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公开(公告)号:CN103986130A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410187507.2
申请日:2014-05-06
申请人: 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司 , 甘肃省电力公司风电技术中心 , 西安交通大学
IPC分类号: H02H7/26
摘要: 本发明公开了一种风电接入交直流混联电网的800kV HVDC线路保护系统,所述系统配置如下:主保护配置:采用行波暂态量保护和微分欠压保护;微分欠压保护依靠检测电压微分数值和电压幅值水平实现保护,为直流输电线路的主保护,同时作为行波保护的后备;后备保护配置:低电压保护和纵联电流差动保护,低电压保护用于切除行波和微分欠压保护未能动作的高阻故障,在电流差动保护之前动作。达到了在大规模风电接入交直流混联电网的情况下保证电网安全稳定运行的目的。
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公开(公告)号:CN105024364A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510441645.3
申请日:2015-07-24
申请人: 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司 , 甘肃省电力公司风电技术中心 , 西安交通大学
IPC分类号: H02H7/26
摘要: 本发明公开了规模风电接入交直流混联系统对距离保护影响的分析方法,主要包括:对测量阻抗进行定义;针对不同故障类型,对基于工频相量的距离保护原理进行分析;对基于工频变化量距离保护的判据进行分析;对系统阻抗对工频变化量距离的影响进行分析。本发明所述规模风电接入交直流混联系统对距离保护影响的分析方法,可以克服现有技术中距离保护不正确动作率高,供电可靠性差等缺陷,以实现风电接入交直流混联电网时提高供电可靠性和电网安全性的优点。
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公开(公告)号:CN103532113A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310503443.8
申请日:2013-10-23
IPC分类号: H02H7/26
摘要: 本发明公开了一种含有微电网系统输电线路快速距离保护方法,包括:利用电子型传感器,采集保护安装处的A、B、C三相电压和电流数据;对采集得到的A、B、C三相电压和电流数据,进行低通滤波、采样保持和A/D转换后,得到A、B、C三相电压和电流采样值;结合故障启动元件和故障选相元件的判断结果,当发生单相接地故障时计算零序分量故障电流;对单相接地故障的故障相采用快速距离保护方法方程进行计算,根据计算结果确定故障位置。本发明所述含有微电网系统输电线路快速距离保护方法,可以克服现有技术中操作过程复杂、可靠性低和适用范围小等缺陷,以实现操作过程简单、可靠性高和适用范围大的优点。
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公开(公告)号:CN108268999A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201711323464.6
申请日:2017-12-12
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网公司
摘要: 本发明提供了用于电力网络节点谐波特性分析的多主元模态分析法,包括以下步骤:1、构建电力网络的节点导纳矩阵,对节点导纳矩阵进行特征分解;2、构建电力网络的节点导纳方程,得到电力网络节点的模态阻抗;3、对模态阻抗矩阵的特征根排序,根据累积方差贡献率的指标确定保留的特征根的个数;4、计算电网的谐波畸变水平的指标;5、计算电力网络节点的谐波风险评估指标。本发明在传统的模态分析法的基础上,利用累积方差贡献率的指标来确定保留的模态的个数,避免了注入电力网络中的丰富的谐波成分中含有非谐振频次的谐波,单一模态量占主要地位的条件被破坏,而导致电力网络节点谐波特性分析的精度达不到要求的问题。
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公开(公告)号:CN106786412A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201610868221.X
申请日:2016-09-29
申请人: 国家电网公司 , 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 西安交通大学
发明人: 艾绍贵 , 卢文华 , 樊益平 , 马奎 , 焦在滨 , 郝志国 , 李江涛 , 王曙鸿 , 摆存曦 , 王博 , 吴旭涛 , 高峰 , 孙丽琼 , 杜玮 , 沈黎明 , 车俊禄 , 丁培 , 王银明 , 李秀广
摘要: 本发明涉及一种快速开关型变阻抗变压器自适应电流保护方法。其特征在于,包括如下步骤:(1)测量变压器进线端实时三相电压Ua、Ub、Uc和三相电流Ia、Ib、Ic,然后使用对称分量法,将ABC三相的电压电流转化为正负零序的电压电流;(2)使用故障分量法,根据正常状态下的正负零序电压电流和故障状态下的正负零序电压电流,计算出正负零序电压电流的故障分量。该保护方法通过电流值的实时整定,可以满足后备保护系统灵敏度的要求,从而能很好的解决传统保护灵敏度不足的问题。
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公开(公告)号:CN108268999B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201711323464.6
