一种T接高压输电线路故障区间定位方法

    公开(公告)号:CN104422854A

    公开(公告)日:2015-03-18

    申请号:CN201310403036.X

    申请日:2013-08-30

    IPC分类号: G01R31/08

    CPC分类号: Y04S10/522

    摘要: 一种T接高压输电线路故障区间定位方法,属于输电线路故障定位的相关技术领域,具体涉及一种利用分布式行波故障定位装置检测的工频电流来判别故障区间的方法。其特征是在原来的包含工频电流测量单元的分布式行波定位装置上加装一个工频电流测量单元,两个工频电流测量单元各安装在T接点的两条分支线路上,根据故障时刻前后一个周期内的电流峰值及相位的变化特征,对故障点的位置进行区间定位。采用本方法可解决传统行波定位伪故障点的问题,同时由可靠准确的工频故障电流的测量有效提高了故障定位的可靠性。

    一种输电线路雷击故障与非雷击故障的辨别方法

    公开(公告)号:CN102590708B

    公开(公告)日:2015-03-18

    申请号:CN201210044314.2

    申请日:2012-02-27

    IPC分类号: G01R31/08 G01R19/00

    摘要: 本发明提出了一种基于高频行波电流的输电线路雷击故障与非雷击故障的辨别方法。所述方法包括:利用高速采集设备对输电线路上的三相暂态电流进行实时采样记录,比较同一观测点三相暂态电流的最大幅值,判断出故障相,分析故障相电流的起始时刻和波尾时刻,计算波尾时间,并与设定的阈值比较,判别故障为雷击故障或非雷击故障。以往利用工频电压进行故障类型识别的方法,往往受到负荷电流、线路长度以及过渡电阻的影响。本方法基于故障高频暂态信号,具有不受线路负荷电流、线路长度和过渡电阻影响的特点,而且具有判据简单易于实现的优点。

    一种基于分布式行波测量的线路故障优化定位方法

    公开(公告)号:CN104049179A

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201410314687.6

    申请日:2014-07-03

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明涉及一种基于分布式行波测量的线路故障优化定位方法,该方法依据在输电线路上分布式布置的多个监测终端采集的电流行波信息,利用不同的定位方法精确定位故障点,主要步骤如下:首先在线路的不同监测点分布式布置监测终端,采集电流行波信息;然后依据不同监测点采集的电流行波信息,确定故障点所在的故障区间;最后在考虑弧垂的情况下校正行波实际传输速度,利用不同行波定位方法精确定位故障点,获得最终的优选定位结果。与常用的传统站用式行波定位方法相比,本发明方法很大程度上减少了弧垂、波速和行波衰减畸变等因素对定位精度的影响,同时在实际工程中也取得了良好的应用效果。

    电缆线路路径探测方法
    25.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110161570B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201910503311.2

    申请日:2019-06-11

    IPC分类号: G01V3/10

    摘要: 本发明提供了一种电缆线路路径探测方法。该方法包括:在每个电缆井内安装电缆线路路径探测终端,并记录每个电缆线路路径探测终端的位置信息;在电缆线路的首端注入预设电信号;收集每个电缆线路路径探测终端采集到的监测信号;根据监测信号和位置信息,确定电缆线路的电缆线路路径。通过本发明,解决了电缆线路路径探测效率低的问题,提高了电缆线路路径的探测效率。

    一种基于光纤光栅的数字差动区间保护方法及系统

    公开(公告)号:CN110988603A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911357249.7

    申请日:2019-12-25

    IPC分类号: G01R31/08 H02H7/26

    摘要: 本发明公开了一种基于光纤光栅的数字差动区间保护方法及系统,涉及输电线路故障诊断领域,该方法包括在线路待监测区间两端均安装光纤光栅电流传感器,用于实时测量线路的工频电流反射光谱;采集线路正常工作状态下光纤光栅电流传感器的反射光谱数据;基于所采集的反射光谱数据组合绘制波形曲线,线路无故障工作状态下的波形曲线作为参考曲线;线路工作过程中实时采集光纤光栅电流传感器的反射光谱数据,并绘制波形曲线,将绘制的波形曲线与参考曲线进行比对以判断待监测区间内是否发生故障。本发明能够明显提升区间定位判断速度。

    基于故障波形起始点到达时差的双端行波测距方法

    公开(公告)号:CN108196166B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201810027051.1

    申请日:2018-01-11

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明提供了一种基于波形起始点到达时差的双端行波故障测距方法,通过对行波波形数据进行零相移数字滤波、选取波形起始点尚未到达时的参考点及波形最大值点建立直线方程,计算得到两点间波形各点到达该直线距离最大的点作为行波波形起始点,根据双端行波故障测距原理计算故障点位置。与传统双端行波故障测距采用捕捉波头获取行波到达时刻或利用小波分析获取信号奇异点的方法得到行波到达时刻等方法相比,本发明提出的行波到达时差计算方法不受行波传输色散效应的影响,不因波阻抗造成的行波衰减、失真问题而降低定位精度;同时,能够解决行波传感器因频率响应带宽较窄使行波波头发生畸变导致的故障点定位精度不高的问题。

    电缆线路路径探测方法
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110161570A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910503311.2

    申请日:2019-06-11

    IPC分类号: G01V3/10

    摘要: 本发明提供了一种电缆线路路径探测方法。该方法包括:在每个电缆井内安装电缆线路路径探测终端,并记录每个电缆线路路径探测终端的位置信息;在电缆线路的首端注入预设电信号;收集每个电缆线路路径探测终端采集到的监测信号;根据监测信号和位置信息,确定电缆线路的电缆线路路径。通过本发明,解决了电缆线路路径探测效率低的问题,提高了电缆线路路径的探测效率。

    故障电流识别方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN108491618A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810224453.0

    申请日:2018-03-19

    IPC分类号: G06F17/50 G01R31/08

    摘要: 本发明提供了一种故障电流识别方法、装置、设备及介质。其中,该方法包括:获取电流波形样本,将电流波形样本人工标注为正样本和负样本,构造正负样本库;提取正负样本库中电流波形样本的输入特征量;建立SVM模型,并利用正负样本库中电流波形样本的输入特征量,求解SVM模型对应的分类超平面的参数;根据SVM模型对应的分类超平面的参数,构造决策函数;获取待识别电流波形,并提取待识别电流波形的输入特征量;将待识别电流波形的输入特征量输入决策函数,输出决策函数的结果。通过本发明,提高了输电线路在线监测效率和准确率。

    一种基于实测雷击数据的输电线路击杆率获取方法

    公开(公告)号:CN104614577A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201410660310.6

    申请日:2014-11-18

    IPC分类号: G01R19/17

    摘要: 本发明公开了一种基于实测雷击数据的输电线路击杆率获取方法,该方法以实测输电线路本体雷击数据,包含雷击避雷线次数、雷击杆塔次数及雷击导线次数,分析线路杆塔相对整个档距的引雷性能,综合计算线路杆塔击杆率。主要步骤如下:首先根据输电线路经过的地形划分杆塔区间,然后在输电线路各相导线上分布安装行波监测装置,监测各相导线上的高频电流数据,建立波形辨识判据,获取某一区间一段时间内线路雷击数据,包括线路雷击避雷线次数n1、雷击杆塔数据n2及雷击导线次数n3,获得该区间内线路等效击杆率。本发明以实际数据为基础,与现有规程推荐值及单纯根据电气几何模型相比,本发明计算输电线路杆塔击杆率更加可靠和准确。