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公开(公告)号:CN108957245A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201811123438.3
申请日:2018-09-26
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 北京四方继保工程技术有限公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 一种基于全故障电流的柔性直流配电网单极故障辨识方法,是解决小电流接地方式下单极故障选线易受噪声干扰、故障辨识率低等局限性问题。本发明以拓扑结构更复杂的环形柔性直流配电网为研究对象,提出基于暂态和稳态直流电流的全故障信息的单极故障辨识方法。首先利用基于故障电流暂态方向差动保护原理识别金属性或低过渡电阻情况下的故障位置;进一步对于因系统运行方式改变或过渡电阻较大而导致故障无法准确识别的情况,利用基于小电阻投切的直流稳态电流差动保护原理判定故障位置。本发明综合利用了全故障电流信息,具有低过渡电阻短路时故障识别速度快、高过渡电阻时故障辨识率高的优点。
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公开(公告)号:CN101348085A
公开(公告)日:2009-01-21
申请号:CN200810222321.0
申请日:2008-09-17
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 北京四方继保工程技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种牵引变电所供电臂短路故障的保护方法。该方法采用供电臂的差压和超前相的电流构成新型的电铁馈线阻抗保护,新型阻抗保护采用了改进的四边形特性,基于R轴的平行四边形可以保护供电臂间短路故障,同时对于供电臂的任何接地故障不落在动作区域。本发明提出的阻抗保护只需要供电臂的电压和超前相的电流,因此在已经运行或新建的牵引变电所都很容易实现,理论上不受励磁涌流、负荷状态、故障类型、故障时的初始相位角、系统阻抗及过渡电阻的影响。试验结果表明该原理具有很好的灵敏性、选择性、快速性。
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公开(公告)号:CN111509717A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010442772.6
申请日:2020-05-22
摘要: 本公开涉及一种配电网同步相量测量控制装置及系统,该装置应用于配电网中,其包括:测量类检测模块和保护类检测模块在对时同步信号下进行检测分别得到测量类信号、保护类信号;开关量采集模块在对时同步信号下进行采集得到开入信号;处理控制模块对测量类信号处理得到测量类相量,对保护类信号处理得到保护类相量,对开入信号处理后得到开入量,以及根据配电网所在的主站发出的开出数据驱动装置中的开出继电器;数据通信模块基于预设数据传输协议将测量类相量、保护类相量、开入量发送至主站,并接收来自主站的开出数据。本公开实施例所提供装置及系统,装置与主站之间进行有效地进行检测和控制数据传输,可有效提升配电网监管水平。
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公开(公告)号:CN108173239A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201711439978.8
申请日:2017-12-27
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司
CPC分类号: H02H3/34 , H02H1/0007
摘要: 一种用于抽能绕组Δ型接线的抽能高抗保护配置方法,该配置方法主要内容包括:配置差动保护、零序差动保护和匝间保护作为主电抗器的主保护;配置主电抗器过流保护、过负荷保护和零序过流保护作为主电抗器的后备保护;配置中性点电抗器过流、过负荷保护作为中性点电抗器的保护;配置抽能零序过流保护作为抽能绕组的匝间保护,配置抽能转角复压过流保护作为抽能绕组的后备保护。该保护配置方案能够兼顾保护主电抗器的同时,又能灵敏、可靠地反映抽能绕组的匝间短路故障,相间短路故障。解决了当抽能绕组为三角形接线时,常规保护配置不能灵敏反映抽能匝间短路故障的技术难题,提高了保护的动作特性,具有很大的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN103632804B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201310674377.0
申请日:2013-12-11
申请人: 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司 , 国网浙江省电力公司检修分公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司 , 华北电力大学
IPC分类号: H01F13/00
摘要: 本发明提供了一种电力变压器消磁的方法及系统,在对电力变压器直阻测试后,由电力变压器的饱和磁通和骨架绕线系数,得到电力变压器的剩磁通,然后由剩磁通的大小和极性进而获得剩磁通的反向磁通,通过向电力变压器加该反向磁通,利用反向磁通中的暂态磁通与剩磁通的方向相反的特性,达到对剩磁通消磁的目的。本发明采用先对电力变压器中的剩磁通的大小和极性进行估算,然后再加反向磁通的技术手段,实现了对剩磁通的有效消磁,消磁效果明显,解决了现有技术中的难题。
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公开(公告)号:CN103633622A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310674376.6
