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公开(公告)号:CN106771804B
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201611119616.6
申请日:2016-12-08
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开一种基于零序网络的输电线路断线区域判别方法,包括如下步骤:采集输电线路本侧三相电流、本侧三相电压及对侧三相电压;计算本侧零序电流、本侧零序电压和对侧零序电压;根据本侧零序电压和对侧零序电压,计算输电线路两侧零序电压相量差:根据本侧零序电流和输电线路零序阻抗,计算虚拟零序压降:比较本侧的虚拟零序压降和输电线路两侧零序电压相量差,根据判据判别是否为断线区域。此种判别方法有助于在大电流接地系统中,继电保护有选择性地切除断线故障。
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公开(公告)号:CN106646123B
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201611119617.0
申请日:2016-12-08
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开一种比较零序电压的输电线路断线区域判别方法,当判断输电线路附近电网有断线故障时,首先采集输电线路本侧三相电流和三相电压;计算本侧零序电流和本侧零序电压;再根据计算得到的本侧零序电流和本侧零序电压,推算若断线未发生在该输电线路时对侧零序虚拟电压,并向对侧发送该零序虚拟电压,同时接收对侧发来的本侧零序虚拟电压;比较本侧零序电压和对侧发来的本侧零序虚拟电压,根据判据判别断线区域。此种判别方法有助于在大电流接地系统中,继电保护有选择性地切除断线故障。
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公开(公告)号:CN106300295B
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201610808541.6
申请日:2016-09-07
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明公开了一种半波长交流输电线路的双灵敏度贝瑞隆差动保护方法,包括A)设置双灵敏度贝瑞隆差动保护判据,实现对半波长交流输电线路全线区内故障的保护;B)根据输电线路贝瑞隆模型,计算半波长交流输电线路两端的差动电流;C)判断低灵敏度贝瑞隆差动保护判据是否满足动作条件;D)判断高灵敏度贝瑞隆差动保护判据是否满足动作条件;E)实现半波长交流输电线路全长的差动保护。本发明采用低灵敏度贝瑞隆差动保护判据,保证快速切除线路区内两端区域短路故障;采用高灵敏度贝瑞隆差动保护判据,保证半波长线路区内中间段区域短路故障时可靠动作,区外短路时可靠不动作,能够可靠保护半波长交流输电线路的全长,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106099876B
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201610556491.7
申请日:2016-07-14
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明公开一种基于两侧电气量的失步保护方法,接收对侧电气量,利用两侧电气量进行失步保护判别,包括三部分元件:失步起动诊断元件利用两侧电气量判断系统是否开始发生失步;失步类型判断元件利用两侧电气量判断系统的失步类型;失步跳闸时机元件利用两侧电气量选择最佳跳闸时机,当失步起动诊断元件、失步类型判断元件和失步跳闸时机元件同时动作时,失步保护动作。
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公开(公告)号:CN108226707A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201711297273.7
申请日:2017-12-08
Applicant: 国网青海省电力公司 , 国网青海省电力公司电力科学研究院 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Inventor: 全生明 , 祁太元 , 李生 , 张洪平 , 弓建荣 , 李海峰 , 董凌 , 张节潭 , 张永祥 , 方保民 , 张桂红 , 温广 , 李红志 , 刘庆彪 , 宋锐 , 孔祥鹏 , 王轩 , 赵世昌 , 谢华 , 思晓兰 , 戴光武 , 刘立敏 , 徐晓春 , 王宁霞 , 梁建龙 , 罗敏 , 陈卉 , 孟可风 , 薛俊茹 , 李春来 , 丛贵斌 , 杨嘉 , 汪凤月 , 刘可 , 王少飞 , 车克杉 , 杨文丽 , 赵金朝 , 保积秀
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开一种判别直流系统连续换相失败的方法,通过采集换流站交流出线的三相电流数据,计算电流变化量幅值;依据正常运行时直流系统馈入电流设置门槛值Iset;判别三相电流变化量幅值是否大于门槛值Iset,统计T1时间段内大于门槛值的时长T2,当三相统计时间均大于设定值Tset,则判别直流系统出现连续换相失败。本发明充分利用直流系统连续换相失败的典型特征,从交流侧三相电流变化入手,通过三相电流一定时间内变化满足约束条件识别直流系统出现连续换相失败。
