馈线单相接地故障差动保护判别方法及系统

    公开(公告)号:CN116500497A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310593968.9

    申请日:2023-05-24

    IPC分类号: G01R31/52 G01R31/58 G01R19/10

    摘要: 本申请提供一种馈线单相接地故障差动保护判别方法及系统,方法包括:计算非故障馈线零序电流幅值与中性点零序电流幅值之比,得到第一比值,以及计算故障馈线零序电流幅值与中性点零序电流幅值之比,得到第二比值;根据第一比值与第二比值,结合零序电流分布,构建馈线零序电流在零序电压方向上的投影相量;根据投影相量,构建馈线单相接地故障差动保护判据;选取中性点零序电流作为基准相量,根据单相接地故障差动保护判据得出零序电流投影差动保护判据;根据零序电流投影差动保护判据,判断故障馈线与非故障馈线。本申请提供的判别方法,能够实现故障馈线的准确、快速判别,提升接地故障保护的灵敏度,进而提高配电网供电运行的可靠性。

    开关阵列式检测计算串联电池组交流阻抗谱的方法

    公开(公告)号:CN117310530A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311157158.5

    申请日:2023-09-08

    IPC分类号: G01R31/389 G01R31/396

    摘要: 本申请提供一种开关阵列式检测计算串联电池组交流阻抗谱的方法,首先通过检测几个特定频率的交流阻抗先确定电池组中首节和尾节电池的关键频点阻抗值,以这节电池为起点,控制开关实现电池相互依次串联检测,每次频率变化按照已有电化学阻抗谱曲线对首节或尾节电池进行迭代计算,依次推算出串联组每节电池的阻抗谱测试值。本申请可以不用拆卸就可以完成电池阻抗谱数据的测量,减少了全部扫频的测量时间,提高了在线监测的效率。并且运用开关阵列式阻抗谱测量方法可以实现电池组的在线测量,而且两两串联分组测量可以消除单节电池之间以及对地的差模干扰,使得测量值更加精确,对于大规模的电池组可以很方便地完成交流阻抗谱监测。

    基于零序电压的接地故障检测与区段定位方法及系统

    公开(公告)号:CN116679164A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310777341.9

    申请日:2023-06-29

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本申请提供一种基于零序电压的接地故障检测与区段定位方法及系统,首先定位故障区域,其次获取故障区域以及非故障区域的零序电流;对故障区域以及非故障区域注入工频电流;再获取注入工频电流后的故障区域以及非故障区域的零序电流变化量;通过故障区域所在馈线终端检测并提取注入工频电流幅值信号;根据零序电流变化量以及电流幅值信号,获取检测区段定位判据特征值,以对故障区域进行定位,故障区域以及非故障区域内包含多个检测区段,检测区段包括多个下级分支检测区段;若定位判据特征值等于1,则检测区段均为故障区段;若定位判据特征值不等于1,则故障区段为下级分支检测区段,以解决无法在故障发生时进行定位并快速切除故障的问题。

    一种基于多频超声波的绝缘子故障评估方法及其实验平台

    公开(公告)号:CN113341277A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110421029.7

    申请日:2021-04-19

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明涉及一种基于多频超声波的绝缘子故障评估方法及其实验平台,属于绝缘子故障评估技术领域。本发明首先通过多频超声波采集装置采集绝缘子多频超声波信号并去噪,绘制时域波形曲线,根据时域波形曲线获取超声波曲线能量表征参数、曲线波形峰值个数参数和峰值大小参数,根据获得的特征参数计算多频超声波绝缘子局部放电基准参量、多频超声波绝缘子故障特征参量,并计算绝缘子故障评估系数,通过评估系数可以有效评估绝缘子绝缘状态。本发明方法能够快速、准确地发现绝缘状态不良的绝缘子,保障电力系统运行的安全性,易于推广应用。

    一种一次消谐器接入控制装置

    公开(公告)号:CN213517522U

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202022298196.0

    申请日:2020-10-15

    IPC分类号: G01R35/02 G01R19/00 H02H7/05

    摘要: 本实用新型公开了一种一次消谐器接入控制装置,包括电源模块、真空继电器、选择开关,电源模块输入端为电源输入端,电源模块正极、负极端分别于所述真空继电器正极、负极控制端连接,其中选择开关串联于所述电源模块与真空继电器之间,选择开关的两端分别连接电源模块正极以及真空继电器正极控制端,避免现有技术中一次消谐器装置在多次检测时需要反复安装和拆卸导致较大测量误差以及较高的人工物料成本。