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公开(公告)号:CN104297615B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201410494144.7
申请日:2014-09-24
Applicant: 国家电网公司 , 国网山东省电力公司济宁供电公司 , 清华大学 , 济南大学
IPC: G01R31/02
Abstract: 本发明公开了一种基于零序电流随机性识别的间歇性接地故障检测方法,包括:采集变电站被监测馈线零序电流瞬时值,计算表征零序电流随机程度的系数——零序电流随机性系数,通过零序电流随机性系数与阈值比较即可判断是否发生间歇性接地故障。该方法适用于中性点经电阻接地的中压配电系统,只利用零序电流信号;与现有的间歇性接地故障检测方法相比,采集信息量少、灵敏度高,实用性强。
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公开(公告)号:CN105606959A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610012500.6
申请日:2016-01-08
Applicant: 清华大学
IPC: G01R31/08
CPC classification number: G01R31/085 , G01R31/086
Abstract: 输电线路弧光高阻接地故障单端测距方法,对输电线路的故障相电流零序电流i0和故障相电压持续采样,获得故障后稳态N点故障数据序列i0(n)和计算a1(n);给定一组初始参数解(l,UT,IS,RF)0,通过下式计算收敛误差r(n):对于第k次迭代解(l,UT,IS,RF)k,利用最速下降法,以负梯度方向为搜索方向,确定求解拟合误差极小值,不断重复迭代计算,直到第k+1次迭代解(l,UT,IS,RF)k+1符合给定的迭代终止原则,得到最优解(l,UT,IS,RF)*,其中对应的l为故障距离,该方法针对故障电弧动态非线性和高阻的特点,基于汤逊原理描述的故障电弧空气放电本质,给出了电弧的对数表达式,克服了传统电弧微分方程迭代计算、难以被故障测距算法直接应用的缺陷,实用灵活性强。
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公开(公告)号:CN102761106B
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201210237750.1
申请日:2012-07-10
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种智能变电站集成保护的快速起动及相量计算方法,属于电力系统保护和控制技术领域,该方法包括:对保护对象1进行快速起动和相量计算;判断保护对象1进行二级起动判断,如果保护对象1二级起动,则根据相量计算的结果进行保护处理,判断是否有故障,并采取相应动作;进行保护处理;否则,对保护对象2进行快速起动和相量计算;依次类推,对保护对象m进行快速起动和相量计算;判断保护对象m进行二级起动判断,如果保护对象m二级起动,则进行保护处理;否则,则结束该次起动与相量计算。本发明所提出的快速起动方法和相量计算方法可以灵活运用CPU资源,使得集成保护平台具有较好的稳定可靠性、开放性、扩展性和可维护性。
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公开(公告)号:CN103414171A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201310319340.6
申请日:2013-07-26
Applicant: 清华大学 , 浙江清华长三角研究院
Abstract: 集电线路全线速切保护与优化重合闸方法,包括以下步骤:步骤一、测量风电场并网变电站被保护集电线路的三相电流和零序电流步骤二、针对相间故障,保护配置I段方向电流速断保护;步骤三、测量风电场并网变电站母线相电压用于故障方向判断;步骤四、针对接地故障,保护配置I段零序电流速断保护;步骤五、线路配置自动三相一次重合闸,对于不具备低电压穿越能力的风电机组并网集电线路,在故障后0.5秒重合闸一次;对于已经具备低电压穿越能力的风电机组并网集电线路,在故障后延时t重合闸一次;本发明能够实现发生瞬时性故障的线路快速供电恢复,为风电机组的快速、主动并网奠定了基础,提高了并网电力系统的安全稳定性。
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公开(公告)号:CN102710015A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210167752.8
申请日:2012-05-25
Applicant: 清华大学
IPC: H02J13/00
CPC classification number: Y02B90/228 , Y04S20/18
Abstract: 本发明提供了一种适用于智能变电站的智能终端装置,属于电力自动化技术领域,包括:主控板,实现装置的逻辑判断、对外通信、I/O控制等功能;开入板,用于开关状态量的采集接入;开出板,实现对开关回路继电器的驱动;操作回路板,实现对断路器跳合闸回路的跳合闸自保持、跳合位监视、跳合闸压力闭锁、防跳等功能;联锁板,实现对接地刀闸等开关回路进行闭锁;模拟输入板,具有采集状态传感器信息功能;显示板,实现装置情况和开关状态的显示;电源板,用于为装置提供电源。所述技术方案对开关的操作控制部分采用了开出+联锁+操作回路的结构,实现了本装置与一次设备高度融合,提升了开关操作回路的可靠性,且预留CAN通信,具有可扩展性。
