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公开(公告)号:CN116243231B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310508133.9
申请日:2023-05-08
Applicant: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开一种考虑光源功率变化的电流互感器异常告警方法及系统,方法包括:选取n个驱动电流及与n个驱动电流相对应的光源波长;根据最小二乘法拟合得到与驱动电流对应的波长曲线;获取电流互感器运行时的额定电流以及与额定电流对应的光源的驱动电流;根据驱动电流和电流互感器初始化时光源的初始驱动电流,对电流互感器运行时的额定电流进行调节,得到目标额定电流;设置光弱稳态报警定值和光弱暂态报警定值;判断电流互感器中光电探测器的平均光强是否小于光弱稳态报警定值和光弱暂态报警定值。避免全光纤电流互感器运行在平均光强报警门槛值附近时测量大电流会触发测量异常,造成保护拒动,甚至造成一次设备损坏的问题。
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公开(公告)号:CN115684844B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310001160.7
申请日:2023-01-03
Applicant: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 江西华东电气有限公司 , 武汉中元华电科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种基于动态记录数据的电压采样回路异常诊断方法及系统,包括基于固定检索逻辑的电压同源异常识别方法,主要针对基于动态记录数据的采样回路异常诊断装置面对海量动态历史数据但数据质量不高情况下的快速识别。实现了面对数据可能缺失情况下的电压回路异常快速自适应识别,突破了同一电网扰动触发、动态记录文件非缺失、依赖同源比对等诸多同源检测条件限制,对采样回路异常自适应诊断做出了强化补充,使异常识别方法具有普适性。
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公开(公告)号:CN116073322A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310343238.3
申请日:2023-04-03
Applicant: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 华东交通大学 , 江西华东电气有限公司
Abstract: 本发明公开一种防止直流电压偏移引起保护误动的分析装置及方法,分析装载包括第一输入端和第二输入端,所述第一输入端和第二输入端分别与同一个或两个转换器的输入端相连接,转换器的输出端与限幅放大器的输入端相连接,限幅放大器的两个输出端依次与第一输出口和第二输出口相连接,转换器的输出端经滤波器与控制单元的输入端相连接,控制单元的输出端与转换器的输入端相连接。能最大程度消除直流电压偏移,避免引起误动作所导致的停电事故,响应速度快,准确性好。
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公开(公告)号:CN115207920A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202211107291.5
申请日:2022-09-13
Applicant: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开一种基于因子表的含光伏电源配电网短路电流计算方法及系统,方法包括:首先根据故障前因子表改进的潮流计算方法得到光伏节点电压电流正常运行值;将故障节点、平衡节点分别做适用于高斯迭代短路计算的等效导纳处理,并将故障节点消去形成短路电流计算补偿导纳阵;基于光伏电源的压控流源特性,在每次高斯迭代后根据光伏节点电压计算并替换注入电流向量中的光伏节点注入电流;短路计算迭代收敛后求得故障后各个节点电压值,并以此求得全网的短路电流。在计算过程中保证了因子表不变,有效提高了含光伏电源的配电网短路电流计算速度,而且也提高了计算精度,实现了含光伏电源配电网潮流计算与短路电流计算的统一化。
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公开(公告)号:CN112072666B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202010701200.5
申请日:2020-07-17
Applicant: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及特高压输电技术领域,尤其涉及一种1000kV特高压交流通道利用率的计算方法,根据推导出的特高压交流通道利用率的计算公式,利用PSASP工具,选取特高压交直流均投运的某一水平年的基础数据进行计算分析,在正常方式下,通过某交流线路发生N‑1故障后,计算出转移比,根据转移比不变的原则,得到直流双极闭锁后这条交流线路发生N‑1后的有功功率,通过单回特高压线路的热稳定极限得到特高压交流断面的极限,再根据直流闭锁后特高压交流断面的功率,最后计算出特高压交流通道利用率。本发明考虑的是整个1000kV特高压交流通道(即断面)的利用率,能够更好地评估特高压交流的输电能力。
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公开(公告)号:CN114597851A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210495955.3
