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公开(公告)号:CN1851490A
公开(公告)日:2006-10-25
申请号:CN200610083818.X
申请日:2006-06-02
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明涉及电力系统领域中继电保护故障测距的方法。公开了一种通过单端电压、电流进行故障测距的办法。本发明首先利用端电压、端电流计算的阻抗与保护安装处至参考点的阻抗进行对比的结果,若结果为正,表示保护所计算的阻抗大于保护安装处至参考点的阻抗,因此,首先利用长线方程将端电压、端电流折算到参考点,若有并联电抗器,则需减掉并联电抗器的电流,再在参考点利用传统算法计算阻抗,利用公式反推出参考点至故障点的距离;最后再与保护安装处至参考点的距离相加,得出真正的保护安装处至故障点的距离;若结果为负,表示故障在保护安装处至参考点中间,而参考点的选择不能大于400km,直接利用公式反推也可得到故障距离,由于该公式已经考虑了分布电容,因此,该测距算法不受线路分布电容的影响。
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公开(公告)号:CN111740379B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202010626048.9
申请日:2020-07-01
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02H3/00 , H02H7/26 , G01R31/08 , G01R19/175 , G01R19/165
Abstract: 本公开涉及一种零序保护二、三段时间定值在线自动调整的方法,包括获取待测量输电线路中的继电保护装置处的二次电流和二次电压;在目标相位的相电流大于或等于第一电流阈值,且相电流大于或等于第一电流阈值的第一持续时间大于或等于第一时间阈值时,根据二次电流和二次电压确定待测量输电线路中故障点的位置;根据故障点与所选定的测量点之间的测量距离,以及待测量输电线路的长度,分别确定待测量输电线路零序二段的保护时间和零序三段的保护时间。本公开实施例的方法能够实现待测量输电线路中零序二段的保护时间和零序三段的保护时间的动态调整。
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公开(公告)号:CN111244914A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010135604.2
申请日:2020-03-02
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种适应柔直接入的线路保护方法及系统,包括内容:S1、采集线路保护装置安装处电流互感器的二次电流,并根据电流互感器二次电流,计算线路的差动电流及制动电流;S2、判断“适应柔直接入的扩展动作区”控制字是否为设定切入值,若控制字为设定切入值,则扩展动作区功能投入,进入S3;否则扩展动作区功能退出,进入S4;S3、根据设定条件判断扩展动作区功能投入条件是否充分,若是,则确定为区内故障,保护动作跳闸,切除故障;若扩展动作区功能投入条件不充分,进入S4;S4、若扩展动作区功能退出或者扩展动作区功能投入条件不充分,判断线路两侧差动电流和制动电流是否满足电流差动动作条件,如果是,则确定为区内故障,保护动作跳闸,切除故障,否则保护返回。
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公开(公告)号:CN105743105B
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201610134767.2
申请日:2016-03-10
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司
Abstract: 一种适应电力系统振荡的多边形距离元件及继电保护方法,保护启动后,如果测量阻抗曾经在距离元件正方向区内,而此后测量阻抗落入第二象限120°~135°阻抗范围内,仍判为阻抗区内故障。测量阻抗落入第二象限大于135°后保护返回。若测量阻抗未曾落入距离元件的正方向区内,而直接落入第二象限120°~135°范围内,判为阻抗区外故障。该距离元件,在线路区外故障伴随振荡的情况下,可以加快距离保护的动作速度。
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公开(公告)号:CN104753041B
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201510125014.0
申请日:2015-03-20
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 华北电力大学
IPC: H02H7/26
Abstract: 一种考虑弧光电阻影响的相间阻抗整定计算方法,以BC两相短路为例,通过电力系统故障分析对相间经过渡电阻Rg影响的分析得到,相间故障阻抗表达式为相间经弧光电阻短路时,BC相测量阻抗受弧光电阻影响的绝对值为考虑额定电压Ue为100V,并考虑电源波动、计算误差等因素,取可靠系数为K=1.5,于是,可以得到考虑弧光电阻影响的相间阻抗整定计算公式为 Z OP . new = K | R B I · B . K - R C I · C . K I · B - I · C | = K 0.05 U e | I · B - I · C | = 7.5 | I · B - I · C | . 通过将相间短路的正序测量阻抗与弧光电阻的影响在R‑X复平面上画出来,可以得到,此边界应当能够较好地躲过负荷阻抗的影响。通过画出振荡轨迹与功角、整定阻抗的关系进行分析,从功角的角度分析了此整定方法进行相间阻抗整定时,可以耐受相当大的功角变化。
