一种应对全站信息缺失的故障诊断方法和系统

    公开(公告)号:CN105866630A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610325952.X

    申请日:2016-05-17

    IPC分类号: G01R31/08

    CPC分类号: Y04S10/522 G01R31/088

    摘要: 本发明涉及一种应对全站信息缺失的故障诊断方法和系统,获取每一个与信息缺失站相邻的变电站到信息缺失站的电流信息;分别计算从信息缺失站流向每一个与信息缺失站相邻的变电站的电流信息;分别对应计算从相邻的变电站到信息缺失站的电流信息与从信息缺失站流向相邻的变电站的电流信息的相位差;计算出来的所有的相位差中的绝对值最接近0°的相位差对应的相邻的变电站与信息缺失站之间的连接线路为故障线路。通过该方式确定故障发生位置,实现了变电站整站信息缺失时站间发生线路故障的故障定位,极大地提高了集群变电站系统的可靠性,为应对信息集中情况下大范围信息缺失给出了有效的解决方案。

    基于保护智能中心的变电站系统的路由选择方法

    公开(公告)号:CN104505935A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410718092.7

    申请日:2014-12-01

    CPC分类号: Y02E60/723 Y04S10/16

    摘要: 本发明公开了一种基于保护智能中心的变电站系统的路由选择方法。针对保护智能中心作为整个枢纽变电站群的后备保护策略,对常见的变电站系统的路由选择算法进行了改进,利用保护智能中心与周围枢纽变电站的通信建立变电站系统的拓扑结构,各枢纽变电站获取并利用该拓扑结构进行信息传输失效判断,同时上传判断结果,保护智能中心根据该断结果更新网络拓扑结构,进而搜索枢纽变电站之间的候选路径,在信息传输路径的可靠性与信息延时的约束下确定两个枢纽变电站之间的首选信息传输路径。本发明充分利用了基于保护智能中心的变电站系统的高速通信优势,极大地提高了枢纽变电站系统的可靠性。

    一种微网孤岛状态的检测方法

    公开(公告)号:CN101794988B

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201010134962.8

    申请日:2010-03-30

    IPC分类号: H02H7/26

    摘要: 根据微网的自身特点,本发明公开了一种微网孤岛状态的检测方法。该方法步骤如下:①检测微网运行中电气特征量;②判断负荷端电压是否在定值之上,若成立则进入步骤③,否则,认为微网未进入孤岛状态;③判断频率变化率是否大于定值上限,若成立则发送跳闸信号后结束,否则进入步骤④;④检测判断频率变化率是否大于定值下限时,如果是再判断相位差是否大于相位差整定值,若成立则亦结束检测,发送跳闸信号;否则进入步骤⑤;⑤延时一段时间后,再判断相位差是否大于相位差整定值,如果是,则也发送跳闸信号;否则,认为微网未进入孤岛状态。本发明与已有的检测方法相比,具备快速检测和可靠检测的特点,同时还保证了相当高的抗干扰能力。

    一种用于微网的快速故障诊断方法

    公开(公告)号:CN101807797A

    公开(公告)日:2010-08-18

    申请号:CN201010146403.9

    申请日:2010-04-14

    IPC分类号: H02J3/00 G06N3/12

    CPC分类号: Y04S10/54

    摘要: 本发明公开了一种用于微网的快速故障诊断方法,采用分步诊断的方式,首先利用网络的开关信息进行初步诊断,即根据故障前后拓扑分析结果的差异,将新增的无源子网络判定为故障区域和故障元件,对于简单的故障,就可以确定唯一故障区域及故障元件。对于复杂故障,开关信息诊断初步诊断的结果可能有多个可疑故障解。此时进入第二步诊断,利用网络的保护信息进行诊断。保护信息诊断利用元件的保护信息建立了一个新的目标函数,把微网的故障诊断问题表示为0-1整数规划问题,引入遗传算法和禁忌搜索混合策略,对目标函数进行求解,通过最优解确定故障元件。本发明可有效提高故障诊断的效率,减少故障诊断的时间,提高故障诊断的质量。

    一种用于微网的频率恢复方法

    公开(公告)号:CN101789605A

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN201010134656.4

    申请日:2010-03-30

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/46

    摘要: 本发明公开了一种用于微网的频率恢复方法,是一种PID控制思想的电力系统频率紧急控制策略,主要用于提高独立电力系统经历扰动时的稳定运行能力。通过检测系统的有功缺额和系统频率变化,识别微网与大电网解列等严重事故,迅速启动频率控制装置的紧急启动轮,切除相应容量的负荷,以尽快抑制频率的急剧下降。在后续的调节过程中,根据频率不同变化阶段,引入粗调轮和细调轮的概念,在尽快切除有功缺额和尽量细化各轮所切负荷这对矛盾中取得平衡。引入PID闭环控制策略跟踪频率变化,优化频率恢复曲线,并消除频率上升阶段的动作死区。本发明可有效地避免传统方案盲目切除负荷导致过切现象的发生,抑制了微网频率的下降,且能让发电机的备用容量得到充分释放。