申请日:2017-12-12
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网公司
摘要: 本发明提供了用于电力网络节点谐波特性分析的多主元模态分析法,包括以下步骤:1、构建电力网络的节点导纳矩阵,对节点导纳矩阵进行特征分解;2、构建电力网络的节点导纳方程,得到电力网络节点的模态阻抗;3、对模态阻抗矩阵的特征根排序,根据累积方差贡献率的指标确定保留的特征根的个数;4、计算电网的谐波畸变水平的指标;5、计算电力网络节点的谐波风险评估指标。本发明在传统的模态分析法的基础上,利用累积方差贡献率的指标来确定保留的模态的个数,避免了注入电力网络中的丰富的谐波成分中含有非谐振频次的谐波,单一模态量占主要地位的条件被破坏,而导致电力网络节点谐波特性分析的精度达不到要求的问题。
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公开(公告)号:CN105808382A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610130351.3
申请日:2016-03-08
申请人: 江苏省电力公司苏州供电公司 , 国家电网公司 , 西安交通大学
IPC分类号: G06F11/14
CPC分类号: G06F11/1469
摘要: 本发明基于波形系数的变电站异常数据识别及恢复方法,首先,获取当前时刻电气量的实际采样值,同时根据过去一段时间内的电气量实际采样值实时预测当前时刻的预测采样值。然后对当前时刻的实际采样值和当前时刻的预测采样值进行比较,通过两者偏差大小来判断当前时刻的实际采样值是否有可能是异常数据。接下来,根据当前时刻的实际采样值和之后一段时间内的实际采样值的拟合信号与能够代表电力系统电气量信号波形理论表达式的一致程度来确定当前时刻的实际采样值是否异常,并得到异常数据的起始点和结束点。最后根据判断出的异常数据点进行下一步的工作,选择简单地闭锁保护,或选择根据异常数据之前和之后的实际采样点数据对异常数据进行恢复。
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公开(公告)号:CN105470931A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510999678.X
申请日:2015-12-25
摘要: 本发明公开一种不受母线数据不同步影响的母线差动保护方法,包括:步骤一、采集与母线相连的每一回出线保护安装处A、B、C三相电压和电流数据;步骤二、对采集得到的A、B、C三相电压和电流进行低通滤波、采样保持和A/D转换后,得到A、B、C三相电压和电流采样值;步骤三、对采集到的电压电流瞬时值进行故障分量提取;步骤四、对得到的电压电流故障分量瞬时值做全周傅氏变换转换成对应的相量值;步骤五、计算结果判断是否发生母线故障。通过本发明方法可以把从各回出线采集到的原本不同步的电流量转化为同一时刻,从而克服了数据传输不同步对母线电流差动保护的影响。
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公开(公告)号:CN105808382B
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201610130351.3
申请日:2016-03-08
申请人: 江苏省电力公司苏州供电公司 , 国家电网公司 , 西安交通大学
IPC分类号: G06F11/14
摘要: 本发明基于波形系数的变电站异常数据识别及恢复方法,首先,获取当前时刻电气量的实际采样值,同时根据过去一段时间内的电气量实际采样值实时预测当前时刻的预测采样值。然后对当前时刻的实际采样值和当前时刻的预测采样值进行比较,通过两者偏差大小来判断当前时刻的实际采样值是否有可能是异常数据。接下来,根据当前时刻的实际采样值和之后一段时间内的实际采样值的拟合信号与能够代表电力系统电气量信号波形理论表达式的一致程度来确定当前时刻的实际采样值是否异常,并得到异常数据的起始点和结束点。最后根据判断出的异常数据点进行下一步的工作,选择简单地闭锁保护,或选择根据异常数据之前和之后的实际采样点数据对异常数据进行恢复。
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公开(公告)号:CN106786448A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201610865628.7
申请日:2016-09-29
申请人: 国家电网公司 , 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 西安交通大学
发明人: 艾绍贵 , 樊益平 , 卢文华 , 马奎 , 李江涛 , 王曙鸿 , 摆存曦 , 王博 , 吴旭涛 , 高峰 , 焦在滨 , 郝志国 , 孙丽琼 , 杜玮 , 沈黎明 , 车俊禄 , 丁培 , 王银明
摘要: 本发明涉及一种用于变阻抗变压器的过电压保护装置,其特点是:包括阻容吸收装置,该阻容吸收装置与切换开关(K)和空心电抗器(L1)三者并联,其中阻容吸收装置包括串联在一起的电阻R和电容C1,并且在该电容(C1)两端并联有避雷器(MOV)。使用时将空心电抗器置于变压器箱体内,快速开关置于油箱外侧,串联于变压器高压绕组与中性点之间。当变阻抗变压器正常工作,快速开关闭合,限流电抗器被短路,电抗器不会引起能量损耗;当系统发生短路,快速开关断开,限流电抗器投入,此时变压器相当于高阻抗变压器,短路电流会得到一定的抑制。本发明结构紧凑,体积小,能有效降低变阻抗变压器阻抗变换过程中引起的过电压幅值和陡度。
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