网故障行波精确检测与行波保护应用基础研究
  • 批准号:
    51377012
  • 批准年份:
    2013
  • 资助金额:
    81.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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  • 批准号:
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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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