一种利用故障暂态电流分量保护的继电器及其应用方法

    公开(公告)号:CN101640410B

    公开(公告)日:2012-03-28

    申请号:CN200910023826.9

    申请日:2009-09-08

    IPC分类号: H02H7/26 H02J13/00

    CPC分类号: Y02E60/725 Y04S10/20

    摘要: 本发明公开了一种利用故障暂态分量保护的继电器,包括模态混合电路、暂态滤波单元、计数器、暂态时间追踪单元、暂态极性检测单元、多路时间和极性比较单元、决策单元、逻辑跳闸单元、第一通信接口(6)和第二通信接口(7);方法的步骤:1)设在F1点发生故障;2)故障相和非故障相都产生高频信号;3)继电器将资料发送给相邻继电器;4)每个继电器将第一个波的极性和暂态时间与其它继电器纪录的信息作对比。5)如果暂态电流到达输电线路两端的时间之差小于输电线路长度与暂态电流的波速的比值,并且输电线路两端检测到的暂态电流信号极性相同时,确定跳开的断路器;6)通过行波到达故障线路两端的时间差值,确定故障位置;7)如果暂态电流到达输电线路两端的时间之差等于输电线路长度与暂态电流的波速的比值,并且输电线路两端检测到的暂态电流信号极性不相同时,继电器阻止断路器跳闸。本发明检测精度高、响应快,成本低。

    一种变压器绕组状态在线监测装置及其监测方法

    公开(公告)号:CN101930047A

    公开(公告)日:2010-12-29

    申请号:CN201010266153.2

    申请日:2010-08-27

    IPC分类号: G01R31/06 G01R31/00

    摘要: 本发明公开了一种变压器绕组状态在线监测装置及其监测方法,该装置用于变压器绕组变形及绕组接触不良在线监测,包括信息采集单元、参数辨识单元、参数处理单元和诊断监控策略调整单元。其中信息采集单元通过数据通道实时采集变压器原、副边两侧的电压和电流信息;参数辨识单元利用信号采集单元提供的电压、电流实时信息,对表征变压器绕组状态的绕组电阻、漏电感参数进行辨识;参数处理单元计算分析辨识得到的参数值相对参数基准值的偏差量,并将偏差量作为衡量变压器绕组状态优劣程度的特征量,参数处理单元与辨识单元一起保证了变压器绕组状态的实时监测;诊断和监控策略调整单元根据参数的偏差量判断绕组是否存在变形或接触不良缺陷,并根据缺陷种类及其严重程度做出相应的监控策略调整方案,严重时变压器直接退出运行。

    一种主输电线路集成边界保护系统

    公开(公告)号:CN101079544A

    公开(公告)日:2007-11-28

    申请号:CN200710018002.3

    申请日:2007-06-05

    IPC分类号: H02H7/26

    摘要: 本发明公开了一种主输电线路集成边界保护系统,它主要包括接口通信单元、通信光纤网络、中央继电保护单元和多个断路器,接口通信单元包括多个测量和执行单元以及连接这些单元的通信光纤网络部分,测量和执行单元包括电流互感器、接口单元、通信以太网及网络开关,电流互感器和被保护输电线相连,接口单元的输入端与电流互感器的三相电流输出端相连,接口单元的输出端与断路器相连,接口单元的通讯端通过网络开关与该通信光纤网络相连,多个继电器通过网络开关与该通信光纤网络相连。该系统能够应用于高压输电线的保护,该系统与输电网的具体结构无关,不需要通信通道,构成简单,易于实现。

    一种基于压力全量信息的变压器数字式保护装置及方法

    公开(公告)号:CN110112706B

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN201910376456.0

    申请日:2019-05-07

    IPC分类号: H02H7/045

    摘要: 一种基于压力全量信息的变压器数字式保护装置及方法,包括:瞬态油压特征量测量模块、开关量输入模块、信号调理与采集模块以及数字核心模块;其中,瞬态油压特征量测量模块与信号调理与采集模块相连,信号调理与采集模块以及开关量输入模块均与数字核心模块相连。本发明实时获取油箱内部多个测点瞬态油压数字信息,运算得到表征油压幅度的动作压力全量值,利用变压器不同运行条件下该特征量存在的显著差异构建保护判据及门槛值整定方法,实现对变压器油箱内部故障的可靠、快速、灵敏甄别与切除,且不受励磁涌流影响。本发明原理简单、装置易于实现,适应当前及未来大容量、高电压等级电力变压器对非电量保护“四性”的要求。

    考虑一次调频和下垂控制影响的新能源电力系统惯量估计方法

    公开(公告)号:CN112736988A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011554709.8

