具有负序反方向闭锁的零序方向测量元件

    公开(公告)号:CN100409019C

    公开(公告)日:2008-08-06

    申请号:CN200510075274.8

    申请日:2005-06-10

    IPC分类号: G01R31/08 H02H3/26 H02H7/26

    摘要: 本发明涉及电力系统领域中继电保护的方法。公开了一种通过对保护安装处所测的负序电压和负序电流,计算负序方向,然后利用负序反方向元件闭锁零序方向元件的方法,该方法包括如下步骤:线路保护装置对电压电流波形进行采样滤序后计算出保护安装处的负序电压和负序电流;在零序正方向时判断负序方向,若负序为反方向则闭锁零序方向保护元件,若负序为非反方向(包括:正方向和方向元件未动作)则允许零序方向元件动作经保护出口跳闸。该方法可有效地防止TV两点接地、外接3U0接反、接地点虚接以及变电站地网接地电阻过大所引起的零序方向元件误动作,可保证继电保护的安全可靠运行。

    利用分布参数实现输电线路双端测距方法

    公开(公告)号:CN101074979A

    公开(公告)日:2007-11-21

    申请号:CN200710117748.X

    申请日:2007-06-22

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明涉及电力系统领域中继电保护的方法。公开了在电力系统的通过两端同步采样电流和电压,利用分布参数长线方程,根据故障点两端正序或负序电压相等的办法,实现双端故障测距的方法。该方法包括如下主要步骤:线路保护装置对线路本侧电流互感器二次电流和电压互感器二次电压采样得到相应的电流和电压瞬时值,通过傅氏算法求出本侧三相电流和三相电压的傅氏形式,以及通过光纤通讯网接收对侧保护同步采样并经滤波计算得到的电流、电压的相量形式,利用故障点两侧正序电压或负序电压相等的条件,得出保护安装处至参考点的距离。该方法不受线路运行方式电源阻抗及过渡电阻的影响,理论和实践证明,该方法对输电线路故障测距的准确性有很大的提高。

    一种评估串补线路故障时保护安装处发生电流反向的方法

    公开(公告)号:CN105929304B

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201610308160.1

    申请日:2016-05-11

    IPC分类号: G01R31/08 G01R31/02

    摘要: 一种评估串补线路故障时保护安装处发生电流反向的方法。通过选取串补线路特征故障点经过渡电阻接地故障分析串补线路电气特征,判断串补线路电流反向特征。先确认串补线路故障属性(金属性或过渡电阻接地),金属性接地故障串补装置一定被旁路,不考虑电流反向;经过渡电阻接地故障,需比较串补装置安装点背后系统等值阻抗(称系统阻抗)与串补装置等效阻抗(称串补阻抗)大小,系统阻抗大于串补阻抗,不考虑电流反向;系统阻抗小于串补阻抗,需根据不同故障点位置经过渡电阻接地故障时串补等效阻抗变化特征结合金属氧化物限压器(MOV)动作情况确定电流反向特征,提供判断串补线路发生电流反向的一种方法。

    一种考虑弧光电阻影响的相间阻抗整定计算方法

    公开(公告)号:CN104753041A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510125014.0

    申请日:2015-03-20

    IPC分类号: H02H7/26

    摘要: 一种考虑弧光电阻影响的相间阻抗整定计算方法,以BC两相短路为例,通过电力系统故障分析对相间经过渡电阻Rg影响的分析得到,相间故障阻抗表达式为相间经弧光电阻短路时,BC相测量阻抗受弧光电阻影响的绝对值为考虑额定电压Ue为100V,并考虑电源波动、计算误差等因素,取可靠系数为K=1.5,于是,可以得到考虑弧光电阻影响的相间阻抗整定计算公式为通过将相间短路的正序测量阻抗与弧光电阻的影响在R-X复平面上画出来,可以得到,此边界应当能够较好地躲过负荷阻抗的影响。通过画出振荡轨迹与功角、整定阻抗的关系进行分析,从功角的角度分析了此整定方法进行相间阻抗整定时,可以耐受相当大的功角变化。

    相量与零序量结合实现输电线路双端测距方法

    公开(公告)号:CN100580470C

    公开(公告)日:2010-01-13

    申请号:CN200710178357.9

    申请日:2007-11-29

    IPC分类号: G01R31/08 H02H7/26

    摘要: 本发明涉及电力系统领域中继电保护的方法。公开了在电力系统的通过两端同步采样电流和电压,根据故障点两端相电压相等的办法,利用去掉零序电流及零序电压的相电流和相电压实现双端故障测距的方法。该方法包括如下主要步骤:线路保护装置对线路本侧电流互感器二次电流和电压互感器二次电压采样得到相应的电流和电压瞬时值,通过傅氏算法求出本侧三相电流和三相电压的傅氏形式,以及通过光纤通讯网接收对侧保护同步采样并经滤波计算得到的相电流、相电压的相量形式,利用故障点两侧相电压相等的条件,得出保护安装处至故障点的距离。该方法不受线路运行方式电源阻抗及过渡电阻的影响,理论和实践证明,该方法对输电线路故障测距的准确性有很大的提高。

