一种具有电场监测的输电线路在线监测系统

    公开(公告)号:CN108871449A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810772056.7

    申请日:2018-07-13

    Abstract: 本发明公开了一种具有电场监测的输电线路在线监测系统,包括数据监测装置、数据采集装置、无线通讯装置、终端处理器,所述数据监测装置与数据采集装置相连接,所述数据采集装置通过所述无线通讯装置与所述终端处理器相连接,所述数据采集装置能够将数据监测装置监测的模拟量信号转化为数字量信号,并传输至所述终端处理器;所述终端处理器能够在实时接收的电场强度数字量信号出现突变量时进行事故预警,和/或若输电线路出现故障时,所述终端处理器能够依据暂态数字量信号对输电线路进行事故分析。通过该系统在线监测、分析输电线路的电场强度以及输电杆塔周围的环境因素等,可以避免事故的恶化,以及为输电线路的状态检修工作提供必要的参考。

    一种消弧线圈接地系统配网线路单相接地故障隔离方法

    公开(公告)号:CN106786473A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611206496.3

    申请日:2016-12-23

    CPC classification number: H02H9/08

    Abstract: 本发明实施例公开了一种消弧线圈接地系统配网线路单相接地故障隔离方法,用于解决对于中性点经消弧线圈接地的中压系统,发生单相接地故障时,接地故障电流非常小且故障线路及非故障线路均会有零序电流,造成零序电流保护无法正确判断单相接地故障的技术问题。本发明实施例方法包括:在系统发生单相接地故障时,当变电站接地选线跳闸后,首先跳开各级分段开关,将故障线路分段。当变电站重合闸动作后,线路上的分段开关也将逐级自动合闸,当合闸到单相接地故障上时,控制器将启动零序过电压后加速保护功能,准确切除故障,减少了对电力设备及人身的危害,保障了电网的安全可靠运行。

    一种配网自动化故障自动隔离及自愈的方法

    公开(公告)号:CN106786420A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611208674.6

    申请日:2016-12-23

    CPC classification number: H02H7/26

    Abstract: 本发明实施例公开了一种配网自动化故障自动隔离及自愈的方法,用于解决配网自动化测控终端(DTU)虽然应用在环网供电线路,但必须依靠通信及主站才能实现故障自动隔离及自愈,而往往很多环网点的通信要么较难实现、要么通信不可靠,另外因配电网架结构比较复杂且频繁变化,采用主站实现故障自动隔离及自愈难度非常大,馈线自动化终端(FTU)应用于环网供电线路,可实现故障的自动隔离及自愈,但必须与变电站的二次重合闸配合才能实现,而很多变电站的出线保护不具备二次重合闸功能,而且故障隔离时间较长,用户需二次停电,对非故障区段的用户影响较大的技术问题。

    一种降低冲击接地阻抗的接地装置及方法

    公开(公告)号:CN112821094B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202110012089.3

    申请日:2021-01-06

    Abstract: 本发明涉及高电压技术领域,公开一种降低冲击接地阻抗的接地装置及方法。本发明提供的降低冲击接地阻抗的接地装置,将第二导体与第一导体呈夹角设置,且第二导体设置多个,这种设置方式增大了电流通过接地装置流入大地时的放电区域范围,提高了接地装置周围土壤的散流效率,有效降低了杆塔的冲击接地阻抗;通过设置连接件,使接地装置的搬运和安装更方便,提高施工效率,降低作业人员的劳动强度。本发明提供的降低冲击接地阻抗的方法,能够方便快捷地计算得出接地装置的设计方案,获得满足杆塔要求所需的接地单元的最少数量,提高接地装置设计方案的计算效率。同时接地装置的设计方案计算过程不受设计人员的主观影响,使计算结果更准确可靠。

    一种可精确控制短路时刻的电力系统短路故障试验装置

    公开(公告)号:CN104569725B

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201510010568.6

    申请日:2015-01-09

    Abstract: 一种可精确控制短路时刻的电力系统短路故障试验装置:包括一个短路涡流驱动快速断路器(1)、三个真空接触器(2)、三个涡流驱动快速断路器(3)、三个电压互感器(4)和一个导通与开断相位控制器(5);短路涡流驱动快速断路器一端接地线,各真空接触器的一端分别与电力系统三相线路连接、另一端分别经涡流驱动快速断路器后都与短路涡流驱动快速断路器的另一端连接成短路回路;各电压互感器一端与电力系统三相线路连接、另一端与导通与开断相位控制器连接;导通与开断相位控制器的另一端与各涡流驱动快速开关的另一端相连,检测电压互感器低压侧电压相位输出信号控制涡流驱动快速断路器断开与闭合。本发明可实现可控电压相角短路故障试验。

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