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公开(公告)号:CN107192922A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710330730.1
申请日:2017-05-11
IPC: G01R31/08
CPC classification number: G01R31/086 , G01R31/088
Abstract: 本发明公开一种利用相电流突变量高频信号相位比较的谐振接地系统单相接地故障区段定位方法,包括:步骤1:计算每一个数据采集装置的相电压的突变量和相电流的突变量;步骤2:用矩阵束算法计算相电压突变量和相电流的突变量的所有频率分量的相位;步骤3:识别故障相和健全相;步骤4:计算同一采集装置故障相电流突变量任一高频分量和健全相电流突变量任一高频分量的相角差绝对值dj;步骤5:判断所有dj的大小,识别故障区段。本发明方法仅利用相电流突变量某一高频信号,通过比较同一采集地点故障相和某一健全相之间的高频信号相位即可实现故障区段定位,具有无需滤波的优点。
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公开(公告)号:CN107192922B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201710330730.1
申请日:2017-05-11
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开一种利用相电流突变量高频信号相位比较的谐振接地系统单相接地故障区段定位方法,包括:步骤1:计算每一个数据采集装置的相电压的突变量和相电流的突变量;步骤2:用矩阵束算法计算相电压突变量和相电流的突变量的所有频率分量的相位;步骤3:识别故障相和健全相;步骤4:计算同一采集装置故障相电流突变量任一高频分量和健全相电流突变量任一高频分量的相角差绝对值dj;步骤5:判断所有dj的大小,识别故障区段。本发明方法仅利用相电流突变量某一高频信号,通过比较同一采集地点故障相和某一健全相之间的高频信号相位即可实现故障区段定位,具有无需滤波的优点。
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公开(公告)号:CN107219442B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201710331050.1
申请日:2017-05-11
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开利用相电压电流突变量相位特征的谐振接地系统单相接地故障区段定位方法,包括:步骤1:计算每一个数据采集装置的相电压的突变量和相电流的突变量;步骤2:用矩阵束算法计算相电压突变量和相电流的突变量的所有频率分量的相位;步骤3:计算同一采集装置相电压突变量工频分量和相电流突变量工频分量的相角差dph(50);步骤4:计算相电压突变量任意一高频分量和相电流突变量任意一高频分量的相角差dph(fm);步骤5:计算dph(50)和dph(fm)的差的绝对值dj;步骤6:判断所有dj的大小,识别故障区段。本发明无需零序电压和电流,仅需每一相的相电压和相电流,相比于基于零序电压电流的谐振接地系统区段定位方法,具有自举性、无需滤波、易于工程实现的优点。
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公开(公告)号:CN107219442A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710331050.1
申请日:2017-05-11
IPC: G01R31/08
CPC classification number: G01R31/086
Abstract: 本发明公开利用相电压电流突变量相位特征的谐振接地系统单相接地故障区段定位方法,包括:步骤1:计算每一个数据采集装置的相电压的突变量和相电流的突变量;步骤2:用矩阵束算法计算相电压突变量和相电流的突变量的所有频率分量的相位;步骤3:计算同一采集装置相电压突变量工频分量和相电流突变量工频分量的相角差dph(50);步骤4:计算相电压突变量任意一高频分量和相电流突变量任意一高频分量的相角差dph(fm);步骤5:计算dph(50)和dph(fm)的差的绝对值dj;步骤6:判断所有dj的大小,识别故障区段。本发明无需零序电压和电流,仅需每一相的相电压和相电流,相比于基于零序电压电流的谐振接地系统区段定位方法,具有自举性、无需滤波、易于工程实现的优点。
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公开(公告)号:CN116667267A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310639596.9
申请日:2023-05-31
Applicant: 西安交通大学
IPC: H02H3/00 , H02H1/00 , H02H7/26 , H02J3/36 , G06F30/20 , G06F18/213 , G01R31/00 , G06F111/04 , G06F113/04 , G06F119/06
Abstract: 本发明公开了一种注入探测信号参数设置及注入效果定量化评估方法及系统,基于注入设备控制性能约束、电网运行约束和测量设备性能约束确定探测信号频率/频带的选取依据,确定探测信号频率/频带;基于注入设备控制性能约束、电网运行约束和测量设备性能约束,结合探测信号频率/频带,确定探测信号幅值的选取依据;确定探测信号的注入时段;定义换流器子模块电压波动比作为定量化评估主动注入策略对换流器控制性能影响的评价指标;定义直流电压波动率作为定量化评估主动注入策略启动后对直流电网影响的评价指标,根据评价指标完成探测信号参数设置。
