一种直流输电线路单端故障测距方法及系统

    公开(公告)号:CN114460412A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202111344875.X

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本发明涉及一种直流输电线路单端故障测距方法及系统,属于电力系统继电保护控制领域。本发明利用单端量测到的故障行波频谱的等间隔频差与故障距离的数学关系实现测距,相较于时域行波单端测距法,该方法无需标定行波波头到达时刻,亦无需对单端获得的第二个波头进行辨识;相较于固有频率单端测距法,频差的提取不受系统边界条件影响,测距精度不受固有频率主频提取的精确性影响。本发明适合于各种复杂工况,测距结果准确率高,可靠性高,鲁棒性高。

    一种柔性直流输电线路行波双端测距方法及系统

    公开(公告)号:CN114002559A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111437331.8

    申请日:2021-11-29

    Abstract: 本发明涉及一种柔性直流输电线路行波双端测距方法及系统,属于电力系统继电保护技术领域。本发明首先从柔性直流输电线路两端行波耦合箱分别采集容性电流行波信号;再分别提取双端行波耦合箱容性电流行波的自由振荡分量,计算其频域信号,获得自由振荡分量对应的等间隔频谱;最后计算频域信号的等间隔频差值,计算两端频差值的比值,利用该比值进行故障测距。本发明利用柔性直流输电线路两端的故障行波信号在线路两端平波电抗器边界和故障点来回折反射的等间隔分布频谱规律实现故障定位,无需识别行波波头性质、无需标定波到时刻、无需双端时钟同步,抗干扰能力、抗过渡电阻能力强,测距结果准确、可靠,具有良好的稳定性、鲁棒性。

    考虑含分布式电源配电网可靠性的充电站选址定容方法

    公开(公告)号:CN108629446A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201810331412.1

    申请日:2018-04-13

    Abstract: 本发明提供一种考虑含分布式电源配电网可靠性的充电站选址定容方法,包括以下步骤:1、确定配电网中充电站建设的容量和数量约束;2、建立一个适用于含分布式电源配电网的、计及建设成本、停电损失成本、充电站服务半径约束的充电站选址定容模型;3、构建计及停电损失成本的最小化年均综合成本和考虑分布式电源影响的最小化平均持续停电时间的目标函数;4、用改进多目标遗传算法求解该充电站选址定容模型,经寻优迭代,搜索出优化多目标的函数的最佳折中解;5、输出最优的电动汽车充电站选址定容方案;本发明充分地考虑了分布式电源和电动汽车充电站对配电网可靠性的影响,能进一步提高大量电动汽车接入配电网的可靠性。

    利用相对能量的配网缆-线混合线路故障选线方法

    公开(公告)号:CN101404408B

    公开(公告)日:2011-08-31

    申请号:CN200810233562.5

    申请日:2008-11-13

    Abstract: 本发明是利用特征频带相对能量的配电网线-缆混合线路故障选线自适应方法。本方法为:当母线零序电压瞬时值越限时,故障选线装置立即启动并录波;利用形态滤波器对各条线路暂态零序电流进行滤波预处理;应用小波包分解,按照能量最大的观点确定各条线路暂态零序电流的特征频段,剔除稳态分量及其它频带信息,提高选线裕度;根据故障线路的暂态电容电流在特征频段衰减最快的原理,比较特征频段下故障后一个周期内前1/4周期和最后1/4周期的相对能量大小,籍此形成故障选线判据。原理分析和仿真表明,利用故障后一个周期内首个与最后1/4周期的相对能量实现选线,放大了故障暂态特征,避开了CT饱和引起的间断角对选线准确性的影响,该方法选线准确、可靠。

    一种利用六相系统新相模变换的耦合双回线故障测距方法

    公开(公告)号:CN101252275A

    公开(公告)日:2008-08-27

    申请号:CN200810058264.7

    申请日:2008-04-08

    Abstract: 一种利用六相系统新相模变换的耦合双回线故障测距方法,属电力系统继电保护技术领域。本方法是:根据普通三相系统和同塔双回线系统的阻抗矩阵关系,从能用单一模量反映所有普通三相系统故障的新相模变换矩阵出发,推导出适用于双回线的相模变换矩阵。提出了一种基于新模量变换的双回线故障定位时域算法。该算法利用在某一模量下电弧电压、电流的转移特性来构造测距判据。它具有如下几个特点:算法在时域中进行,所需的时间窗短,不需要滤波等环节;用最小二乘法来提高测距精度,且测距的精度不受过渡电阻、故障类型及对端系统阻抗变化的影响,大量的电磁暂态仿真结果表明该算法具有很高的精度。

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