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公开(公告)号:CN107959276A
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201711401458.8
申请日:2017-12-22
Applicant: 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 国网江苏省电力公司
Abstract: 本发明公开一种单回线自适应重合闸方法,所述重合闸方法采用单回线自适应重合闸判据,该判据的内容为线路故障相故障点电压大于整定值;若判据成立,则为瞬时性故障,线路保护启动重合闸;若判据不成立,则为永久性故障,线路保护闭锁重合闸。此种方法利用故障相故障点恢复电压判断故障性质,在重负荷长线路上有很大优势;另外,本发明通过健全相故障点实时电压与实际线路参数计算出浮动门槛,准确度高,适用于各种杆塔参数的单回线。
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公开(公告)号:CN107394755A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710525357.5
申请日:2017-06-30
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: H02H7/26
CPC classification number: H02H7/26
Abstract: 本发明公开一种避免输电线路断线无序动作的保护方法,包括如下步骤:步骤1,若某条线路两端同一相同时无流或者为电容电流,判别该线路附近电网发生断线故障;步骤2,判别断线故障发生区域,方法是:若某条线路附近电网发生断线故障,且该条线路两端零序功率方向均为正方向,则断线故障发生在该条线路;步骤3,发生断线故障的输电线路保护将零序最末段保护加速动作,切除输电线路断线故障。此种方法可有效切除断线故障,保障电力系统的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN107240908A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710385691.5
申请日:2017-05-26
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: H02H7/26
CPC classification number: H02H7/26
Abstract: 本发明实施例公开一种减小补偿器对线路距离保护的影响的方法,包括:获取补偿器接入的线路或补偿器中串联换流器的第一电流和补偿器接入的母线或补偿器接入的线路的第一电压;第一电流大于预设电流阈值且持续时间大于第一预设时间阈值退出串联换流器和串联变压器;第一电压小于或等于预设电压阈值且持续时间大于第二预设时间阈值设置串联换流器电压为第一预设电压;第一电流的元件的第二电流满足第一电流满足的条件退出串联换流器和串联变压器;第一电压对应线路的第二电压大于预设电压阈值且第四持续时间大于第三预设时间阈值,取消设置串联换流器电压为第一预设电压并获取第一电流。本发明实施例公开一种减小补偿器对线路距离保护的影响的装置。
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公开(公告)号:CN106786404A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611046053.2
申请日:2016-11-22
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开一种二分之三接线方式下断路器失灵保护装置和方法,装置包括断路器状态采集模块、断路器跳闸命令采集模块、电流信号采集模块、电压信号采集模块和断路器失灵判别模块,断路器失灵判别模块根据各采集模块采集到的信号对串内各断路器进行失灵判别。本发明断路器失灵保护装置同时监测一个串内各台断路器相关的跳闸命令和分合状态信息,以及该串内各台断路器相关的电气量信息,完成该串内各台断路器的失灵保护功能;在判断该串内某一台断路器是否失灵时,采用相邻断路器状态判据作为判断本断路器是否失灵的一个判据。本发明能够完善失灵保护的判据,提高失灵保护的适应性,且简化外部回路接线,减少装置数量,降低成本。
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公开(公告)号:CN104917161A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510342896.6
申请日:2015-06-18
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明公开了自适应距离保护方法,如下步骤:系统发生故障后,实时计算故障电流电压、故障暂态分量、系统线路阻抗比SIR;根据步骤1计算结果,计算欠范围距离元件测量误差;根据步骤2计算结果,动态调整欠范围距离元件动作范围;根据步骤1计算结果,计算欠范围距离元件动作模糊区;根据步骤4计算结果,动态调整欠范围距离元件动作防抖时间;根据步骤3与步骤5计算结果,判断距离逻辑是否满足,若满足动作条件,则欠范围距离保护动作出口。本发明解决了困扰电力系统业界关于线路多短才能投入欠范围距离保护的问题,能确保欠范围距离保护应用于任何线路时都不会超越,极大的减轻了定值整定人员工作负担,提高了系统运行可靠性。
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