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公开(公告)号:CN105842583B
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201610178617.1
申请日:2016-03-25
Applicant: 西安交通大学 , 珠海许继电气有限公司 , 西安西瑞控制技术股份有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明提供了一种基于故障相电压和电流突变量的配网单相接地区段定位方法,通过测量每段线路的相电压和相电流,判断相电压降低为故障相,相电压升高为健全相;在一定的频带内,对于故障线故障点下游以及健全线的故障相电流突变量与相电压突变量的导数呈正相关,相关系数大于0;对于故障线的故障点上游故障相电流突变量与相电压突变量的导数呈负相关,相关系数小于0;通过判断各区段相电流突变量和相电压突变量导数之间的相关系数就可实现区段定位。本发明有效的克服现有的配网单相接地区段定位都需要通信才能实现的缺点,本发明方法无需通信,具有自举性,能够很好的解决配电网的单相接地区段定位问题。
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公开(公告)号:CN106771850A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611039599.5
申请日:2016-11-21
Applicant: 西安交通大学 , 珠海许继电气有限公司
IPC: G01R31/08
CPC classification number: G01R31/088 , G01R31/086
Abstract: 本发明公开一种基于级联双稳态系统的配电网故障选线方法,包括:1、设定级联双稳态系统中的势函数参数;2、对获取的各线路含噪声的暂态零序电流in(t)进行归一化处理,获得归一零序电流gn(t);3、令势函数参数y(t)中的s(t)+Γ(t)为gn(t),并利用四阶龙格‑库塔算法求解yn(t),对yn(t)进行反归一化得过程特征零序电流rn(t);4、求取yn(t)后,利用四阶龙格‑库塔算法求解X,称获取的X为二阶电流sn(t);5、对sn(t)进行反归一化得各线路的暂态特征零序电流cn(t);6、计算各线路cn(t)的互相关系数矩阵ρn;7、获取极性参数Jn和能量参数En;8、定义选线距离dn,并判定dn最大的线路为故障线路。本发明在强噪声背景下,也可准确地实现故障选线,并且在各种不同故障情况下均有良好的表现。
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公开(公告)号:CN109830942B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201810629108.5
申请日:2018-06-19
Applicant: 西安交通大学 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 珠海许继电气有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于电压突变量和三序分量不对称度闭锁反向合闸方法,在电压时间型馈线自动化中,故障点下游自动化开关依据序分量不对称度闭锁反向合闸,联络自动化开关依据电压正序分量突变量闭锁联络转供。本发明适应非对称故障和对称故障,给出了新的反向闭锁合闸策略,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:CN109830942A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201810629108.5
申请日:2018-06-19
Applicant: 西安交通大学 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 珠海许继电气有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于电压突变量和三序分量不对称度闭锁反向合闸方法,在电压时间型馈线自动化中,故障点下游自动化开关依据序分量不对称度闭锁反向合闸,联络自动化开关依据电压正序分量突变量闭锁联络转供。本发明适应非对称故障和对称故障,给出了新的反向闭锁合闸策略,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:CN106841924A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710128994.9
申请日:2017-03-06
Applicant: 西安交通大学 , 珠海许继电气有限公司
CPC classification number: G01R31/086 , G01R31/088 , G01R31/12
Abstract: 本发明公开一种基于参数识别的配电网线路绝缘监测方法,包括:首先对中性点不接地的配电网,假设线路绝缘完好的情况下建立其数学模型;利用仿真所得的绝缘劣化时零序电压和零序电流数据,通过最小二乘法求解模型参数;借助得到的线路对地电容和对地电阻的符号,判断本条线路的绝缘状况。本方法直接识别与线路绝缘相关的等效对地电阻和等效对地电容,无需添加额外电气设备,能够实现全时段在线监测和预警;绝缘劣化的判别基于识别参数的符号,动作关系明确易于区分,不存在动作值不稳定的情况。
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公开(公告)号:CN106771850B
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201611039599.5