申请日:2022-05-09
Applicant: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 西安理工大学
Abstract: 本发明公开一种适用于带并抗交流线路的单相自适应重合闸方法及系统,方法包括:对故障相一侧的并联电抗器电流进行连续采样,使得到采样序列;将采样序列输入至预设的矩阵方程中,使得到待解矩阵方程,其中预设的矩阵方程中包含并联电抗器电流的直流分量、并联电抗器电流的低频自由分量和并联电抗器电流的工频分量;判断自由分量幅值和工频分量幅值是否符合预设的判别条件且符合时间是否大于预设时间阈值;若自由分量幅值和工频分量幅值符合预设的判别条件且符合时间大于预设时间阈值,则判定故障侧的故障类别为瞬时性故障,并发出重合闸动作命令。能够避免重合于永久性故障导致直流系统换相失败,甚至发生极闭锁。
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公开(公告)号:CN113452002B
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111004397.8
申请日:2021-08-30
Applicant: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 华中科技大学
Abstract: 本发明公开一种基于垂段最小距离拟合的高压送出线距离保护方法及装置,方法包括在距离保护启动并正确选择故障相后,采用保护端对故障相电压、故障相电流、零序电流进行采样,将采样后的信号进行中位原点矩滤波,随后将滤波后的各组电量代入离散化的线路KVL差分方程,得到多组反映故障点距离保护端的线路电阻和电抗,利用垂段最小距离拟合算法,对上述的多组电抗值与电阻值分别进行计算处理,最终得到一组反映故障点距离保护端的线路电抗与电阻值。实现了不受故障电流中引入的谐波干扰的影响,可精确计算故障点距离保护端的线路阻抗值,并可有效防止坏数据干扰,大幅提升装有双馈风机机组的风电场送出线路的距离保护的动作可靠性。
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公开(公告)号:CN113722145A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111297361.3
申请日:2021-11-04
Applicant: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 江西华东电气有限公司
Abstract: 本发明公开一种真空语义环境下的同源异常快速识别方法及装置,方法包括:获取双套母差保护的无通道语义标识的电流分支通道中的波形特征,并判断至少两个电流分支通道中的波形特征的值是否小于对应的同源特征阈值;若至少两个电流分支通道中的波形特征的值不小于对应的同源特征阈值,则将至少两个电流分支通道中的波形特征组合成对应的特征序列;对特征序列进行奇数、偶数的数量统计计数;当特征序列中存在奇、偶数并存时,对至少两个电流分支通道进行异常分支定位。解决了现有技术中母差保护装置同源检测需要依赖预先配置通道语义环境的限制条件,从而大幅降低了系统配置复杂度以及电网结构快速变化带来的日常工作量。
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公开(公告)号:CN111651947A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010769715.9
申请日:2020-08-04
Applicant: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 浙江大学
IPC: G06F30/33 , H02J3/00 , G06F7/535 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种适用于分布式储能系统的阻抗比稳定性判断方法,包括以下步骤:测量分布式储能系统所有变换器的并联阻抗Zbus,根据Zbus和母线电容C计算新型阻抗比Zc/Znc,其中分母为去除母线电容后所有变换器的并联阻抗Znc,分子为电容阻抗Zc,以阻抗比Zc/Znc作为等效开环传递函数作出奈氏图,根据奈氏图判断系统稳定性,若幅相曲线不包围(-1,0j)点,则系统稳定,反之则系统不稳定。本发明提出的适用于分布式储能系统的阻抗比稳定性判据,借助阻抗判断系统稳定性,克服了传统阻抗比判据只能判断单源系统稳定性的局限,且无需区分变换器的功率流向,相比传统阻抗比判据适用范围更广。
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公开(公告)号:CN111308278A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010390394.1
申请日:2020-05-11
Applicant: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种谐振接地系统高阻故障方向检测方法。该检测方法以母线零序电压的变化作为故障启动条件,记录故障线路各检测点处故障后首个工频半波的零序电流i0、故障相电压ufp;计算各检测点所测零序电流与故障相电压在故障后首个工频半波内的相关系数ρ,设定一相关系数的门槛值ρset,若检测点所测零序电流与故障相电压在故障后首个工频半波内的相关系数ρ大于ρset,则判断故障点位于该检测点下游,否则判断故障点位于该检测点上游。在故障初始时刻,零序电压为零,此后逐渐增大,故障相电压为故障相电源电动势与零序电压的叠加,在故障暂态时间内的幅值要远大于零序电压幅值,因此利用故障相电压可以大大提高故障暂态检测方法的可靠性。
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