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公开(公告)号:CN116544887A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310543557.9
申请日:2023-05-15
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC分类号: H02H7/045
摘要: 本发明涉及直流输电换流变压器保护领域,尤其涉及一种用于换流变压器匝间保护方法及装置。获取换流变压器网侧三相电流值、阀侧三相电流值,并计算出差流有效值和差流瞬时值,根据制动电流有效值、当前差流有效值进行差动保护判断,根据记忆差流有效值和当前差流有效值进行周期突变判断,则根据记忆差流瞬时值进行间断闭锁判断,当差动保护判据和周期突变判据均满足,且不满足间断闭锁判据时则认为换流变压器匝间出现发展性故障,差动保护出口动作。该方法能够比传统换流变差动保护更快速识别换流变压器匝间快速发展故障,迅速切除故障,保障换流变设备和直流系统的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN110176753B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN201910488391.9
申请日:2019-06-05
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
摘要: 本发明提供一种混合多端直流输电系统的极区故障处理方法,当系统中有逆变站的极区发生故障时,该逆变站的单极区闭锁,并向系统中的整流站和其他非故障逆变站发送极区闭锁指令;系统中的整流站接收到极区闭锁指令后,将整流站故障极的触发角移到设定角度;在触发角移相的过程中,将故障逆变站极端口的电压降为零,中断系统的功率和电流;系统中的非故障逆变站接收到极区闭锁指令后,执行零电压控制策略;当故障逆变站所对应隔离开关的电流小于设定值时将其断开。本发明提供的技术方案,当逆变站的极区出现故障时能够将故障的逆变站从系统中切除,提高混合多端直流输电系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN109301798B
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201810997280.6
申请日:2018-08-29
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种柔直系统行波保护方法、雷击干扰判断方法及装置,采集柔性直流输电系统的电压信号,将电压信号进行S变换得到二维复时频矩阵;根据二维复时频矩阵提取设定频率段内各采样点的幅值,判断设定频率段内采样点的幅值的变化趋势,若幅值变化趋势满足设定的条件,判断为柔性直流输电系统线路发生雷击干扰,否则判断为柔性直流输电系统线路发生故障,此时行波保护动作出口。计算量小、耗时短、计算过程简单,提高了直流输电系统行波故障判断效率,可快速切除故障,能够大幅降低电力线路故障所造成的设备损坏,减少交流电网的冲击,降低电网停电损失,有效防止一次电网失稳而造成的大停电事故,进而提高了直流电网的可靠性。
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公开(公告)号:CN110176753A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201910488391.9
申请日:2019-06-05
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
摘要: 本发明提供一种混合多端直流输电系统的极区故障处理方法,当系统中有逆变站的极区发生故障时,该逆变站的单极区闭锁,并向系统中的整流站和其他非故障逆变站发送极区闭锁指令;系统中的整流站接收到极区闭锁指令后,将整流站故障极的触发角移到设定角度;在触发角移相的过程中,将故障逆变站极端口的电压降为零,中断系统的功率和电流;系统中的非故障逆变站接收到极区闭锁指令后,执行零电压控制策略;当故障逆变站所对应隔离开关的电流小于设定值时将其断开。本发明提供的技术方案,当逆变站的极区出现故障时能够将故障的逆变站从系统中切除,提高混合多端直流输电系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN105226620B
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201510712856.6
申请日:2015-10-28
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02H7/26
摘要: 本发明涉及一种双极换相失败保护的实现方法,属于特高压直流输电保护技术领域。本发明首先采集换流变阀星侧和角侧的三相电流,以得到的相应的IVY和IVD,并采集阀组高、低侧出口电流IDCP、IDCN,以两者之中的最大值为ID;然后根据所采用的电流信号进行保护判断逻辑,判读是否发生换相失败,并在检测到任一桥换相失败后,启动任一桥换相失败计数逻辑,即在有效时间窗口内是否发生相应的换相失败次数;如满足条件,则输出动作信号至控制系统;控制系统若检测到本极动作信号和对极动作信号同时满足,则闭锁该极。本发明所提出的上述方法能够快速、准确地判断故障,实现双极快速闭锁,减少对交流电网系统的功率波动,提高了交流电网系统的安全可靠运行。
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公开(公告)号:CN104410053A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410611842.0