    申请日:2020-12-24

    IPC分类号: H02J3/48 H02J3/24

    摘要: 本发明公开了一种考虑同步发电机一次调频和新能源机组下垂控制影响的新能源电力系统惯量估计方法,其具体步骤如下:首先确定系统受扰前频率值fn、时间点tn,受扰后频率最低点fnadir、时间点tnadir和频率恢复点fre、时间点tre;其次,初始化参数fr和Δfd;然后,当fr<fre时进行循环计算:确定[tn,tre]时间段内系统频率为fr的时间点tde和tin,获得这两时刻的负荷有功PΣL及系统的频率变化率根据考虑一次调频和下垂控制影响的惯量估计公式,获得系统惯量的观测值He,令fr=fr+Δfd,持续迭代计算,直至不满足迭代条件;最后,分析惯量观测值序列,最终确定系统惯量的估计值Hest。本方法仅需要系统受扰后负荷有功功率以及频率的变化信息,就可以在考虑一次调频和下垂控制的影响下,精确地估计新能源电力系统的惯量。

    基于概率统计的新能源电力系统惯量估计方法

    公开(公告)号:CN111756039A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010658194.X

    申请日:2020-07-09

    IPC分类号: H02J3/00 H02J3/38

    摘要: 本发明公开了基于概率统计的新能源电力系统惯量估计方法,设置频率启动门槛值、滑动时间窗长和计算终止时刻,将系统频率达到门槛值的时刻记为t1,并令t2=t1+ΔT;分别获取t1与t2时刻各风电场的有功出力、各负荷的有功需求和系统频率变化率;将同步机转子运动方程拓展为含风机出力形式,做差得到新能源电力系统的惯量观测值Mi;持续滑动时间窗直到终止时刻,根据系统惯量观测值的分布规律,拟合概率分布曲线,得到系统惯量的准确估计值。本发明方法仅需要风机出力、负荷需求和系统频率响应等量测信息,依据概率统计原理,可在风机出力随机性、量测数据噪声等不良因素影响下准确估计系统惯量,对于新能源电力系统的频率稳定分析和控制具有重要意义。

    基于油流速度特征的油浸式变压器数字式瓦斯保护方法

    公开(公告)号:CN109904842B

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201910153079.4

    申请日:2019-02-28

    IPC分类号: H02H7/04

    摘要: 基于油流速度特征的油浸式变压器数字式瓦斯保护方法,首先,安装在油浸式变压器连接管处的数字式流速传感器对变压器连接管内的油流速度进行持续实时测量,并将速度信息传递给数字式瓦斯继电器;然后,数字式瓦斯继电器依据油流速度测量值,判断保护是否启动,若启动,保护依据流速‑时间配合的整定值延时动作;本发明方法能够在油浸式变压器发生内部故障时有效启动,保护可靠动作;并且防止油浸式变压器发生外部故障时误动。

    基于油流速度变化量的油浸式变压器数字式非电量保护方法

    公开(公告)号:CN109787190B

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201910153080.7

    申请日:2019-02-28

    IPC分类号: H02H7/04 H02H5/00

    摘要: 基于油流速度变化量的油浸式变压器数字式非电量保护方法,首先,安装在油浸式变压器连接管处的数字式流速传感器对连接管内的油流速度进行持续实时测量;然后,数字式瓦斯继电器利用接收到的油流速度数据判断速度变化量计算程序是否启动,若启动,则计算油流速度变化量,将变化量测量值与变化量整定值进行大小比较;根据比较结果来确定保护是否动作。本发明方法能够在油浸式变压器发生内部故障时有效启动,保护可靠动作;并且防止油浸式变压器发生外部故障时误动。

    YNd11型三相组式变压器非故障跳闸的剩磁估计方法

    公开(公告)号:CN104483639B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201410723535.1

    申请日:2014-12-02

    IPC分类号: G01R33/12

    摘要: 本发明公开了一种YNd11型三相组式变压器非故障跳闸的剩磁估计方法,首先,信号采集装置通过互感器对YNd11型三相组式变压器的电压电流波形进行采样得到电压电流瞬时值,通过傅氏算法求出各电气量的复数形式,进而获得功率因数角及铁芯稳态磁通峰值;然后,根据采样获得的三相电流波形,确定首断相及首断相开断电压相角;最后,根据分闸过程中绕组电压的变化情况及其与铁芯磁通的关系估算三相铁芯剩磁;该方法只需采样YNd11型三相组式变压器运行时三相电压电流波形,通过数据处理获得稳态运行下的功率因数角及铁芯稳态磁通峰值,即可据此估计铁芯剩磁,相关参数易获取,可以方便的用于实际工程预估中。