基于多源故障信息的电网二次系统故障诊断方法

    公开(公告)号:CN112415331B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202011163422.2

    申请日:2020-10-27

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本公开提出了基于多源故障信息的电网二次系统故障诊断方法及系统,包括如下步骤:获取配电网故障告警信息以及配电网拓扑结构信息;根据获取的信息确定故障设备的可疑元件集;采用贝叶斯算法计算可疑元件集中每个元件的故障概率,若故障效率为1,确定故障设备;否则,执行下一步;采用Apriori算法将故障告警信息进行关联分析,获得故障设备的目标元件集;对可疑元件集和目标元件集进行融合处理,确定故障设备。采用面向时间、空间等多维度故障信息的大数据挖掘分析与基于贝叶斯算法的人工智能故障诊断相结合,提出一种适用于配电网故障定位的目标故障元件诊断方法,快速准确的定位故障,及时排除故障,提高系统运行的稳定性和安全性。

    基于线路空充暂态电流的保护极性校验方法、装置和设备

    公开(公告)号:CN112240992A

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN202011066399.5

    申请日:2020-09-30

    IPC分类号: G01R31/72

    摘要: 本发明属于电网系统领域,提供了一种无负荷下线路保护极性校验方法、装置和设备,方法包括:提取线路空充时各相CT暂态电流及零模电流,计算对应的有效值均值;判断是否满足极性校验启动判据;若是,则判断是否满足极性错误判据;若满足极性错误判据,则计算各相错误相识别函数值,取得最小函数值的相即为错误相;若上述判据中有一项不满足,则输出极性正确结果。本发明能在无负荷且空充稳态电流非常微弱时,仅通过一个周期的空充暂态电流即可完成线路保护二次回路极性校验,有效防止保护误动。

    基于线路空充暂态电流的保护极性校验方法、装置和设备

    公开(公告)号:CN112240992B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202011066399.5

    申请日:2020-09-30

    IPC分类号: G01R31/72

    摘要: 本发明属于电网系统领域,提供了一种无负荷下线路保护极性校验方法、装置和设备,方法包括:提取线路空充时各相CT暂态电流及零模电流,计算对应的有效值均值;判断是否满足极性校验启动判据;若是,则判断是否满足极性错误判据;若满足极性错误判据,则计算各相错误相识别函数值,取得最小函数值的相即为错误相;若上述判据中有一项不满足,则输出极性正确结果。本发明能在无负荷且空充稳态电流非常微弱时,仅通过一个周期的空充暂态电流即可完成线路保护二次回路极性校验,有效防止保护误动。

    基于三次B样条小波及插值算法的故障定位方法及系统

    公开(公告)号:CN112415328B

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202011155187.4

    申请日:2020-10-26

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本公开提出了基于三次B样条小波及插值算法的故障定位方法及系统,包括如下步骤:获取线路两端电流行波信号,提取行波信号的线模分量;构建三次B样条小波作为小波基,对提取的线模分量进行小波分解,获得频率最高的谐波分量;计算频率最高的谐波分量的瞬时能量,获得能量的突变时刻;提取首个突变能量附近的若干点,Hermite插值计算构造曲线,识别曲线的极大值点,确定行波到达时刻;根据行波到达时刻定位故障位置。通过构造三次B样条小波作为小波基进行小波分解,再通过Teager能量算子及Hermite插值方法确定波头到达时刻,形成输电线路故障定位的实用算法,能够大大提高高频信号首个突变点识别的准确度。

    一种三相分体式变压器CT极性校验方法及系统

    公开(公告)号:CN111580020B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202010462329.5

    申请日:2020-05-27

    IPC分类号: G01R31/72

    摘要: 本发明属于CT极性校验技术相关领域,并公开了一种三相分体式变压器CT极性校验方法,包括:对三相分体式变压器进行空载合闸操作,并提取此工况下的对应于低压侧、高压侧和中性点的各CT电流二次值;基于波形相似度的原理,对三相分体式变压器低压侧套管CT极性进行校验;继续对三相分体式变压器小差保护两侧整体极性进行校验。本发明还公开了相应的CT极性校验系统、计算机可读存储介质和终端。通过本发明,能够确保在无负荷情况下,仅通过空载合闸操作即可高效、准确地校验三相分体式变压器小差保护整体CT极性错误情况,同时识别对应的极性错误类型,相应显著提高了主变的保护可靠性。