    利用长线方程实现单端故障测距的新方法

    公开(公告)号:CN100458456C

    公开(公告)日:2009-02-04

    申请号:CN200610083818.X

    申请日:2006-06-02

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明涉及电力系统领域中继电保护故障测距的方法。公开了一种通过单端电压、电流进行故障测距的办法。本发明首先利用端电压、端电流计算的阻抗与保护安装处至参考点的阻抗进行对比的结果,若结果为正,表示保护所计算的阻抗大于保护安装处至参考点的阻抗,因此,首先利用长线方程将端电压、端电流折算到参考点,若有并联电抗器,则需减掉并联电抗器的电流,再在参考点利用传统算法计算阻抗,利用公式反推出参考点至故障点的距离;最后再与保护安装处至参考点的距离相加,得出真正的保护安装处至故障点的距离;若结果为负,表示故障在保护安装处至参考点中间,而参考点的选择不能大于400km,直接利用公式反推也可得到故障距离,由于该公式已经考虑了分布电容,因此,该测距算法不受线路分布电容的影响。

    利用相间电气量实现输电线路双端测距方法

    公开(公告)号:CN101173975A

    公开(公告)日:2008-05-07

    申请号:CN200710178364.9

    申请日:2007-11-29

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明涉及电力系统领域中继电保护的方法。公开了在电力系统的通过两端同步采样电流和电压,根据故障时故障点两端相间电压相等的办法,利用相间电流和相间电压实现双端故障测距的方法。该方法包括如下主要步骤:线路保护装置对线路本侧电流互感器二次电流和电压互感器二次电压采样得到相应的电流和电压瞬时值,通过傅氏算法求出本侧三相电流和三相电压的傅氏形式,以及通过光纤通讯网接收对侧保护同步采样并经滤波计算得到的电流、电压的相量形式,根据在线路内部故障时,故障点两侧相间电压相等的条件,得出保护安装处至故障点的距离。该方法不受线路运行方式电源阻抗及过渡电阻的影响,并且由于使用相间量,减少了接地点不良或电压互感器多点接地等原因对测距的影响,对于单相故障,与故障相有关的相间量在故障点理论和实践证明,该方法对输电线路故障测距的准确性有很大的提高。

    具有零序电压补偿的零序方向测量方法

    公开(公告)号:CN100338472C

    公开(公告)日:2007-09-19

    申请号:CN200510075273.3

    申请日:2005-06-10

    IPC分类号: G01R31/08 H02H3/26 H02H7/26

    摘要: 本发明涉及电力系统领域中继电保护的方法。公开了一种通过对保护安装处所测的零序电压进行一定的补偿,然后判断零序方向的方法。该方法包括如下步骤:高压线路保护装置对互感器的电流电压波形进行采样得到电流电压瞬时值;通过傅氏算法求出各电气量的复数形式;通过滤序算法滤出保护安装处的零序电流和零序电压;首先判断零序电流元件是否满足条件,其次对零序电压元件进行判断,若小于一定值则投入零序电压补偿元件,即该定值作为零序补偿元件投入的必要条件。若使用补偿后的零序电压计算的零序方向元件为正方向,则可认为该继电保护所测的零序方向为正方向。该方法对线路高阻接地故障时的零序方向识别更加准确,提高了零序保护的选择性、可靠性。在提高零序保护的灵敏度的同时可保证保护的安全可靠运行。

    基于长线方程实现的线路差动保护的方法

    公开(公告)号:CN1858954A

    公开(公告)日:2006-11-08

    申请号:CN200610083819.4

    申请日:2006-06-02

    IPC分类号: H02H7/26 H02H3/26

    摘要: 本发明涉及电力系统领域中继电保护的方法。公开了在电力系统的高压输电线路中基于长线方程计算实现的线路差动保护的方法,将保护安装处所测电压、电流利用向量计算长线方程的方法折算至线路上保护范围内的某一参考点k的电压、电流,m端电压m、电流m折算到k点为电压km、电流km,n端电压n、电流n折算到k点为电压kn、电流kn,若线路中间有并联电抗器L,则需先减去并联电抗器上的电流1得′km,′kn,再在参考点k采用电流km,kn或′km,′kn按照多种差动公式进行差动计算,判断是否发生区内故障。