一种基于全数字锁相环的高精度同步时钟实现方法

    公开(公告)号:CN104300969B

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201410196230.X

    申请日:2014-05-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于全数字锁相环的高精度同步时钟实现方法。其步骤为:采用鉴相器对输入卫星时钟信号和输出同步时钟信号的相位进行比较,并通过数字滤波器产生相位差信号;时钟源状态监测器在线监测卫星时钟的工作状态;正常工作模式时,脉冲增减控制器根据数字滤波器输出的相位差产生分频器的分频控制系数;失步工作模式时,自校正控制器利用卫星时钟失效前的分频控制系数、当前的环境温度以及噪声参数产生分频控制系数;分频器根据分频控制系数产生高精度同步时钟输出信号。本发明方法产生的同步时钟信号同时具有随机误差小与累积误差小的优点,在卫星时钟失效一段时间内仍可保持较高的授时精度,可为电力系统提供精确时间同步秒脉冲信号。

    一种新型广域电网行波保护方法

    公开(公告)号:CN103441480B

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201310414488.8

    申请日:2013-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种新型广域行波保护方法。其步骤为:按照行波检测单元的配置原则在电网中若干节点配置行波检测单元;根据广域电网中线路间的保护关联度将整个电网划分为若干行波保护域,其包括线形行波保护域和辐射形行波保护域两种;根据各行波保护域的对外极性特征判定行波故障域,再判别故障支路;若行波故障域为线形行波保护域,界定行波故障域即可直接确定故障支路,若行波故障域为辐射形行波保护域,根据故障行波时间信息来确定故障支路。本发明可实现区域电网的集中决策,简便易行,能够在有限行波检测单元的配置情况下,准确判别故障线路,有助于进一步提高行波保护的实用性。

    电力线路故障行波定位方法及系统

    公开(公告)号:CN104865495A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510137616.8

    申请日:2015-03-26

    CPC classification number: Y04S10/522

    Abstract: 本发明涉及一种电力线路故障行波定位方法及系统,该方法包括如下步骤:当电力线路实际发生故障时,获取实际故障点产生的故障行波到达电力线路首端与线路末端的时间差;根据实际故障点产生的故障行波到达电力线路首端与末端的时间差以及基准行波时差数组判定实际故障区段;获取实际故障点与实际故障区段中选定模拟故障点间的距离占实际故障区段的线路长度的比例;根据所述比例以及实际故障区段中各杆塔或电缆接头的位置确定实际故障点的准确位置。本发明原理简单,无需测量电力线路长度和行波波速,故障点定位结果不受电力线路弧垂的影响,易于工程实现,本发明算法简单、实用性强、定位精度高,具有广阔的应用前景。

    基于线路弧垂实时测量的输电线路动态增容方法

    公开(公告)号:CN103926484A

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201410095559.7

    申请日:2014-03-14

    Abstract: 本发明涉及一种基于输电线路弧垂实时测量的输电线路动态增容方法:在输电线路导线上分布式安装行波检测装置,实时记录行波到达时间,利用行波传输时间-弧垂的关系实时测量弧垂;同时在行波检测装置周围配置微型气象站,实时采集环境温度参数;然后在监控中心对上述弧垂及环境温度数据进行计算,得到输电线路动态增容容量,并提供给调度人员作为动态增容依据。本发明可以实时测量线路弧垂,无需对日照、风速、风向等环境因素进行监测,具有经济性好、可靠性高等优点,有助于进一步提高输电线路动态增容的实用性。

    一种新型广域电网行波保护方法

    公开(公告)号:CN103441480A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310414488.8

    申请日:2013-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种新型广域行波保护方法。其步骤为:按照行波检测单元的配置原则在电网中若干节点配置行波检测单元;根据广域电网中线路间的保护关联度将整个电网划分为若干行波保护域,其包括线形行波保护域和辐射形行波保护域两种;根据各行波保护域的对外极性特征判定行波故障域,再判别故障支路;若行波故障域为线形行波保护域,界定行波故障域即可直接确定故障支路,若行波故障域为辐射形行波保护域,根据故障行波时间信息来确定故障支路。本发明可实现区域电网的集中决策,简便易行,能够在有限行波检测单元的配置情况下,准确判别故障线路,有助于进一步提高行波保护的实用性。

