【摘 要】
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铝电解槽是铝电解行业中必不可少的生产设备,其运行状态其好坏直接影响着电解铝厂的生产效率和经济效益。但由于绝缘破损或人为搭接等原因,铝电解槽很容易出现单点和多点接地故障的情况,且目前铝电解行业还无法有效地检测出多点接地故障位置,这给企业带来了巨大损失。因此,本文给出了一种能在线检测铝电解槽单点和多点接地故障位置的检测方法,保障铝电解工业生产过程稳定运行。本文主要研究内容如下:(1)提出多臂电桥平衡检
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铝电解槽是铝电解行业中必不可少的生产设备,其运行状态其好坏直接影响着电解铝厂的生产效率和经济效益。但由于绝缘破损或人为搭接等原因,铝电解槽很容易出现单点和多点接地故障的情况,且目前铝电解行业还无法有效地检测出多点接地故障位置,这给企业带来了巨大损失。因此,本文给出了一种能在线检测铝电解槽单点和多点接地故障位置的检测方法,保障铝电解工业生产过程稳定运行。本文主要研究内容如下:(1)提出多臂电桥平衡检测法。针对目前铝电解行业还无法有效地检测出铝电解槽接地故障位置问题,本文将铝电解槽外接交流电压源和多个并联检测电桥,依据并联电桥中电流幅值和相位的变化,来判断电解槽接地故障位置。接着在铝电解槽无外加直流电压源的基础上分析了运用多臂电桥平衡法检测铝电解槽单点接地和多点接地的故障位置特征,并搭建仿真模型对此故障位置特征进行了验证。(2)将正弦自适应算法应用于多臂电桥平衡检测法中。针对铝电解厂中存在的直流干扰、噪声干扰和其他不同频率信号的干扰,本文将正弦自适应算法应用于利用多臂电桥平衡法检测铝电解槽单点接地和多点接地的故障位置中,能够有效地从干扰中提取所需电流信号。通过给定不同测试信号,模拟铝电解厂中存在的干扰,验证此算法能应用于多臂电桥平衡检测法。接着在铝电解槽外加直流电压源的基础上搭建基于正弦自适应算法的多臂电桥平衡法检测铝电解槽接地故障位置的仿真模型,并对多种仿真情况进行分析,验证了基于正弦自适应算法的多臂电桥平衡法检测铝电解槽单点接地和多点接地故障位置的有效性。(3)在基于正弦自适应算法的多臂电桥平衡法检测铝电解槽接地故障位置的仿真模型基础上进行了模拟实验,在模拟实验中能够较为准确地检测出铝电解槽的接地故障位置,进一步验证了该方法的实际可操作性。
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