一种基于无损线方程的混合线路距离保护方法

    公开(公告)号:CN109327017B

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201811353800.6

    申请日:2018-11-14

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: H02H7/26 G01R31/08

    摘要: 本发明涉及一种基于无损线方程的混合线路距离保护方法,执行如下步骤:基于输电线路的频域参数,根据输电线路无损线部分的传输方程,得到线路发生不同类型故障时无损线部分的测量电抗表达式;根据输电线路无损线部分呈现的纯电抗特性,作出保护安装处电压、电流的相量图,根据保护安装处电压、电流相量之间的几何关系求出无损线部分的端口电压,然后计算输电线路无损线部分的测量电抗;根据实际距离保护范围需要确定混合线路距离保护的保护范围。

    一种电力系统频率计算方法

    公开(公告)号:CN108132381B

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201711328934.8

    申请日:2017-12-13

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G01R23/02

    摘要: 本发明涉及一种电力系统频率计算方法,包括:预先计算出多次旋转角度的绝对值并将其依次存于表中;通过电压互感器或电流互感器采集母线电压或线路电流信号;取初始旋转角度代数和,取初始当前迭代次数,构造初始相量;选择旋转方向,按当前迭代次数m通过查询预先存储的表获得旋转角度;进行相量旋转:计算多次相量旋转角度的代数和;迭代终止;计算得出第n次采样值对应的系统频率。

    一种基于多点状态量信息的含DG配电网保护方法

    公开(公告)号:CN105914720B

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201610377078.4

    申请日:2016-05-30

    申请人: 天津大学

    发明人: 陈晓龙 李永丽

    IPC分类号: H02H7/26 H02H7/28

    摘要: 本发明涉及一种基于多点状态量信息的含DG配电网保护方法,包括:在含DG配电网的变电站中设置一个信息处理中心,并且各个保护均配置过电流保护;构建补偿阻抗,并将补偿阻抗的最大灵敏角设置为线路阻抗角;当含DG配电网中某个或某些保护的电流III段动作时,该保护主动上传此信息,若该保护为DG上游区域首端保护,则其将同时上传补偿阻抗极性信息,并且只要流过该保护的短路电流超出电流III段整定值,就每隔一定时间间隔上传此动作信息,信息处理中心接收到不同保护发送的状态量信息后,首先对这些保护的位置进行判断,然后根据不同情况采取不同的动作逻辑。本发明对馈线上任意位置的故障进行快速、可靠和精确的定位并切除。

    一种基于同向正序分量的同塔并架双回线路故障定位方法

    公开(公告)号:CN107271842A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710413795.2

    申请日:2017-06-05

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明涉及一种基于同向正序分量的同塔并架双回线路故障定位方法,其特征在于,首先利用保护安装处的电力互感器采集故障发生后同塔并架双回线路系统两端的六相电压量和电流量,然后采用六序分量法对双回线路两端的基波分量进行六序解耦,最后利用同向正序分量构造故障测距函数,根据测距函数的相位特性进行故障定位。

    基于故障区域快速识别的混合线路故障定位方法

    公开(公告)号:CN107229001A

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201710414928.8

    申请日:2017-06-05

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明涉及一种基于故障区域快速识别的混合线路故障定位方法,其特征在于,首先利用保护安装处的电力互感器采集混合线路系统两端的三相电气数据,并用对称分量法求出正序分量;然后由混合线路系统两端的正序电气分量构造故障区域识别函数,根据故障区域识别函数在线路连接点的相位特征判断故障区域;最后利用故障距离解析表达式在故障线路段上计算故障距离。

    计及谐波影响的直流输电换相失败分析方法

    公开(公告)号:CN107039999A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201710435506.9

