基于故障行波突变量的直流配电网故障选线方法及系统

    公开(公告)号:CN110391645B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN201910552347.X

    申请日:2019-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于故障行波突变量的直流配电网故障选线方法及系统,所述方法包括:采集直流母线上各条直流线路的直流电压和直流电流量;计算各条直流线路采集点处的反向行波突变量和正向行波突变量;依次判断各直流线路采集点处的反向行波突变量和正向行波突变量的比值是否大于设定阈值;若比值大于设定阈值,则判断该直流线路为故障直流线路,选线功能结束;否则进行下一条直流线路的反向行波突变量和正向行波突变量比值判别,直到所有的直流线路都已进行了反向行波突变量与正向行波突变量的比值判别。本发明保证了直流配电网无故障部分的持续运行,提高了直流配电网供电的可靠性,可以广泛在直流配电网领域中应用。

    变流器二次回路供电的交、直流取电方法

    公开(公告)号:CN103746443A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201310740699.0

    申请日:2013-12-27

    CPC classification number: Y02E10/766

    Abstract: 一种变流器二次回路供电的交直流取电方法,直接从变流器的交流端口和直流端口取电,通过简单的回路可以完成两端口取电的任意切换,也可两端口同时取电,并通过宽范围DC/DC模块电源给变流器设备的二次回路供电。由于新能源变流器启动条件下,必然会至少在交流侧或直流侧中的任意一侧带电,例如光伏应用中直流侧会有的光伏电池板供电,储能系统充电状态时的交流、直流两侧供电或储能系统放电状态时的储能元件侧供电等等。本申请的方案可保证设备二次侧有稳定可靠的供电,且能够适用新能源变流器的广泛应用。

    利用零序环回功能实现线路高阻快速跳闸的方法

    公开(公告)号:CN100581020C

    公开(公告)日:2010-01-13

    申请号:CN200710098648.7

    申请日:2007-04-24

    Abstract: 公开了一种通过判断保护安装处电压、电流,判断是否区内外故障,并结合对侧零序电流的方向,实现高压线路保护在高阻情况全线速动的保护判据。该方法包括如下步骤:高压线路保护装置对互感器的电流电压波形进行采样得到电流电压瞬时值;通过傅氏算法求出各电气量的复数形式;通过滤序算法滤出保护安装处的零序电流和零序电压;首先判断本侧方向元件是否满足正、反方向元件判据的条件,若本侧不满足判断正、反方向元件的条件,判断对侧零序分量是否满足正方向判据,若对侧满足零序正方向判据,结合本侧具体情况,则两端快速跳闸,满足高压线路保护对高阻故障快速跳闸的要求。该方法对线路高阻接地故障时的零序方向识别更加准确,提高了零序保护的选择性、可靠性,满足线路保护在高阻情况下快速动作的要求。在提高零序保护的灵敏度的同时可保证保护的安全可靠运行。

    利用零序环回功能实现线路高阻快速跳闸的方法

    公开(公告)号:CN101043139A

    公开(公告)日:2007-09-26

    申请号:CN200710098648.7

    申请日:2007-04-24

    Abstract: 公开了一种通过判断保护安装处电压、电流,判断是否区内外故障,并结合对侧零序电流的方向,实现高压线路保护在高阻情况全线速动的保护判据。该方法包括如下步骤:高压线路保护装置对互感器的电流电压波形进行采样得到电流电压瞬时值;通过傅氏算法求出各电气量的复数形式;通过滤序算法滤出保护安装处的零序电流和零序电压;首先判断本侧方向元件是否满足正、反方向元件判据的条件,若本侧不满足判断正、反方向元件的条件,判断对侧零序分量是否满足正方向判据,若对侧满足零序正方向判据,结合本侧具体情况,则两端快速跳闸,满足高压线路保护对高阻故障快速跳闸的要求。该方法对线路高阻接地故障时的零序方向识别更加准确,提高了零序保护的选择性、可靠性,满足线路保护在高阻情况下快速动作的要求。在提高零序保护的灵敏度的同时可保证保护的安全可靠运行。

    用于配电装置的遥信采集电路及控制方法

    公开(公告)号:CN113485194A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110819782.1

    申请日:2021-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种用于配电装置的遥信采集电路及控制方法,采用软硬件协同处理控制,硬件架构包括配电装置接口、微控制器MCU、模数转换器ADC和光电隔离电路,软件设计方法包括阈值配置、遥信电源采集、遥信状态采集、遥信电源阈值判定、遥信状态确认。配电装置接口用于接入外部遥信量及遥信电源;ADC用于采集遥信电源的电压值;光电隔离电路用于外部遥信量的隔离和电平转换;MCU根据软件设计流程,通过遥信电源的阈值判定,并根据硬件电路采集的信息做出外部遥信量的识别确认。本发明可以兼容现有遥信电源的不同电压配置,并实时对遥信电源进行监测,确保遥信信息确认环节的可靠性。

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