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公开(公告)号:CN113484804A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110616396.2
申请日:2021-06-02
申请人: 青岛鼎信通讯股份有限公司
IPC分类号: G01R31/67
摘要: 本发明公开了一种应用于馈线终端装置的错接线识别方法,包括以下步骤:获取FTU采集的线电压及相电流数据,确定电压相序;分别测量U1,U2,U3与参考电压Ub的电势,确定Ub,结合电压相序确定电压相别;计算I1,I2,I3与Ua,‑Uc,Ub,‑Ua,Uc,‑Ub的角度得矩阵1;列举所有可能接线情况得矩阵2;遍历矩阵2,计算每项对应的矩阵1中3个角度的绝对值和得矩阵3并求其中元素最小值;根据所求值确定电流相别并给出可信度。本发明列举电流互感器所有可能接线方式,计算不同方式下三相功率因数角和,选取和值中可信度最高的最小值对应的电流相别为判定结果,实现错接线的准确识别。方法快速给出电压电流相别判定结果及可信度,不受功率因数角大小的限制,具有很强的工程实用性。
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公开(公告)号:CN112462314A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011337335.4
申请日:2020-11-25
申请人: 青岛鼎信通讯股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于故障指示器的三相电压测量不对称误差消除方法,其技术方案包括以下步骤:步骤1,分别计算发生接地故障后的三相电压突变量及突变量的均方根值;步骤2,根据三相电压突变量计算各相电压的缩放系数与平移系数;步骤3,根据缩放系数对三相电压幅值进行缩放,消除三相电压幅值测量不对称误差;步骤4,根据平移系数对三相电压相位进行平移,消除三相电压相位测量不对称误差。本发明利用发生接地故障后的三相电压突变量,实现了在保留电网原有不对称信息的前提下消除故障指示器测量所导致的三相电压不对称,该方法效果明显,易于实现,可在故障判断等配电自动化工作的开展过程中起到实质性作用。
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公开(公告)号:CN117233529B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202311216962.6
申请日:2023-09-20
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及配电网馈线自动化故障定位与测距领域,公开了一种适用于配电网相间短路故障的单端测距方法,步骤如下:任意选取故障后2个工频周期长度或以上的三相电压、电流数据并滤波获取各自的工频分量;计算测量点的三相电压、电流线模分量;根据测量点的三相电压、电流线模分量计算三相电压、电流线模分量在线路上的相角;通过求解三相电压、电流线模分量相角的差值约束方程,确定线路故障点到测量点的距离。相比于目前用于配电网故障测距的行波技术,本方法具有良好的经济性和适用性,无需依赖卫星高精度同步授时和高分辨率采样,仅使用单端配电自动化终端的故障工频分量即实现了相间短路故障测距。
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公开(公告)号:CN117991047A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410396185.6
申请日:2024-04-03
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及中压配电技术领域,公开了一种高阻接地故障录波方法,步骤如下:故障录波设备采集三相电流;若任意相电流频谱熵大于熵阈值则录波设备在三相电流有效值方差变化量大于阈值时录波;否则:录波设备计算三相电流各时刻瞬时频率;计算指定间隔下三相电流各时刻瞬时频率变化率;在1/4个间隔窗口下计算滑动平均值;滑动平均值大于阈值时录波。本发明仅以电流为启动依据,在高阻接地故障时准确地启动录波,零序电压和电流变化不明显也能及时记录故障,为后续分析提供可靠支持,可捕捉到难被传统方法捕获的故障,有助于定位故障位置和原因,优化故障诊断和处理,可靠性与适用性强。
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公开(公告)号:CN117706279A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202410159966.3
申请日:2024-02-05
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及配网自动化技术领域,公开了一种低压配电系统断相故障诊断方法,包括以下步骤:安装采样设备;实时采集线路三相电压、电流;判断是否存在负荷用电:不存在则继续采集三相电压、电流;计算三相电压不平衡度;计算三相负荷潮流一致性参考值;计算三相电流幅值;设定断相故障判断逻辑并进行判断。本发明提供了一种低压配电系统断相故障诊断方法,根据三相电压、三相电流的变化特征,识别出断相故障,该方法同时适用于含分布式电源的低压系统,同时适用于不能直接测量N线电压的场景及设备,进一步提高了断相故障识别准确率。本方法计算量小,计算简单,所需电气量少,工程实用性强。
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公开(公告)号:CN117233529A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311216962.6
