一种基于D-PMU装置的配电网故障精确定位方法

    公开(公告)号:CN111650469B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202010408256.1

    申请日:2020-05-14

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明公开了一种基于D‑PMU装置的配电网故障精确定位方法,所述方法包括:1)根据配电网的D‑PMU配置情况建立故障诊断模型;基于D‑PMU的实时通信采集和上传量测数据;2)整理故障发生前后的量测数据;判断故障发生处两端是否存在T接线路,如果是执行步骤3),如果否执行步骤4);3)识别出故障线路和非故障线路,将非故障线路的量测信息合并;4)利用故障前后的量测数据对配电网故障诊断模型进行求解;5)计算并整理完成故障定位。本发明获取到故障发生处的位置,确定配电网故障发生的准确位置,满足了实际应用中的需要。

    基于用户负荷转移舒适度的配电方法、系统、终端和介质

    公开(公告)号:CN111404146B

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202010195548.1

    申请日:2020-03-19

    IPC分类号: H02J3/00 H02J3/06

    摘要: 本发明公开了一种基于用户负荷转移舒适度的配电方法、系统和终端,其中方法包括获取配电区域的用户负荷转移舒适度模型、用户用电量参数和用户综合效能函数;根据用户负荷转移舒适度模型和用户用电量参数,计算配电区域的用户总负荷转移舒适度值;根据用户总负荷转移舒适度值和用户综合效能函数,确定配电区域的峰谷电价;将峰谷电价配置到配电区域配电网相应的负荷点上。该方法通过用户负荷转移舒适度模型、用户用电量参数以及用户综合效能函数,即根据该配电区域的实际用电情况进行综合分析,得到的峰谷电价更加精确;该方法基于负荷转移舒适度提高了机组运行的灵活性,提升了电力系统的运行效率。

    实时校验的同步相量测量方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN109374970B

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN201811242991.9

    申请日:2018-10-24

    IPC分类号: G01R25/00

    摘要: 本发明公开了一种多级实时校验的同步相量测量方法,首先获取电网中的目标信号,然后对目标信号进行实时校验以区分电网的暂态模式、稳态模式和动态模式,针对暂态模式、稳态模式和动态模式采用相适应的暂态算法、稳态算法和动态算法以对电网的同步相量进行测量,能针对电网中的三种不同的模式采用相适应算法,由于每种模式使用相适应的算法,所以可以同时满足对电网的同步相量进行测量时的响应速度和测量精度要求。相比于现有技术中三种不同模式采用一种测量算法而言,对电网的三种不同模式下的同步相量进行测量时既能保证测量精度要求又能保证响应速度的要求。本发明还提供了一种多级实时校验的同步相量测量装置、设备及存储介质,效果如上。

    态势感知控制方法及仿真方法
    88.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113178891A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110466404.X

    申请日:2021-04-28

    摘要: 本发明提供的一种态势感知控制方法及仿真方法,通过获取到的输电线路中各个节点的实时电流值、变电站的电压值,以及各个节点之间的线路阻抗来计算各个节点的实时电压值,该实时电流值和实时电压值,可以应用于电力系统调度、控制和保护领域,并以此来实现源网荷协调控制,从而为智能电网运行提供更全面、实时的信息支撑,进而为实现快速的电力系统故障辨识和定位、实现网络化的继电保护以及实时动态安全分析提供实时基础数据。

    一种基于正序电压分布特性的故障定位方法和系统

    公开(公告)号:CN111426913B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202010307870.9

    申请日:2020-04-17

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明公开了一种基于正序电压分布特性的故障定位方法和系统,属于配电网故障定位领域。方法包括:对配电网进行实时检测,提取故障时刻线路两端正序电压、正序电流、线路阻抗及导纳参数;分别以故障线路两端作为起始点,推导故障线路沿线的正序电压分布并确定初始故障定位区间;利用上述沿线正序电压分布,分别构建以故障线路两端作为起始点的差值电压分布;根据沿线正序电压分布曲线斜率、初始故障定位区间和差值电压分布曲线斜率,得到最终的故障定位区间。本发明克服了配电馈线支路线长系数较小、线路长度较短等工况下发生故障时由于电压曲线陡度较低导致测距结果存在较大误差的问题,有效提升了双端量故障定位的可靠性及正确率。