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公开(公告)号:CN112964959A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110147349.8
申请日:2021-02-03
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 长沙理工大学
摘要: 本发明公开了一种基于相关系数测度判据的配电网接地故障选线方法。利用安装于被保护馈线出口处的配电自动化终端单元提取表征馈线不同运行状态的多种状态特征量构成历史特征样本集;采集被保护馈线中的实时数据,构成待测馈线状态特征样本,利用min‑max极差标准化方法将待测样本与历史特征样本集进行统一规格化处理;借助K‑means聚类算法,将规格化后的历史数据划分为故障类与非故障类,得到故障聚类中心和非故障聚类中心;计算经规格化处理后的待测样本向量与故障聚类中心向量之间相关系数故障测度及与非故障聚类中心向量之间相关系数非故障测度,构成选线判据;当相关系数故障测度值大于相关系数非故障测度值时,判定馈线为故障线路,否则为非故障线路。
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公开(公告)号:CN112769116B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202011576805.2
申请日:2020-12-28
申请人: 长沙理工大学 , 浙江浙能技术研究院有限公司
IPC分类号: H02H9/08
摘要: 本发明公开了一种发电厂厂用电系统接地故障有源消弧方法及其装置,其中,电流源有源消弧模块与消弧辅助模块通过注入变压器并联在厂用电系统的中性点与地之间,消弧辅助模块包括电容器组和消谐电阻,电容器与消谐电阻之间均为并联连接,该方法包括:正常工作下将消谐电阻接入厂用电系统;若发生单相接地故障,识别当前的故障相以及获取最新的对地参数并控制消谐电阻退出厂用电系统,再将电容器组中的电容器接入厂用电系统以及通过基尔霍夫定律计算出消弧注入电流,最后将消弧注入电流注入厂用电系统中性点。该方法可以在实现故障的100%消弧的基础上减少注入电流,进而减少消弧装置容量以及成本,同时还能防止正常运行下系统发生串联谐振以及防止中性点产生谐振过电压。
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公开(公告)号:CN113945808A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202010681642.8
申请日:2020-07-15
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江浙能镇海发电有限责任公司 , 长沙理工大学
发明人: 陈新琪 , 虞国平 , 吴梦可 , 曾祥君 , 许林波 , 李理 , 李军保 , 喻锟 , 黄旭东 , 刘战磊 , 顾范华 , 陈柏宇 , 张浙波 , 高军 , 韩航杰 , 杨敏 , 王新 , 赵慧勉 , 薛伟盛 , 赵力航 , 汪洋叶 , 王展宏 , 胥鹏博
摘要: 本发明公开了一种发电机定子绕组对地绝缘状态检测方法及系统,其首先向发电机中性点注入恒幅变频的电流信号,并监测是否发生系统谐振,若发生系统谐振,则采集谐振时的系统谐振频率、电流信号、零序电压信号以及消弧线圈的电流,最后由采集的参数计算出发电机定子绕组对地绝缘电容以及发电机定子绕组对地绝缘电导,所述方法解决了消弧线圈带阻尼电阻情况下,发电机定子绕组对地绝缘参数实时在线谐振测量的技术难题。
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公开(公告)号:CN114689984A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202011638253.3
申请日:2020-12-31
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 长沙理工大学
摘要: 本发明公开了一种发电厂厂用电系统接地故障选线方法,通过提取表征馈线不同运行状态的多种故障特征量构成历史特征样本集;当接地故障选线保护装置监测到系统零序电压大于10%相电压时,选线保护启动,并采集被保护馈线中的实时数据,构成待测故障特征样本;将待测故障特征样本与历史特征样本集进行统一规格化处理,借助模糊c均值聚类算法,将历史数据划分为故障类与非故障类,并求取故障聚类中心和非故障聚类中心;计算经规格化处理后的待测样本向量与故障聚类中心向量之间的距离相似度故障测度及与非故障聚类中心向量之间的距离相似度非故障测度,构成选线判据。
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公开(公告)号:CN112769116A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202011576805.2
申请日:2020-12-28
申请人: 长沙理工大学 , 浙江浙能技术研究院有限公司
IPC分类号: H02H9/08
摘要: 本发明公开了一种发电厂厂用电系统接地故障有源消弧方法及其装置,其中,电流源有源消弧模块与消弧辅助模块通过注入变压器并联在厂用电系统的中性点与地之间,消弧辅助模块包括电容器组和消谐电阻,电容器与消谐电阻之间均为并联连接,该方法包括:正常工作下将消谐电阻接入厂用电系统;若发生单相接地故障,识别当前的故障相以及获取最新的对地参数并控制消谐电阻退出厂用电系统,再将电容器组中的电容器接入厂用电系统以及通过基尔霍夫定律计算出消弧注入电流,最后将消弧注入电流注入厂用电系统中性点。该方法可以在实现故障的100%消弧的基础上减少注入电流,进而减少消弧装置容量以及成本,同时还能防止正常运行下系统发生串联谐振以及防止中性点产生谐振过电压。
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