申请日:2013-12-11
申请人: 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司 , 国网浙江省电力公司检修分公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司 , 华北电力大学
IPC分类号: H02H7/045
摘要: 本发明提供了一种特高压调压变压器励磁涌流识别的方法及系统,首先获取差动电流,根据差动电流构造虚拟电压,再利用虚拟电压和差动电流求取虚拟等效电感,对虚拟电感进行归一化处理后,构造出涌流故障识别系数,当涌流故障识别系数小于涌流故障识别系数阈值时,则判断该单相变压器为励磁涌流,否则,判断该单相变压器为故障电流。本发明无需引入电压量,根据虚拟等效电感在励磁涌流和故障电流时表现出的不同变化规律,反映实际调压变压器励磁支路的励磁电感变化规律,从而实现励磁涌流的判别,有效避免了电压互感器暂态响应以及电压互感器断线均会对励磁涌流判别带来的不利影响,解决了现有技术中的难题。
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公开(公告)号:CN101752908B
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201010034268.9
申请日:2010-01-19
申请人: 华北电网有限公司 , 华北电网有限公司唐山供电公司 , 北京国电华北电力工程有限公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC分类号: H02J13/00
CPC分类号: Y02E60/723 , Y04S10/16
摘要: 本发明公开了一种用于智能变电站分散式故障录波的方法。该方法利用智能变电站模拟量、状态量、信号量的数据共享网络,将故障录波功能分散集成到间隔层保护装置中,通过间隔层设备的网络和变电站内的故障信息子站通讯,将录波数据文件传送到故障信息子站供技术人员分析。本方法不需要增加任何网络通讯设备简化了变电站的二次设计。本方法采用与保护装置一体化设计,所采用的录波策略更适合保护专业的需要,因此具有实际应用的价值。工程实践表明本方法具有先进性、实用性的特点,适用于智能变电站的各个电压等级的应用场合。
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公开(公告)号:CN107147092B
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201710519441.6
申请日:2017-06-30
摘要: 本发明公开了一个半主接线变电站,采用站域保护方式实现线路故障断路器失灵保护,控制停电范围的实现方法,所述的方法包括步骤:实时采集断路器的三相电流;对变电站与被保护断路器相关的母线保护、线路保护、变压器保护的跳闸信号分别进行采样;计算断路器的三相电流;本发明通过区分不同故障情况下的断路器失灵情况,来控制断路器保护跳闸范围,安全性高。该结果可以应用到站域断路器失灵保护判别中,结合自适应重合闸技术的应用,能够在线路故障情况下控制断路器失灵保护的永跳范围,给线路瞬时故障提供恢复机会,且不对系统造成第二次合闸冲击,在线路瞬时故障断路器失灵时无代价保证了故障线路自动恢复供电,提高大电网电力系统的安全性。
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公开(公告)号:CN104200055B
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201410502937.9
申请日:2014-09-26
申请人: 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司 , 国网浙江省电力公司检修分公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本申请提供了一种特高压变压器空载合闸情况下的励磁涌流仿真方法及装置,方法包括:基于非磁滞化曲线的线性区与非线性区之间的过渡区对Langvin函数表示的非磁滞磁化强度进行修正;利用修正后的非磁滞磁化强度建立J‑A磁滞模型,并对J‑A磁滞模型的参数进行识别;对特高压变压器进行分析,确定微分磁化率方程;通过J‑A磁滞模型和微分磁化率方程确定特高变压器空充情况下的励磁涌流。本申请提供的方法及装置,修正了非磁滞磁化强度,使非磁滞磁化曲线的线性区与饱和区之间的过渡区更接近真实值,精确模拟了变压器的磁化特性,同时,考虑到特高压变压器的特殊结构,对特高变压器空充情况下的励磁涌流进行仿真,降低了仿真误差。
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公开(公告)号:CN101752835B
公开(公告)日:2012-02-08
申请号:CN201010034085.7
申请日:2010-01-13
申请人: 华中电网有限公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC分类号: H02H7/045
摘要: 本发明公开了用于变压器内部故障的稳态量与故障分量的复合电流差动保护方法和复合电流差动继电器。由于常规的稳态量差动保护继电器在变压器重载时发生变压器本体匝间故障时或区外故障转换为区内匝间故障时(区外区内同时存在)灵敏度不够,本发明提出了基于稳态量与故障分量的复合电流差动保护方法和差动继电器。该继电器采用稳态量计算差流和制动电流构成一个稳态量双K差动继电器,采用故障分量(相电流突变量负序电流零序电流)计算差流和制动电流构成另一个故障分量双K差动继电器。将此两个差动继电器合成一个稳态量与故障分量的复合电流差动继电器。试验结果表明该差动保护方法和基于该方法的继电器具有很好的灵敏性、安全性、快速性。
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