一种基于暂态电流波形比较的小电流接地故障定位方法

    公开(公告)号:CN103217625B

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201310090596.4

    申请日:2013-03-20

    Abstract: 一种基于暂态电流波形比较的小电流接地故障定位方法,属于电力系统继电保护领域。利用电力线路中设置的若干检测点上传故障零序电流数据,由主站接收并处理后进行故障定位判断,其特征在于:利用暂态零序电流相似性或/和极性关系确定故障点所处的故障区段。本发明综合利用暂态零序电流相似性与极性关系进行故障点的判断,同时不受不稳定电弧的影响,在故障点两侧检测点暂态零序电流相似度较高时仍能准确定位,同时具有应用范围广的优点。

    一种低压配电网漏电故障检测方法

    公开(公告)号:CN115184834B

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202210519216.3

    申请日:2022-05-12

    Abstract: 一种低压配电网漏电故障检测方法,属于电力系统继电保护技术领域。其特征在于:包括如下步骤:步骤a,实时采集中性线电流和剩余电流;步骤b,得到中性线电流的分量和剩余电流的分量;步骤c,判断剩余电流分量iR(t)是否大于预设定的阈值γ,如果大于执行步骤d,否则步骤a;步骤d,线路终端单元启动故障判定条件,满足故障判定条件执行步骤f,否则执行步骤e;步骤e,线路发生因非接地故障扰动;步骤f,线路下游发生漏电故障。通过本低压配电网漏电故障检测方法,解决了目前TT系统因固有剩余电流大而导致的现有漏电保护装置难以发挥作用的问题,同时克服了TN系统因存在重复接地点而导致的无法实现漏电故障保护与定位缺的缺陷。

    一种有源配电网时限自适应重合闸方法、装置、系统及介质

    公开(公告)号:CN118783378A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410784658.X

    申请日:2024-06-18

    Abstract: 一种有源配电网时限自适应重合闸方法,包括以下步骤:当线路出口保护检测到配电线路发生故障时,执行跳闸动作,配电线路上所接入的分布式电源IIDER按照低电压穿越要求进行低电压穿越;线路出口执行跳闸动作后,获取跳闸前母线侧电压Ul,提取线路出口保护动作信息;根据跳闸前母线侧电压Ul及低电压穿越要求确定线路所接入分布式电源IIDER的防孤岛保护动作所需要的时间ta;根据时序配合关系及保护动作信息确定所需预设的重合闸动作时间tr;在预设的重合闸动作时间到,线路所接入分布式电源IIDER脱网,重合闸动作,控制出口断路器重合。可显著减少重合闸等待时间,尽可能保证重合闸动作的快速性,以提高供电可靠性,不依赖于通信网络,经济性好。

    一种分布式智能配电终端系统的参数推送方法

    公开(公告)号:CN110336380B

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN201910654698.1

    申请日:2019-07-19

    Abstract: 一种分布式智能配电终端系统的参数推送方法,属于配电自动化技术领域。包括分布式智能配电终端系统,其特征在于:还包括如下步骤:步骤1001,初始化同步;步骤1002,控制中心下发参数,步骤1003,管理单元判断向前置单元下发参数是否成功,如果成功,执行步骤1005,如果不成功,则顺序执行步骤1004~步骤1005;步骤1004,下发失败后的参数回滚;步骤1005,结束。在分布式智能配电终端系统的参数推送方法中,避免了现有技术分布式智能配电终端系统中由于前置单元通信状态不明,上线时间未知等客观原因,前置单元初始状态异常时,管理单元与前置单元之间参数同步困难的问题,使得分布式智能配电终端系统的管理单元和前置单元之间工作更加可靠。

    一种基于信号协同注入的孤岛检测方法

    公开(公告)号:CN115508667A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211227393.0

    申请日:2022-10-09

    Abstract: 一种基于信号协同注入的孤岛检测方法,属于主动孤岛检测技术领域。其特征在于,包括如下步骤:步骤a,定时器中断是否触发;步骤b,测量信号;步骤c,基于卫星授时信号同步注入的标志位是否置位;步骤d,执行基于卫星授时信号同步注入;步骤e,电流跟踪控制;步骤f,PWM调制输出;步骤g,定时器重置;步骤h,基于系统电压同步注入的标志位是否置位;步骤i,执行基于系统电压同步注入;步骤j,电气量扰动判断;步骤k,卫星授时信号是否可靠;步骤l,系统电压电流数据处理;步骤m,RLC计算;步骤n,孤岛判断。在本基于信号协同注入的孤岛检测方法中,解决目前方法存在的应用场景窄、测量精度低、判据单一、可靠性差等问题。