申请日:2023-09-20
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及配电网馈线自动化故障定位与测距领域,公开了一种适用于配电网相间短路故障的单端测距方法,步骤如下:任意选取故障后2个工频周期长度或以上的三相电压、电流数据并滤波获取各自的工频分量;计算测量点的三相电压、电流线模分量;根据测量点的三相电压、电流线模分量计算三相电压、电流线模分量在线路上的相角;通过求解三相电压、电流线模分量相角的差值约束方程,确定线路故障点到测量点的距离。相比于目前用于配电网故障测距的行波技术,本方法具有良好的经济性和适用性,无需依赖卫星高精度同步授时和高分辨率采样,仅使用单端配电自动化终端的故障工频分量即实现了相间短路故障测距。
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公开(公告)号:CN117074863A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311081992.0
申请日:2023-08-26
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
IPC分类号: G01R31/08 , G01R31/52 , G01R19/175 , G01R25/00
摘要: 本发明涉及配网自动化技术领域,公开了一种配电网中性点接地方式识别方法,步骤如下:采集接地故障时的零序电压、零序电流;计算零序电压与零序电流的突变方向;判断监测节点位于故障点上游还是故障点下游;计算位于故障点上游的监测节点稳态零序电压与零序电流的相位差;判断配电网中性点接地方式。本发明提供了一种配电网中性点接地方式识别方法,能够准确识别出中性点接地方式,真正做到不区分接地方式,为后续针对不同接地系统的故障特征提取以及故障定位算法设计提供技术支撑,使不区分接地方式的情况下,能利用的故障特征更加丰富,进一步提高定位准确率。另外,本方法计算量小,只需要零序电压、零序电流即可实现,工程实用性强。
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公开(公告)号:CN116595488A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310882490.1
申请日:2023-07-19
申请人: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
IPC分类号: G06F18/25 , G01R31/00 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06N3/08
摘要: 本发明涉及负荷识别技术领域,公开了一种基于智能电表的非侵入式负荷识别方法,包括以下步骤:利用有向电压‑电流轨迹图绘制方法建模电器电容、电感、电阻特性;提取修正电压电流信号的基波特征;提取所述轨迹图抽象特征;采用多层共享跳跃连接获得融合特征;利用所得融合特征训练胶囊神经网络;利用上述方法输出待识别负荷类型。本发明针对传统方法建模电器电容、电感、电阻特性不足的问题提出有向电压‑电流轨迹图的绘制法,更好地反映了电器特性;针对传统方法特征集不完备致使识别准确率低的问题设计抽象特征提取算法并提出基波特征与抽象特征融合方法,多模态提取电压电流信号特征,保证特征集完备性与识别准确率。
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公开(公告)号:CN116184125A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310457065.8
申请日:2023-04-26
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司
摘要: 本发明涉及配网自动化技术领域,公开了一种基于数据采集设备的配电线路接地故障定位方法,包括以下步骤:S1:在配电线路中安装数据采集设备;数据采集设备采集配电线路发生接地故障时的零序电压、零序电流;S2:选定滑动窗以及计算窗的大小;滑动计算零序电压、零序电流的相似度;S3:选取滑动计算过程中得出的值最小的相似度作为最终相似度;S4:设定接地故障定位判据;基于最终相似度进行接地故障定位。本发明通过选取合适的滑动窗和计算窗大小来滑动计算零序电压、零序电流的相似度,从而实现不区分接地方式的接地故障定位功能。方法计算量小,定位准确率高,具有很强的工程实用性。
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公开(公告)号:CN115372760A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211321753.3
申请日:2022-10-27
申请人: 青岛鼎信通讯股份有限公司
摘要: 本发明涉及配网自动化技术领域,公开了一种适用于电力领域的短路故障判断方法,其技术方案包括以下步骤:S1:故障指示器采集中压配电线路中的三相电流数据;S2:从采集的三相电流数据中提取每相负荷电流幅值;S3:基于每相负荷电流幅值设定短路故障判据;S4:若满足全部短路故障判据,则判定为短路故障。本发明通过分析含有断路器的线路发生短路后的线路电流突变特征,优化设备上报短路SOE的逻辑,解决了切除故障点后的断路器前的检测设备没有检测到线路停电导致漏报短路故障的问题,提高了短路故障判断的准确率,保证了系统的供电可靠性。方法计算量小,易于实现,具有自具性,工程实用性强。
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