【摘 要】
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电网中存在大量的非线性器件,给电网母线带来不同频率的谐波干扰.同时,由于地磁暴的影响也会给母线带来较大的直流分量.这些干扰会使得电流互感器进入饱和状态,二次侧电流畸变严重,使得继电保护装置不能正确动作.该文首先在PSCAD中仿真电力系统突发单相接地短路故障时造成的直流分量,使得保护用电流互感器饱和;然后,通过小波变换识别饱和开始以及结束的时间;最后,通过RBF神经网络将已经发生畸变的二次侧电流补偿成未畸变的期望值.仿真结果表明,基于小波变换的饱和检测可以准确识别饱和起始时间以及饱和严重程度,经过RBF神经
【机 构】
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西安交通大学电力设备电气绝缘国家重点实验室,陕西西安710049;西安交通大学电力设备电气绝缘国家重点实验室,陕西西安710049;国网合肥供电公司,安徽合肥230022;西安市产品质量监督检验院,陕
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电网中存在大量的非线性器件,给电网母线带来不同频率的谐波干扰.同时,由于地磁暴的影响也会给母线带来较大的直流分量.这些干扰会使得电流互感器进入饱和状态,二次侧电流畸变严重,使得继电保护装置不能正确动作.该文首先在PSCAD中仿真电力系统突发单相接地短路故障时造成的直流分量,使得保护用电流互感器饱和;然后,通过小波变换识别饱和开始以及结束的时间;最后,通过RBF神经网络将已经发生畸变的二次侧电流补偿成未畸变的期望值.仿真结果表明,基于小波变换的饱和检测可以准确识别饱和起始时间以及饱和严重程度,经过RBF神经网络补偿后的电流与期望值的误差可以控制在0.5%以内.
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