    一种基于放电波形智能识别的电缆故障测距方法及系统

    公开(公告)号:CN114217164A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111375469.X

    申请日:2021-11-19

    Abstract: 本发明提供了一种基于放电波形智能识别的电缆故障测距方法及系统,获取电缆故障放电波形数据;对放电波形数据进行分解,提取时频域特征信息;基于时频域特征信息,利用预训练的网格式搜索法优化的支持向量机识别模型,识别击穿放电波形;对识别后的击穿放电波形进行标定,确定故障点击穿放电脉冲,基于所述击穿放电脉冲,计算故障距离。本发明将人工智能算法与技术成熟的故障定位方法相结合,引入机器学习和智能算法有效提取故障特征,自动辨别故障波形并且准确计算故障距离,有效提高电缆故障定位的自动化和智能化水平。

    一种基于电压同步比较的线路换位自动相序识别方法

    公开(公告)号:CN112798878A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202110214502.4

    申请日:2021-02-25

    Abstract: 一种基于电压同步比较的线路换位自动相序识别方法,属于电力自动化领域。包括如下步骤:步骤a,对配电终端(2)进行编号;步骤b,获取线路电压信号的工频分量;步骤c,比较线路两端电压信号波形和相角的一致性;步骤d,线路两端线电压的波形和相角是否一致,如果一致,则未进行换相,如果不一致,则进一步通过比较电压波形和相角确定线路之间的换相方式。通过本基于电压同步比较的线路换位自动相序识别方法,避免了现有技术中进行相序识别时通过线路建设的设计图纸进行人工记录或人工巡线解决,其自动化水平较低容易出现遗漏与误差的弊端,当出现新建线路时也可以实时的得知线路换相信息,提高了可靠性与自动化水平。

    一种10kV环网柜零序电压采集装置

    公开(公告)号:CN112083218A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202011008686.0

    申请日:2020-09-23

    Abstract: 一种10kV环网柜零序电压采集装置,属于零序电压测量技术领域。包括设置在环网柜中与三相相线一一对应的高压电容,其特征在于:设置有信号切换模块,三相相线接入信号切换模块的输入端,信号切换模块的一个输出端连接分压模块的输入端,分压模块的输出端连接放大模块的输入端,放大模块的两个输入端分别连接零序电压输出单元的输入端以及相电压输出单元的输入端,信号切换模块的另一个输出端连接相电压输出单元的输出端。通过本10kV环网柜零序电压采集装置,实现了对环网柜内部零序电压进行测量,避免了现有技术中测量零序电压需要在环网柜内安装零序电压互感器时的各种弊端。

    一种利用首端故障时刻计算系统电容电流的方法

    公开(公告)号:CN112051486A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010954541.3

    申请日:2020-09-11

    Abstract: 一种利用首端故障时刻计算系统电容电流的方法,属于电力系统继电保护领域。采集线路首端故障时刻的零序电压和零序电流,计算出各线路的对地电容以及电容电流,根据一次母线接地故障或两次不同线路的接地故障,计算出整个系统的电容电流,对系统持续监测和计算系统的电容电流。本发明的准确率高,更安全,并且可在线一直测量,对电网系统无任何影响;可直接应用于变电站现有的小电流接地故障选线装置或线路保护装置中,不需要额外的信号注入设备,不增加电网设备投资;可适用于中性点不接地,中性点经消弧线圈接地系统,在系统中性点接地方式改变后,系统电容电流计算不受影响。

    一种低压配电网时间同步方法

    公开(公告)号:CN111698051A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010517858.0

    申请日:2020-06-09

    Abstract: 一种低压配电网时间同步方法,属于低压配电技术领域。其特征在于:包括如下步骤:步骤1)沿输电方向给低压配电网划分等级;步骤2)在第一级低压配电网的根节点智能终端P处注入对时特征脉冲信号,并在第一级低压配电网的各组P1~Pn处接收对时特征脉冲信号,完成第一级的级内对时;步骤3)在第一级低压配电网的各组P1~Pn处分别注入对时特征脉冲信号,并在第二级低压配电网中与其相连的子节点智能终端Q处接收信号,完成级间对时;步骤4)按照输电方向依次对每一级低压配电网完成级内对时以及相邻两级低压配电网的级间对时。本低压配电网时间同步方法保证了对时准确,方法成本低,可靠性高,简单易行,便于推广使用。

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