-
公开(公告)号:CN105743105A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610134767.2
申请日:2016-03-10
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司
Abstract: 一种适应电力系统振荡的多边形距离元件及继电保护方法,保护启动后,如果测量阻抗曾经在距离元件正方向区内,而此后测量阻抗落入第二象限120°~135°阻抗范围内,仍判为阻抗区内故障。测量阻抗落入第二象限大于135°后保护返回。若测量阻抗未曾落入距离元件的正方向区内,而直接落入第二象限120°~135°范围内,判为阻抗区外故障。该距离元件,在线路区外故障伴随振荡的情况下,可以加快距离保护的动作速度。
-
公开(公告)号:CN102496902B
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201110383403.5
申请日:2011-11-28
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司
Abstract: 本发明涉及电力系统领域中继电保护设备的方法。公开了一种形成及输出显示继电保护设备广义节点的方法。该方法包括如下主要步骤:故障后,继电保护设备进行元件状态、通道状态和模拟量的计算和逻辑判断,形成的广义接点包括元件状态变化、通道状态变化以及对应的模拟量计算结果。继电保护设备通过以太网口、USB口或RS-232口等数据接口,将所述广义接点数据输出至电脑中。输出、保存、调取、显示出广义节点数据,为故障分析提供了继电保护设备内部完整数据。该方法实现了广义节点分析故障的功能。广义节点提供了内部计算和判别的全过程,显示出了保护动作及发信号的具体原因。该方法的使用情况表明,能够完全满足复杂故障分析的需要。
-
公开(公告)号:CN100588066C
公开(公告)日:2010-02-03
申请号:CN200610083819.4
申请日:2006-06-02
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 天津大学
Abstract: 本发明涉及电力系统领域中继电保护的方法。公开了在电力系统的高压输电线路中基于长线方程计算实现的线路差动保护的方法,将线路两端(以m,n表示线路两端)保护安装处所测电压、电流利用向量计算长线方程的方法折算至线路上保护范围内的某一参考点k的电压、电流,m端电压m、电流m折算到k点为电压km、电流km,n端电压n、电流n折算到k点为电压kn、电流kn,若线路中间有并联电抗器L,则需先减去并联电抗器上的电流l得km′,kn′(m端减去电抗器电流以km′代表,n端减去电抗器电流后电流以kn′代表),两端每一端减去一半电抗器电流;再在参考点k采用电流km,kn或km′,kn′(无并联电抗器时,m端电流以km代表,n端电流以kn代表)或km′,kn′(有并联电抗器时,m端电流以km′代表,n端电流以kn′代表)按照差动公式进行差动计算,判断是否发生区内故障。
-
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
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: H02H7/26
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。
-
公开(公告)号:CN101183133A
公开(公告)日:2008-05-21
申请号:CN200710178357.9
申请日:2007-11-29
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司
Abstract: 本发明涉及电力系统领域中继电保护的方法。公开了在电力系统的通过两端同步采样电流和电压,根据故障点两端相电压相等的办法,利用去掉零序电流及零序电压的相电流和相电压实现双端故障测距的方法。该方法包括如下主要步骤:线路保护装置对线路本侧电流互感器二次电流和电压互感器二次电压采样得到相应的电流和电压瞬时值,通过傅氏算法求出本侧三相电流和三相电压的傅氏形式,以及通过光纤通讯网接收对侧保护同步采样并经滤波计算得到的相电流、相电压的相量形式,利用故障点两侧相电压相等的条件,得出保护安装处至故障点的距离。该方法不受线路运行方式电源阻抗及过渡电阻的影响,理论和实践证明,该方法对输电线路故障测距的准确性有很大的提高。
-
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
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: H02H7/26
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。
-
公开(公告)号:CN104882866B
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201510278660.0
申请日:2015-05-27
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司
Abstract: 一种保护装置利用脉冲量判别CT二次侧断线的方法。该方法包括如下主要步骤:保护装置在运行过程中实时采集二次电流,当测量到有脉冲电流时,保护启动,满足条件后判为CT二次侧断线,发出告警信号及告警报文,不闭锁保护。该方法可作为原有CT二次侧断线判据的补充。
-
公开(公告)号:CN106972468A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710238489.X
申请日:2017-04-13
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明公开了一种通过最大故障电流闭锁分相电流差动保护的方法。该方法包括如下主要步骤:两侧线路保护均启动后,分别计算出A相、B相和C相的本侧电流绝对值与对侧电流绝对值的和;三者中最大值作为最大故障电流;最大故障电流乘以一定的系数;若A相、B相和C相的分相差动电流小于该电流值,闭锁该相的分相电流差动保护。通过最大故障电流闭锁分相电流差动保护的方法,解决了单相接地故障,故障相电流出现饱和,该侧非故障相中出现尖波电流时,分相电流差动保护可能会误动的问题。
-
公开(公告)号:CN103701107B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201310729423.2
申请日:2013-12-26
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 一种自适应差动保护:线路保护装置对互感器的电压电流波形进行采样滤波,通过通讯方式交换线路两侧的电流、电压等信息,计算得到线路两侧的电流 =A、B、C,m、n代表线路两侧,下同)、电压 零序电流零序电压 构成比例制动差动保护、复合差动保护、纵联零序方向保护,将比例制动差动保护、复合差动保护、纵联零序方向保护相结合构成自适应差动保护。本发明提出的自适应差动保护具有灵敏度高、适应面广、免整定的特点。该自适应差动保护能够提高原有差动保护内部短路的灵敏度、在故障点两侧系统等值阻抗角度差异大时(如含有串联补偿电容的输电线路出现电流反相的情况)能灵敏动作,振荡时能快速动作,不增加原有差动保护的定值。
-
公开(公告)号:CN100516909C
公开(公告)日:2009-07-22
申请号:CN200710178364.9
申请日:2007-11-29
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明涉及电力系统领域中继电保护的方法。公开了在电力系统的通过两端同步采样电流和电压,根据故障时故障点两端相间电压相等的办法,利用相间电流和相间电压实现双端故障测距的方法。该方法包括如下主要步骤:线路保护装置对线路本侧电流互感器二次电流和电压互感器二次电压采样得到相应的电流和电压瞬时值,通过傅氏算法求出本侧三相电流和三相电压的傅氏形式,以及通过光纤通讯网接收对侧保护同步采样并经滤波计算得到的电流、电压的相量形式,根据在线路内部故障时,故障点两侧相间电压相等的条件,得出保护安装处至故障点的距离。该方法不受线路运行方式电源阻抗及过渡电阻的影响,并且由于使用相间量,减少了接地点不良或电压互感器多点接地等原因对测距的影响,对于单相故障,与故障相有关的相间量在故障点理论和实践证明,该方法对输电线路故障测距的准确性有很大的提高。
-
-
-
-
-
-
-
-
-