    一种配电网接地故障消弧和保护方法

    公开(公告)号:CN102074950B

    公开(公告)日:2013-07-31

    申请号:CN201110006701.2

    申请日:2011-01-13

    CPC classification number: Y04S10/522

    Abstract: 本发明公开了一种配电网接地故障的消弧和保护方法,包括以下步骤:测量配电网三相电压和零序电压,检测接地故障和故障相;当接地故障发生时,向配电网注入电流,强制故障相电压为零和接地故障电流为零;延时一段时间,减小注入电流,如果零序电压成正比例减小,则表明故障点已熄弧,判断为瞬时性故障,减小注入电流到零,恢复配电网正常运行;否则判断为永久性故障,改变注入电流,根据零序电流变化量的幅值检测并隔离故障馈线,恢复配电网正常运行。本发明方法以故障相电压为控制目标,通过注入电流强制故障相电压为零,实现瞬时故障的100%消弧、永久故障的快速隔离。解决了电流消弧法消弧效果差、传统保护方法可靠性低的技术难题。

    一种配电网接地故障保护方法

    公开(公告)号:CN102097792A

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN201010588133.7

    申请日:2010-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种配电网接地故障保护方法,包括以下步骤:连续测量配电线路出口零序电压值,当零序电压越限时,记录s个故障特征量,定义为待测样本;计算待测样本与故障历史样本中心和非故障历史样本中心的距离,根据距离的远近判断配电线路是否发生故障。本发明方法利用空间相对距离作为保护判据,并采用自学习模式更新样本中心,从而使保护方法具备较强的自适应性和较高的可靠性,并不受系统运行方式变化的影响。彻底解决了配电网接地故障保护判断整定困难和可靠性不高的难题。

    配电网单相接地故障保护方法

    公开(公告)号:CN100418282C

    公开(公告)日:2008-09-10

    申请号:CN200510031174.5

    申请日:2005-01-20

    Abstract: 配电网接地故障保护方法,步骤为:1.在线监测配电系统的零序电压和相电压,在线监测馈线三相电流;2.零序电压大于整定值则判定系统故障,启动保护判断;3.计算故障发生前后各馈线的三相电流采样值变化量,计算相电流采样值变化量相间差;4.在故障后的一段时间内,对相电流采样值变化量相间差的绝对值与整定值进行比较,大于整定值的采样点数超过一定比例,就判定该线路发生接地故障。本发明方法适用于中性点非有效接地配电网及发电机的单相接地保护,能保护弧光接地故障和20kΩ以下故障电阻的高阻故障,具有较高的保护精度和可靠性,且适合在配电自动化现场终端单元FTU上实现。

    配电网对地绝缘参数测量和控制方法

    公开(公告)号:CN101021556A

    公开(公告)日:2007-08-22

    申请号:CN200710034555.8

    申请日:2007-03-16

    Abstract: 本发明公开了一种配电网对地绝缘参数测量和控制的方法,包括以下步骤:在配电网的中性点处安装一个电感值很大的电抗器和一个容量可调的消弧线圈,通过电抗器向配电网注入频率变化的电流信号,实时测量返回的电压信号,计算配电网的对地电容、对地电阻和阻尼率,根据位移电压和阻尼率大小判断单相接地故障;当电网发生单相接地故障时,迅速闭合消弧线圈开关,投入适当容量的消弧线圈,补偿电网的电容电流,促进故障电弧熄灭。该测量和控制方法具有测量精度高和实时性好的特点,特别适用于具有单相负荷的配电网,彻底解决了不对称度大的配电网中性点位移电压、故障熄弧和对地绝缘参数在线测量的技术难题,有利于提高配电网安全可靠运行指标。

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