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公开(公告)号:CN105743105A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610134767.2
申请日:2016-03-10
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司
Abstract: 一种适应电力系统振荡的多边形距离元件及继电保护方法,保护启动后,如果测量阻抗曾经在距离元件正方向区内,而此后测量阻抗落入第二象限120°~135°阻抗范围内,仍判为阻抗区内故障。测量阻抗落入第二象限大于135°后保护返回。若测量阻抗未曾落入距离元件的正方向区内,而直接落入第二象限120°~135°范围内,判为阻抗区外故障。该距离元件,在线路区外故障伴随振荡的情况下,可以加快距离保护的动作速度。
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公开(公告)号:CN101707360B
公开(公告)日:2012-03-28
申请号:CN200910237557.6
申请日:2009-11-19
Applicant: 四川省电力公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明涉及电力系统领域中继电保护的自适应弱电源(弱馈)跳闸方法,传统的纵联保护距离保护和纵联方向保护在线路为弱电源线路时,两侧只能有一侧需事先确定为弱馈侧,不能两端都事先确认为弱馈侧,尤其是对于闭锁式纵联保护。本发明在现有纵联保护的基础上,提出自适应弱馈逻辑,和其他判据配合,解决了线路两侧强弱的转换,多次启动,灵敏度不够的问题。本发明在现有纵联保护的基础上,提出自适应弱馈逻辑,和其他判据配合,解决了线路两侧强弱的转换,多次启动,灵敏度不够的问题。同时,在闭锁式信号中,增设了编码不完全允许信号,增加了自适应弱馈逻辑的安全性。
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公开(公告)号:CN101707361B
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN200910237558.0
申请日:2009-11-19
Applicant: 四川省电力公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种线路弱馈侧保护自适应启动判别方法,由线路故障时的弱馈特征,提出根据零序电流变化量启动元件、零序电压变化量启动元件、相间电流减量判断启动元件、相间电压减量判断启动元件等弱馈启动元件来判断弱馈侧保护是否可以启动,开放弱馈侧保护的出口继电器。上述四个元件中任意一个元件满足启动条件即认为满足弱馈侧线路保护启动条件。该启动元件能够反复启动,克服了现有保护装置只能一次性的判别弱馈的问题,同时,该启动元件配合其他判据,可以使弱馈判据克服不能两侧同时设置,灵敏度低,不适应动态弱馈等缺点。
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公开(公告)号:CN101667726A
公开(公告)日:2010-03-10
申请号:CN200910168251.X
申请日:2009-08-20
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 国家电网公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明公开了一种正序电流差动保护方法,所述方法包括:预先在线路内选择一个参考点;按滤序算法计算出所述线路两端的正序电流和正序电压;利用长线方程将所述线路两端的正序电流折算至参考点;在参考点做正序电流差动保护判断;判断故障发生在所述线路内时,控制所述线路两侧开关跳闸。本发明提供一种正序电流差动保护方法,用于较好的解决分布电容电流对正序电流差动保护的影响。
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公开(公告)号:CN100588066C
公开(公告)日:2010-02-03
申请号:CN200610083819.4
申请日:2006-06-02
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 天津大学
Abstract: 本发明涉及电力系统领域中继电保护的方法。公开了在电力系统的高压输电线路中基于长线方程计算实现的线路差动保护的方法,将线路两端(以m,n表示线路两端)保护安装处所测电压、电流利用向量计算长线方程的方法折算至线路上保护范围内的某一参考点k的电压、电流,m端电压m、电流m折算到k点为电压km、电流km,n端电压n、电流n折算到k点为电压kn、电流kn,若线路中间有并联电抗器L,则需先减去并联电抗器上的电流l得km′,kn′(m端减去电抗器电流以km′代表,n端减去电抗器电流后电流以kn′代表),两端每一端减去一半电抗器电流;再在参考点k采用电流km,kn或km′,kn′(无并联电抗器时,m端电流以km代表,n端电流以kn代表)或km′,kn′(有并联电抗器时,m端电流以km′代表,n端电流以kn′代表)按照差动公式进行差动计算,判断是否发生区内故障。
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