    申请日:2017-06-11

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: H02J5/00

    摘要: 本发明涉及一种计及谐波影响的换相失败分析方法,包括如下步骤:考虑逆变侧交流系统故障后直流电流变化和谐波对换相过程的影响,求得计及谐波影响的关断角的最小值,用γk表示;认为换相结束后退出导通阀关断角必须大于固有极限关断角γmin,否则便认为直流系统换相失败,求取固有极限关断角γmin对应的换相电压UCR。当换相电压ULL低于UCR时,直流系统必然发生换相失败故障;当换相电压ULL大于UCR时,直流系统也可能发生换相失败故障,此时,通过将γk与固有极限关断角γmin比较来判断在该交流系统故障下直流系统是否换相失败,即:γk≤γmin换相失败。

    一种多逆变器型微电网快速孤岛检测方法

    公开(公告)号:CN106053987A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610414617.7

    申请日:2016-06-13

    申请人: 天津大学

    发明人: 陈晓龙 李永丽

    IPC分类号: G01R31/00

    CPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明涉及一种适用于多逆变器型微电网的快速孤岛检测方法,该方法在实时测量PCC处电压有效值VPCC及其频率和负载无功功率的基础上,通过比较电压测量值与正常情况下电压额定值、频率与其额定值50Hz的大小情况,采取相应的IBDG无功控制策略;在进行孤岛判断时,首先预设电压门槛值和频率门槛值,并将VPCC与电压门槛值进行比较,若超出电压门槛值,则直接判定为孤岛状态,结束本轮的孤岛检测;否则,将所测得的频率f与频率门槛值进行比较,若超出频率门槛值,则判定为孤岛状态。本发明不存在孤岛检测盲区,具有通用性,既适用于整功率因数运行的IBDG,也适用于非整功率因数运行的IBDG。

    一种超高压架空-电缆混合输电线路序参数测量方法

    公开(公告)号:CN105807140A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610079384.X

    申请日:2016-02-04

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G01R27/08

    CPC分类号: G01R27/08

    摘要: 本发明涉及一种超高压架空?电缆混合线路序参数测量方法,其正序参数测量包括:系统潮流会根据调度部分的需求而发生变化,变化前后两次测量得到混合线路两侧三相电压、电流相量,求出两次测量的两侧的正序电压、正序电流;求取混合线路全线的T型等值电路正序阻抗参数;求得架空线区段的T型等值电路正序导纳参数及电力电缆区段的T型等值电路正序导纳参数;求得架空线区段的T型等值电路正序阻抗参数及电力电缆区段的T型等值电路正序阻抗参数;求得架空线及电力电缆的单位长度的正序阻抗、和正序导纳参数。本发明的测量方法,具有很高的准确性。

    一种超高压架空-电缆混合输电线路永久性故障判别方法

    公开(公告)号:CN105655995A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201610081297.8

    申请日:2016-02-04

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: H02H7/26 G01R31/02

    CPC分类号: H02H7/26 G01R31/025

    摘要: 本发明涉及一种超高压架空-电缆混合输电线路永久性故障判别方法,用于带并联电抗器的混合输电线路,包:混合线路发生单相接地故障且电弧熄灭后,采集故障相的恢复电压;恢复电压工频分量所对应的极点及恢复电压衰减周期分量所对应的极点;求得衰减周期分量的频率f;将衰减周期分量的频率f与整定值Kfset进行比较,其中K为裕度系数,fset是由混合线路参数计算得到的恢复电压衰减周期分量的频率,在设定的时间段内,若f一直不大于Kfset,则故障为永久性故障。该方法能够可靠实现超高压架空-电缆混合线路永久性故障的判定。

    一种基于自适应无功扰动的微电网非破坏性孤岛检测方法

    公开(公告)号:CN103645416B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201310391148.8

    申请日:2013-08-30

    申请人: 天津大学

    发明人: 李永丽 陈晓龙

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明属于电力系统微电网保护与控制领域,涉及一种基于自适应无功扰动的微电网非破坏性孤岛检测方法,包括:在IBDG无功输出的参考值上附加周期性的无功扰动,三角波无功扰动部分的峰值取值与IBDG运行方式及上一扰动周期中无功扰动数值为零时的系统频率有关;若检测到频率变化率的绝对值等于预设值,并且持续时间达到时间整定值,则判定为孤岛状态。本发明简单易行,并能够将扰动总量及其对电能质量的影响降至最小。