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公开(公告)号:CN114878965A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210532345.6
申请日:2022-05-17
申请人: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯科技有限公司
摘要: 本发明涉及中压配电网技术领域,公开了一种应用于电力领域的接地故障定位方法,其技术方案包括以下步骤:采集零序电压、零序电流数据;对零序电压、零序电流数据进行滤波处理;计算滤波后零序电压导数与零序电流的相似度;设定故障定位判据,根据判据定位故障区段。本发明不需要提前配置中性点接地方式,只需对零序电压和零序电流进行滤波处理,计算滤波后零序电压导数与零序电流之间的相似度,根据计算得到的相似度即可实现故障定位。方法定位准确,简单易行,具有非常强的工程实用性。
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公开(公告)号:CN113466634A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110963311.8
申请日:2021-08-20
申请人: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于故障指示器的接地故障波形识别方法,包括以下步骤:1)依据故障指示器数据合成零序电流、零序电压,并依据实际数据划定标签;2)提取零序电流、零序电压的时域特征、频域特征以及小波包分解节点能量特征;3)组合系数降维;4)降维筛选后的特征归一化处理;5)处理后的数据输入融合模型训练;6)交叉网格搜索对模型参数寻优,并最终固化最优参数;7)将训练好的模型上线用于单相接地故障波形识别。本发明依据一种组合系数对提取的多特征进行降维处理,特征评价全面,将降维后的特征序列作为融合模型的输入,最终实现单相接地故障波形的识别,相比现有方法具有更高的识别准确率。
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公开(公告)号:CN117233529B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202311216962.6
申请日:2023-09-20
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及配电网馈线自动化故障定位与测距领域,公开了一种适用于配电网相间短路故障的单端测距方法,步骤如下:任意选取故障后2个工频周期长度或以上的三相电压、电流数据并滤波获取各自的工频分量;计算测量点的三相电压、电流线模分量;根据测量点的三相电压、电流线模分量计算三相电压、电流线模分量在线路上的相角;通过求解三相电压、电流线模分量相角的差值约束方程,确定线路故障点到测量点的距离。相比于目前用于配电网故障测距的行波技术,本方法具有良好的经济性和适用性,无需依赖卫星高精度同步授时和高分辨率采样,仅使用单端配电自动化终端的故障工频分量即实现了相间短路故障测距。
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公开(公告)号:CN117991047A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410396185.6
申请日:2024-04-03
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及中压配电技术领域,公开了一种高阻接地故障录波方法,步骤如下:故障录波设备采集三相电流;若任意相电流频谱熵大于熵阈值则录波设备在三相电流有效值方差变化量大于阈值时录波;否则:录波设备计算三相电流各时刻瞬时频率;计算指定间隔下三相电流各时刻瞬时频率变化率;在1/4个间隔窗口下计算滑动平均值;滑动平均值大于阈值时录波。本发明仅以电流为启动依据,在高阻接地故障时准确地启动录波,零序电压和电流变化不明显也能及时记录故障,为后续分析提供可靠支持,可捕捉到难被传统方法捕获的故障,有助于定位故障位置和原因,优化故障诊断和处理,可靠性与适用性强。
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公开(公告)号:CN117706279A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202410159966.3
申请日:2024-02-05
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及配网自动化技术领域,公开了一种低压配电系统断相故障诊断方法,包括以下步骤:安装采样设备;实时采集线路三相电压、电流;判断是否存在负荷用电:不存在则继续采集三相电压、电流;计算三相电压不平衡度;计算三相负荷潮流一致性参考值;计算三相电流幅值;设定断相故障判断逻辑并进行判断。本发明提供了一种低压配电系统断相故障诊断方法,根据三相电压、三相电流的变化特征,识别出断相故障,该方法同时适用于含分布式电源的低压系统,同时适用于不能直接测量N线电压的场景及设备,进一步提高了断相故障识别准确率。本方法计算量小,计算简单,所需电气量少,工程实用性强。
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公开(公告)号:CN113804978B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202111022229.1
申请日:2021-09-01