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公开(公告)号:CN115776100A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211518688.3
申请日:2022-11-29
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于波前指数系数的交流线路保护方法及系统,利用行波电压传感器采集输电线路的a、b、c三相电压和电流并进行相模变换,得到模量电压um和电流im;根据模量电压um的突变量启动保护;根据模量电压um和电流im突变量计算电压反行波;利用电压反行波,在给定时间窗内利用小波模极大值方法提取第二个行波波头的到达时刻,然后提取启动时刻到第二个波头到达时刻的数据窗数据,通过故障方向判据判别故障方向;当故障方向为正方向故障时,利用Levenberg‑Marquardt算法对首个故障电压行波波前进行拟合得到波前指数系数,根据波前指数系数判别区内外故障,实现交流线路保护。能够快速、可靠、灵敏地保护交流输电线路,适用于不同的新能源、电力电子装备接入场景。
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公开(公告)号:CN114002550A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111275934.2
申请日:2021-10-29
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种直流配电网接地故障选线方法及系统,利用母线电压不平衡判据启动MMC附加控制,注入探测信号;延时Δt采集各条馈线首端的正极电流和负极电流;对各条馈线首端的正极电流和负极电流进行滤波,设置中心频率fmp为探测信号的特征频率,得到滤波后各条馈线首端的正负极电流;对滤波后各条馈线首端的正负极电流求取各馈线零模电流并进行归一化处理,求和得到参考电流;利用归一化处理后的馈线零模电流逐个与参考电流求取波形相关性,依据皮尔森相关性系数进行故障判别确定故障线和健全线,完成直流配电网接地故障选线;本发明方法有效增强了故障特征,避免安装附加装置,具有灵敏度高、无需双端通信的特点。
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公开(公告)号:CN110850237B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201911221744.5
申请日:2019-12-03
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种基于主动式探测的直流单端量故障定位系统及方法,确定换流器的故障穿越策略,当直流线路发生故障时,MMC系统检测直流电压或直流的电流变化;注入主动式探测信号,通过主动故障控制,并施加扰动,对故障进行甄别;对故障信息进行滤波处理,然后考虑正负极直流线路间存在耦合影响,对故障信息进行处理;根据整定点的电压、电流信息,利用最小二乘法+数据滑窗方法实现故障定位。本发明能够准确的识别出故障区域,适用于较长的直流线路,不受过渡电阻影响,且对采样率要求低。故障定位具有较高可靠性和精度。
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公开(公告)号:CN109586254B
公开(公告)日:2020-03-13
申请号:CN201811332731.0
申请日:2018-11-09
Applicant: 西安交通大学 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明公开了一种半周波电压暂态量的电压时间型馈线反向合闸闭锁方法,无需改动一次设备,仅利用线电压暂态量,通过半周波数据窗计算的有效值和电压互感器精工电压相比较来确定是否闭锁反向合闸,相比原有基于残压工频周波有效值的软件检测模块和硬件检测模块,检测能力提升了4倍,进一步提高了反向合闸闭锁的灵敏度,从而提高了就地馈线自动化故障区段定位与隔离的准确率。
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公开(公告)号:CN107465176A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710666862.1
申请日:2017-08-07
Applicant: 西安交通大学
CPC classification number: H02H7/265 , H02H1/0007 , H02H7/28
Abstract: 本发明公开一种基于电容边界的配电线路单端全线速动保护方法,能够快速可靠的识别配电线路区内外相间故障,并具有较高的耐过渡电阻能力;本发明在配电线路各母线处并联电容作为稳态分布补偿、暂态故障识别的边界元件;电容对阶跃故障行波的反射作用,将故障暂态电压特性限制在故障线中;通过小波分析提取区内外故障时电压时域暂态能量差异,并综合故障前后电流幅值特点,实现全线速动保护方案配置。本发明有利于改善目前配电网薄弱保护配置,为含大量分布式电源的配电系统提供保护基础。
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