一种电压互感器磁饱和的统计识别方法

    公开(公告)号:CN111580035B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202010461965.6

    申请日:2020-05-27

    IPC分类号: G01R35/02 G06F17/18

    摘要: 本发明公开一种电压互感器磁饱和的统计识别方法,包括如下步骤:步骤1,记保护装置每T时间内采样点数为f,对电压互感器二次值采样,从第1个采样点起每采到f个采样点形成一个采样样本,记第n个样本为Xn,采样总时长大于n×T时间,n为正整数,T为电压的周期,f为非零正偶数;步骤2,分别求取各采样样本的采样瞬时值极值,记第m个样本中的采样瞬时值最大值为第Pmmax个点,记第m个样本的采样瞬时值最小值为第Pmmin个点,m=1,2,...n;步骤3,求取各采样样板的子集累加和;步骤4,求取各采样样本的子集差值;步骤5,设定判别门槛Uset1,若连续n个样本的子集差值均大于Uset1,则判定则判别为电压互感器处于磁饱和状态。此种方法可克服现有技术中存在的可靠识别电压互感器磁饱和的问题。

    一种电压互感器磁饱和的统计识别方法

    公开(公告)号:CN111580035A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010461965.6

    申请日:2020-05-27

    IPC分类号: G01R35/02 G06F17/18

    摘要: 本发明公开一种电压互感器磁饱和的统计识别方法,包括如下步骤:步骤1,记保护装置每T时间内采样点数为f,对电压互感器二次值采样,从第1个采样点起每采到f个采样点形成一个采样样本,记第n个样本为Xn,采样总时长大于n×T时间,n为正整数,T为电压的周期,f为非零正偶数;步骤2,分别求取各采样样本的采样瞬时值极值,记第m个样本中的采样瞬时值最大值为第Pmmax个点,记第m个样本的采样瞬时值最小值为第Pmmin个点,m=1,2,...n;步骤3,求取各采样样板的子集累加和;步骤4,求取各采样样本的子集差值;步骤5,设定判别门槛Uset1,若连续n个样本的子集差值均大于Uset1,则判定则判别为电压互感器处于磁饱和状态。此种方法可克服现有技术中存在的可靠识别电压互感器磁饱和的问题。

    一种电压互感器磁饱和的判别方法

    公开(公告)号:CN111562534A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010461153.1

    申请日:2020-05-27

    IPC分类号: G01R35/02

    摘要: 本发明公开一种电压互感器磁饱和的判别方法,包括如下步骤:步骤1,获取电压互感器二次采样值 分别计算其绝对值 和有效值Uamp;步骤2,对绝对值 进行180°差分后,再取绝对值,得到步骤3,设定瞬时值判别门槛Uset1和判别周期T,统计判别周期T内, 的采样点瞬时值大于或等于Uset1的个数A,以及 的采样点瞬时值小于Uset1的个数B;步骤4,设定稳态判别门槛Uset2,若判别周期T内均有Uamp≥Uset2,则置有电压标志F1为1;步骤5,统计判别周期T内Uamp的最大值Uamp_max及最小值Uamp_min,设定稳态判别门槛Uset3,若Uamp_max与Uamp_min的差小于Uset3,则置电压未变化标志F2为1;步骤6,设定判别门槛Cset,若判别周期T内 且F1、F2均为1,则判别为电压互感器处于磁饱和状态。此种方法可克服现有技术中存在的直流分量导致电压互感器磁饱和的问题。

    一种电压互感器磁饱和的判别方法

    公开(公告)号:CN111562534B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202010461153.1

    申请日:2020-05-27

    IPC分类号: G01R35/02

    摘要: 本发明公开一种电压互感器磁饱和的判别方法,包括如下步骤:步骤1,获取电压互感器二次采样值分别计算其绝对值和有效值Uamp;步骤2,对绝对值进行180°差分后,再取绝对值,得到步骤3,设定瞬时值判别门槛Uset1和判别周期T,统计判别周期T内,的采样点瞬时值大于或等于Uset1的个数A,以及的采样点瞬时值小于Uset1的个数B;步骤4,设定稳态判别门槛Uset2,若判别周期T内均有Uamp≥Uset2,则置有电压标志F1为1;步骤5,统计判别周期T内Uamp的最大值Uamp_max及最小值Uamp_min,设定稳态判别门槛Uset3,若Uamp_max与Uamp_min的差小于Uset3,则置电压未变化标志F2为1;步骤6,设定判别门槛Cset,若判别周期T内且F1、F2均为1,则判别为电压互感器处于磁饱和状态。此种方法可克服现有技术中存在的直流分量导致电压互感器磁饱和的问题。