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公开(公告)号:CN101710164A
公开(公告)日:2010-05-19
申请号:CN200910238232.X
申请日:2009-11-23
Applicant: 清华大学
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明提供了一种输电线路故障方向元件,包括:波头极性获取单元100,分别获取输电线路的三个电流模量故障暂态行波的波头极性MMIα,MMIβ,MMIγ;初始极性获取单元200,分别获取所述输电线路的三个电压模量故障暂态行波中工频分量的初始极性Sα,Sβ,Sγ;比较单元300,将所述三个电流模量故障暂态行波的波头极性MMIα,MMIβ,MMIγ分别与对应模量的所述电压故障暂态行波中工频分量的初始极性进行比较,并根据判断结果确定所述输电线路的故障方向。从而解决了长期以来由于电容式电压互感器不能传变电压故障暂态行波的波头而无法构成可应用于实际电力系统的行波故障方向元件及行波方向保护的这一难题。
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公开(公告)号:CN119644192A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411516927.0
申请日:2024-10-29
Applicant: 清华大学 , 内蒙古察哈尔新能源有限公司
Abstract: 本申请涉及电力系统故障检测与保护技术领域,特别涉及一种配电线路相间短路故障测距方法及装置,其中,方法包括:检测变电站出口保护安装处故障预设时长后的故障相电压和电流,利用配电网络的拓扑结构确定时域电压微分方程计算故障距离,基于故障距离进行逐次搜索,直至故障距离位于目标故障区段,比较分支终端装设的断路器收集的分支电流的有效值与测距方程中辨识的支路电流是否不匹配,以识别伪故障点,得到配电线路相间短路故障测距结果。由此,解决了相关技术中,对于配电线路的针对时域方程的单端阻抗测距法存在故障区域定位方法得到的故障区域大,对于有分支的电网难以准确定位故障分支,从而导致测距误差较大的问题。
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公开(公告)号:CN119471125A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411614468.X
申请日:2024-11-13
Applicant: 国网安徽省电力有限公司超高压分公司 , 清华大学
Abstract: 本申请提出一种高压直流输电系统换相失败复合判断方法及系统,所述方法包括:获取高压直流输电系统在换相控制中的熄弧角;基于所述熄弧角确定所述高压直流输电系统发生换相失败的风险等级;当所述风险等级为第二等级时,获取所述高压直流输电系统的换相等效电感、换相电流、起始相电压、终点相电压;基于所述换相等效电感、换相电流、起始相电压、终点相电压,并采用换相电压时间面积进行复判,确定所述高压直流输电系统是否换相失败;其中,所述风险等级包括:第一等级和第二等级。本申请提出的技术方案,避免了换相电压时间面积多次大量的积分运算,能够满足在线实时计算的要求,具有较高的精度和较快的判断速度。
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公开(公告)号:CN119414171A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411385404.7
申请日:2024-09-30
Applicant: 清华大学 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R31/12
Abstract: 本申请涉及电力系统故障检测与诊断技术领域,特别涉及一种电缆绝缘缺陷劣化故障的全过程波形生成方法及装置,其中,方法包括:建立电缆绝缘缺陷劣化故障的目标全过程故障波形;获取除电缆绝缘缺陷劣化故障之外的剩余绝缘层的击穿电压变化情况;结合击穿电压变化情况和目标全过程故障波形,根据电缆绝缘缺陷劣化故障的周波数得到电缆绝缘缺陷劣化故障的全过程故障波形。由此,解决了相关技术中,由于缺少对机理的分析,难以确定电缆局部绝缘缺陷劣化过程不同阶段的边界,得到的全过程故障波形与实际故障发展过程相差较大,不具有应用价值等问题。
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公开(公告)号:CN111505529B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202010263897.2
申请日:2020-04-07
Applicant: 国网安徽省电力有限公司 , 清华大学 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Inventor: 谢民 , 王宾 , 俞斌 , 贾鑫 , 王同文 , 董新洲 , 邵庆祝 , 张骏 , 于洋 , 叶远波 , 程晓平 , 王栋 , 陈实 , 吴迪 , 黄太贵 , 孙月琴 , 王海港 , 张炜 , 刘路登 , 赵青春
Abstract: 本发明公开了一种高压交流输电线路自适应重合闸方法,以输电线路发生单相接地故障后,故障相两侧断路器跳闸后形成的断开相线路侧电压(恢复电压)作为检测对象,通过计算恢复电压的波形面积变化率,进行永久性或瞬时性接地故障的检测。本发明能够克服噪声、恢复电压幅值较低等因素的影响,具有较高的可靠性,实现自适应重合闸,避免重合于永久性故障而对电力系统的二次冲击。
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