申请人: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯科技有限公司
IPC分类号: G01R29/08
摘要: 本发明公开了一种基于故障指示器的雷击波形识别方法,包括以下步骤,步骤一,故障指示器采集配电线路上4个周波的零序电压、零序电流数据;步骤二,计算零序电压最大值、零序电流最大值;步骤三,在达到零序电压最大值的坐标处计算零序电压与雷击波形参考函数的相似度;步骤四,根据设定的雷击波形识别判据进行雷击波形判定。本发明通过计算零序电压与雷击波形参考函数的相似度以及零序电流最大值来实现雷击波形识别。方法实现简单,计算量小,无需安装额外设备,利用原有的故障指示器或馈线终端(FTU)即可实现识别,具有较强的工程实用性。
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公开(公告)号:CN117233529A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311216962.6
申请日:2023-09-20
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及配电网馈线自动化故障定位与测距领域,公开了一种适用于配电网相间短路故障的单端测距方法,步骤如下:任意选取故障后2个工频周期长度或以上的三相电压、电流数据并滤波获取各自的工频分量;计算测量点的三相电压、电流线模分量;根据测量点的三相电压、电流线模分量计算三相电压、电流线模分量在线路上的相角;通过求解三相电压、电流线模分量相角的差值约束方程,确定线路故障点到测量点的距离。相比于目前用于配电网故障测距的行波技术,本方法具有良好的经济性和适用性,无需依赖卫星高精度同步授时和高分辨率采样,仅使用单端配电自动化终端的故障工频分量即实现了相间短路故障测距。
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公开(公告)号:CN117074863A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311081992.0
申请日:2023-08-26
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
IPC分类号: G01R31/08 , G01R31/52 , G01R19/175 , G01R25/00
摘要: 本发明涉及配网自动化技术领域,公开了一种配电网中性点接地方式识别方法,步骤如下:采集接地故障时的零序电压、零序电流;计算零序电压与零序电流的突变方向;判断监测节点位于故障点上游还是故障点下游;计算位于故障点上游的监测节点稳态零序电压与零序电流的相位差;判断配电网中性点接地方式。本发明提供了一种配电网中性点接地方式识别方法,能够准确识别出中性点接地方式,真正做到不区分接地方式,为后续针对不同接地系统的故障特征提取以及故障定位算法设计提供技术支撑,使不区分接地方式的情况下,能利用的故障特征更加丰富,进一步提高定位准确率。另外,本方法计算量小,只需要零序电压、零序电流即可实现,工程实用性强。
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公开(公告)号:CN116595488A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310882490.1
申请日:2023-07-19
申请人: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
IPC分类号: G06F18/25 , G01R31/00 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06N3/08
摘要: 本发明涉及负荷识别技术领域,公开了一种基于智能电表的非侵入式负荷识别方法,包括以下步骤:利用有向电压‑电流轨迹图绘制方法建模电器电容、电感、电阻特性;提取修正电压电流信号的基波特征;提取所述轨迹图抽象特征;采用多层共享跳跃连接获得融合特征;利用所得融合特征训练胶囊神经网络;利用上述方法输出待识别负荷类型。本发明针对传统方法建模电器电容、电感、电阻特性不足的问题提出有向电压‑电流轨迹图的绘制法,更好地反映了电器特性;针对传统方法特征集不完备致使识别准确率低的问题设计抽象特征提取算法并提出基波特征与抽象特征融合方法,多模态提取电压电流信号特征,保证特征集完备性与识别准确率。
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公开(公告)号:CN113804979B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202111031682.9
申请日:2021-09-03
申请人: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯科技有限公司
IPC分类号: G01R29/08
摘要: 本发明公开了一种基于馈线终端的雷击波形识别方法,包括以下步骤:步骤一,馈线终端采集配电线路上16个周波的三相电压、零序电压、零序电流数据;步骤二,分别计算三相电压前5个周波与后9个周波的有效值;步骤三,计算三相电压上升相数Incr与下降相数Redu;步骤四,计算零序电流最大值、零序电压最大值以及零序电压最大值处三相电压突变方向相同的相数Pha,计算零序电压最大值与三相电压前5个周波有效值的比值;步骤五,根据设定的雷击波形识别判据进行雷击波形判定。本发明利用电压、电流信号的暂态方向及暂态幅值等特征来实现雷击波形的识别,识别准确率高,且在本地即可实现识别,无需将波形上传到主站,计算量小,易于实现,具有很强的工程实用性。
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