申请日:2016-11-21
Applicant: 西安交通大学 , 珠海许继电气有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开一种基于级联双稳态系统的配电网故障选线方法,包括:1、设定级联双稳态系统中的势函数参数;2、对获取的各线路含噪声的暂态零序电流in(t)进行归一化处理,获得归一零序电流gn(t);3、令势函数参数y(t)中的s(t)+Γ(t)为gn(t),并利用四阶龙格‑库塔算法求解yn(t),对yn(t)进行反归一化得过程特征零序电流rn(t);4、求取yn(t)后,利用四阶龙格‑库塔算法求解X,称获取的X为二阶电流sn(t);5、对sn(t)进行反归一化得各线路的暂态特征零序电流cn(t);6、计算各线路cn(t)的互相关系数矩阵ρn;7、获取极性参数Jn和能量参数En;8、定义选线距离dn,并判定dn最大的线路为故障线路。本发明在强噪声背景下,也可准确地实现故障选线,并且在各种不同故障情况下均有良好的表现。
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公开(公告)号:CN105842583A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610178617.1
申请日:2016-03-25
Applicant: 西安交通大学 , 珠海许继电气有限公司 , 西安西瑞控制技术股份有限公司
IPC: G01R31/08
CPC classification number: G01R31/086 , G01R31/088
Abstract: 本发明提供了一种基于故障相电压和电流突变量的配网单相接地区段定位方法,通过测量每段线路的相电压和相电流,判断相电压降低为故障相,相电压升高为健全相;在一定的频带内,对于故障线故障点下游以及健全线的故障相电流突变量与相电压突变量的导数呈正相关,相关系数大于0;对于故障线的故障点上游故障相电流突变量与相电压突变量的导数呈负相关,相关系数小于0;通过判断各区段相电流突变量和相电压突变量导数之间的相关系数就可实现区段定位。本发明有效的克服现有的配网单相接地区段定位都需要通信才能实现的缺点,本发明方法无需通信,具有自举性,能够很好的解决配电网的单相接地区段定位问题。
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公开(公告)号:CN110501611B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN201910788186.4
申请日:2019-08-26
Applicant: 珠海许继电气有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明涉及一种配电网全线速动故障定位方法及装置,用于实现以下方案:基于电容电子式电压传感器结构,选取能形成边界元件的电容作为高压臂电容及对应的电子式电压传感器,使用电流传感器对流过边界电容的相电流值进行采样,利用得到采样数据;设定启动阈值,搜索第一极值点及第一极值点后的多个数据点,并保存多个数据点;将多个数据点进行解耦处理,得到对应的线模电流值;采样数据及线模电流值根据衰减指数函数进行拟合计算,得到衰减时间常数;对边界电容值与实际边界电容参数进行对比,对比结果符合设定值的为近故障点。本发明的有益效果为:方案实现简单,无需复杂的设备;正常运行状态下峰值很小,且故障暂态信号易于提取。
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公开(公告)号:CN106771491B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201611218571.8
申请日:2016-12-26
Applicant: 国网北京市电力公司 , 国家电网公司 , 珠海许继电气有限公司
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明公开了一种零序电压测量方法及装置。其中,该方法包括:获取配电系统的工作频率,并依据工作频率计算工频周期;依据短距离无线通信对时进行同步采样,并根据采样频率对工频周期进行时段划分,得到N个时段;在N个时段内对三相电压进行采样,得到每个时段对应的采样数据;计算采样数据中电压突变量,并判断电压突变量是否大于或等于阈值;依据判断结果执行对应流程。本发明解决了由于相关技术中零序电压测量方面存在功能性缺失,导致单相接地故障诊断功能的技术问题。
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公开(公告)号:CN110501611A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201910788186.4
申请日:2019-08-26
Applicant: 珠海许继电气有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明涉及一种配电网全线速动故障定位方法及装置,用于实现以下方案:基于电容电子式电压传感器结构,选取能形成边界元件的电容作为高压臂电容及对应的电子式电压传感器,使用电流传感器对流过边界电容的相电流值进行采样,利用得到采样数据;设定启动阈值,搜索第一极值点及第一极值点后的多个数据点,并保存多个数据点;将多个数据点进行解耦处理,得到对应的线模电流值;采样数据及线模电流值根据衰减指数函数进行拟合计算,得到衰减时间常数;对边界电容值与实际边界电容参数进行对比,对比结果符合设定值的为近故障点。本发明的有益效果为:方案实现简单,无需复杂的设备;正常运行状态下峰值很小,且故障暂态信号易于提取。
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