申请日:2014-11-03
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02H7/26
摘要: 本发明涉及一种直流输电系统行波保护方法,属于特高压直流输电技术领域。本发明采集本站的线路电流和电压,计算出极波PI,然后对极波PI采用S换进行分析,得到极波S变换模值的时频分布特性,突变量最大的时刻即是故障发生时刻;然后根据保护判据和保护动作策略进行处理,判据为Pset≥Krel·Pmax,可靠系数Krel>1,Pmax为所有区外故障和扰动当中的极波S变换模值的最大值,且满足由上式计算得到的极波整定值明显小于区内故障极波S变换模值的第一个波峰值,这样既可以保证区外故障时保护不会误动作,又可以保证区内故障时保护可靠动作。本发明所提出方法能够迅速准确的判断故障,避免线路行波保护误动造成的风险。
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公开(公告)号:CN103391094A
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201310254283.8
申请日:2013-06-24
申请人: 国家电网公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC分类号: H03K19/20
摘要: 本发明涉及一种直流保护系统三取二逻辑出口优化方法,属于高压直流输电控制保护技术领域。本发明通过将高压直流输电保护系统OK信号中的测量故障信号单独分离出来,使每个保护功能的测量故障信号作为独立的三取二逻辑判断条件,与测量故障信号相关的保护信号切换到“二取一逻辑”,其他保护信号依然为“三取二”逻辑,因此本发明能够有效的避免任一测量故障引起整套直流保护功能退出造成误动或拒动的风险,提高了三取二逻辑及直流保护系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN118198977A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202311362517.0
申请日:2023-10-19
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
发明人: 吴庆范 , 范子强 , 许朋见 , 罗磊 , 田培涛 , 宋延涛 , 阮思烨 , 徐凯 , 康建爽 , 范雪峰 , 李传西 , 王长久 , 张成功 , 黄金海 , 李乾 , 刘志军 , 周晓风 , 李亚锋 , 李卓凡 , 刘旭辉 , 曹森 , 郝俊芳 , 宋小会 , 涂仁川 , 崔晨 , 刘晨 , 王秋开 , 岳笑歌 , 吴金波 , 杨成飞 , 范保丰 , 肖红帅 , 李凌志 , 马翼飞 , 李凯 , 刘骞
摘要: 本发明属于特高压直流换流站控制保护测量技术领域,具体涉及一种特高压直流换流站及其控制保护测量接口配置方法,包括设置有换流器保护主机的换流器保护柜以及设置有极保护主机的极保护柜,换流器保护主机连接有换流器保护测量接口主机,极保护主机连接有极保护测量接口主机;所述换流器保护测量接口主机集成设置在换流器保护柜中,极保护测量接口主机集成设置在极保护柜中,还包括用于将零磁通CT测量接口柜传输的电信号转换为光信号的零磁通CT合并单元,该零磁通CT合并单元通过光纤与极保护测量接口主机通信连接。光信号在远距离传输过程中抗干扰能力强,从保证了零磁通CT测量接口柜到极测量接口主机间的信号传输可靠性。
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公开(公告)号:CN112467775A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011191145.6
申请日:2020-10-30
摘要: 本发明公开了一种并联三端直流输电系统平衡双极电流的方法,所述并联三端直流输电系统包括位于第一区域的站A,位于第二区域的站B以及位于第三区域的站C,包括:并联三端直流输电系统处于“3+3”运行方式时,所述方法为:本站极控系统接收到本极保护系统发来的平衡双极信号将本站本极的直流电流最大值修改为对极电流参考值;当并联三端直流输电系统三端二送一时,两个送端的功率分配优先满足站A的功率送出;当并联三端直流输电系统三端一送二时,两个受端的功率分配优先满足站C的功率受入,协调三站之间的功率分配,来实现平衡双极电流。本方法通过判断系统的运行方式,进而采用不同的控制策略,最终实现平衡双极电流的目的。
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公开(公告)号:CN106300294B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201610785324.X
申请日:2016-08-31
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司 , 国网北京市电力公司
摘要: 本发明涉及直流电网线路故障恢复方法,具体提供三种故障恢复方法,这三种故障恢复方法分别用于半桥型主接线方式且换流站仅连接一条直流线路、全桥型主接线方式且换流站仅连接一条直流线路和换流站连接有多条直流线路的情况。直流电网发生线路故障时,直流线路保护快速识别发出动作信号,保护动作信号结合换流器主接线方式和运行状态的各种工况,通过换流器控制系统、直流断路器、交流断路器进行合理、灵活的协调配合,实现快速恢复直流电网系统,保证了直流电网系统的可靠性和可用率。为规划中的直流电网工程提供了的具体可行的技术方案,针对运行中的各种工况提出了具有针对性的快速恢复方案,保证了直流电网系统的可靠性和可用率。
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