一种电力系统线路故障识别方法及装置

    公开(公告)号:CN109470992A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811266570.X

    申请日:2018-10-29

    CPC classification number: G01R31/085 G01R31/088

    Abstract: 本发明提供一种电力系统线路故障识别方法及装置,方法包括获取模拟线路的三相瞬时电流及三相瞬时电流中任意两相瞬时电流的差值;根据所述模拟线路的三相瞬时电流及三相瞬时电流中任意两相瞬时电流的差值确定故障识别预设值;将待识别线路的三相瞬时电流和三相瞬时电流中任意两相瞬时电流的差值分别与相应的故障识别预设值进行比较,以实现对所述待识别线路的故障识别;本发明将两相电流差和三相瞬时电流值作为故障识别判据与单纯采用瞬时电流值判据相比识别速度快;识别方法中不引入电流斜率、曲率等判据,识别结果受谐波干扰影响小;不包含复杂算法,计算简单,便于工程实施。

    一种用于降低直流换相失败风险的在线测控方法

    公开(公告)号:CN104882969B

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201510334877.9

    申请日:2015-06-16

    Abstract: 本发明提供一种用于降低直流换相失败风险的在线测控方法,具体包括以下步骤:采集互感器组的幅值信息,并将采集的幅值信息传输给下位机;采集互感器组的相位信息,并将采集的相位信息传输给下位机;下位机对幅值信息和相位信息分别进行处理,并将得到的幅值信息数字采样值和相位信息数字采样值发送给上位机;上位机对幅值信息数字采样值和相位信息数字采样值进行处理,获得幅值谱、相位谱和相位序列;采用相位校验方法对幅值谱和相位谱进行迭代;分析电能质量信息,并通过开关控制信号对系统开关进行相应的控制操作。与现有技术相比,本发明的优点是测试方便、效率高,准确测量31次以下各次谐波,误差小于0.2%。

    一种用于模块化多电平换流器的脉宽调制方法

    公开(公告)号:CN102983771B

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201210267182.X

    申请日:2012-07-13

    Abstract: 本发明属于电力系统领域,具体涉及一种用于模块化多电平换流器的脉宽调制方法。模块化多电平换流器MMC由三相六桥臂构成;每个桥臂包括依次串联N个子模块和一个交流电抗器;子模块包括两个绝缘栅双极型晶体管IGBT及其反并联二极管组成的半桥结构和电容;半桥结构和电容并联;该脉宽调制方法包括下述步骤:A、生成三相马鞍形调制波;B、比较三相马鞍形调制波与三角形载波,产生PWM信号;C、所述PWM信号对模块化多电平换流器MMC进行控制。该方法具有以下特点:易于在线计算,工程实现简单;直流电压利用率高;同等电压功率等级可减少模块数,可降低成本,容量越大,效果越明显。

    一种基于双TCR支路并联的可控串补装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN102386775A

    公开(公告)日:2012-03-21

    申请号:CN201110318470.9

    申请日:2011-10-19

    CPC classification number: H02J3/1807 Y02E40/12

    Abstract: 本发明提供了一种基于双TCR支路并联的可控串补装置及其控制方法,属于灵活交流输电领域中的可控串补领域。可控串补装置采用两条TCR支路并联,使得流过每条TCR支路的电流较小,从而解决了现有晶闸管阀在特高压可控串补中通流能力不足的问题。TCR支路由两个反并联晶闸管阀串联一个电抗器组成,之后两条TCR支路进行串联构成可控串补装置;或两条TCR支路并联后再串联一共用电抗器构成可控串补装置;通过对串补装置两TCR支路电路幅值相等的控制和基波阻抗的控制,来实现支路的均流和阻抗要求。本发明装置能够满足阻抗控制的要求,且控制环节简单,均采用线性控制,在工程中容易实现,控制稳定性好。

    一种“3/2”式桥差电力电容器装置

    公开(公告)号:CN102231326A

    公开(公告)日:2011-11-02

    申请号:CN201110088691.1

    申请日:2011-04-08

    Abstract: 本发明涉及一种式桥差电力电容器装置,该装置包括分相布置的至少一个电容器组;电容器组采用个桥差接线;个桥差接线为按照个电桥方式接线;电桥包括六个电容器桥臂;在电桥的中间电位处连接有电流互感器;电容器组在正常状态下流过电流互感器的平衡电流趋于零,本发明提供的式桥差电力电容器装置可有效降低初始不平衡保护值、提高电容器不平衡保护整定值,且不会削弱耐爆能力和牺牲元件允许过电压倍数,同时缩小不平衡保护的监控范围,可降低对称性故障的发生率、提高识别电容器组电容器单元发生故障的能力、可实现部分桥臂的检测和保护的冗余、有利于缩短整个故障的处理时间,更大程度上提高不平衡保护的可靠性和灵敏度。

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