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公开(公告)号:CN101325331B
公开(公告)日:2011-04-06
申请号:CN200810117388.8
申请日:2008-07-30
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 北京四方继保工程技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种与负荷电流和故障电阻无关的相间距离测量元件实现方法,高压/超高压/特高压输电线路发生相间故障时,保护安装处的相间电流为,电压为,故障点离保护安装处的距离为x,故障点的电压为,电流为,保护测得突变量电流。因为是相间故障,所以有和同相位;因为和相位角相同,所以得出和相位角度相同。其中:,把和变成复数形式,由于两者相位角度相同,得到的虚部和实部之比等于的虚部和实部之比,即,由此从而解算出与负荷电流和故障电阻无关的故障距离表达式:。由于此方程本身与负荷电流和故障电阻无关,因此可以作为距离保护阻抗测量元件。理论分析和仿真结果都显示所提原理具有很高的实用性和计算精度。
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公开(公告)号:CN101325331A
公开(公告)日:2008-12-17
申请号:CN200810117388.8
申请日:2008-07-30
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 北京四方继保工程技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种与负荷电流和故障电阻无关的相间距离测量元件实现方法,高压/超高压/特高压输电线路发生相间故障时,保护安装处的相间电流为Iφφ,电压为Uφφ,故障点离保护安装处的距离为x,故障点的电压为Uφφf,电流为Iφφf,保护测得突变量电流ΔIφφ。因为是相间故障,所以有Uφφf和Iφφf同相位;因为ΔIφφ和Iφφf相位角相同,所以得出Uφφf和ΔIφφ相位角度相同。其中:Uφφf=Uφφ-xZ1Iφφ把ΔIφφ和Uφφf变成复数形式,由于两者相位角度相同,得到ΔIφφ的虚部和实部之比等于Uφφf的虚部和实部之比,即如上式Ⅱ,由此从而解算出与负荷电流和故障电阻无关的故障距离表达式为式Ⅲ,由于此方程本身与负荷电流和故障电阻无关,因此可以作为距离保护阻抗测量元件。理论分析和仿真结果都显示所提原理具有很高的实用性和计算精度。
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公开(公告)号:CN101666848B
公开(公告)日:2011-04-06
申请号:CN200910093167.6
申请日:2009-10-15
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 北京四方继保工程技术有限公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明公开了一种信噪比较低时,基于行波的故障定位方法。由于高压输电线路电容效应的增强,使行波在线路上传播衰减较大,尤其当高阻故障或低电压初始角接地故障发生后,行波初始能量已经很低,经过线路电容衰减后能量较低,基本上被噪声淹没。所以就目前使用行波定位方法,如果不对采样信号进行预处理,而直接使用小波变换进行故障定位并不能得到正确的结果。这里提出首先使用平均滑动滤波器对采样信号进行预处理,之后使用B spline小波变换实现故障定位。由于平均滑动滤波器能够有效的抑制噪声,而不衰减突变信号,所以在此基础上使用B spline小波变换可以实现低信噪比时的故障定位。
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公开(公告)号:CN109193591B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201811234040.7
申请日:2018-10-23
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 北京四方继保工程技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种通过浮动门槛判别相间电流突变量启动的方法。实现方法为:在突变量启动电流定值的基础上增加浮动值,作为相间电流突变量启动门槛。当相间电流突变量瞬时值大于相间电流突变量启动门槛时,才允许相间电流突变量元件启动。使用通过浮动门槛判别相间电流突变量启动的方法,可以防止运行过程中系统频率相对工频的误差超过±2Hz时,保护装置频繁启动。
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公开(公告)号:CN101325332A
公开(公告)日:2008-12-17
申请号:CN200810117389.2
申请日:2008-07-30
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 北京四方继保工程技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种与负荷电流和接地电阻无关的接地距离测量元件的实现方法,高压/超高压/特高压输电线路发生接地故障时,测量保护安装处的电流Iφ、电压Uφ、突变量电流ΔIφ,故障点到保护安装处的距离为x,故障点的电压为Uf,接地电流为If,保护测得突变量电流ΔIφ。因为是电阻性接地,所以有故障点的电压Uf和接地电流If同相位;又因为突变量电流ΔIφ和接地电流If相位角相同,所以得出故障点的电压Uf和突变量电流ΔIφ相位角度相同。其中:Uf=Uφ-xZ1(Iφ+3kI0),把ΔIφ和Uf变成复数形式,由于两者相位角度相同,得到ΔIf的虚部和实部之比等于Uf的虚部和实部之比,即有以上式Ⅱ,由此解算出计算得到如下与负荷电流和接地电阻无关的故障距离x,式Ⅲ并用上式构成距离保护阻抗测量元件。理论分析和仿真结果都显示所提原理具有很高的实用性和计算精度。
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公开(公告)号:CN115356585A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210893339.3
申请日:2022-07-27
申请人: 北京四方继保工程技术有限公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 一种基于行波测距的混合线路故障测距方法及系统,当大差保护动作时,同时行波双端测距和工频双端测距;若行波双端测距结果与工频双端测距结果的误差小于等于第一设定阀值门槛,则以行波双端测距结果作为行波测距结果;否则,对行波双端测距结果进行在线修正,在线修正后的行波双端测距结果与工频双端测距结果之间的误差小于等于第二设定阀值门槛时,则以在线修正后的行波双端测距结果作为行波测距结果;在线修正后误差大于第二设定阀值门槛或采用混合线工频双端测距时,离线进行行波双端测距及行波单端测距,作为行波测距结果。本发明可以准确定位故障点所在的线路段,通过在线修正双端行波测距,解决混合线路行波测距可能不准确或失败的问题。
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公开(公告)号:CN114384375A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111567533.4
申请日:2021-12-20
申请人: 北京四方继保工程技术有限公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 一种利用故障前电压电流的角度误差补偿双端测距的方法,包括以下步骤,步骤1,线路保护装置计算三相电压和电流向量;步骤2,本侧保护将本侧三相电压和电流向量传输至对侧保护,同时接收对侧保护发送的对侧三相电压和电流向量;步骤3,判别保护是否启动,若保护启动,则进入步骤4,否则分别计算对侧三相电压和电流的角度误差,并返回至步骤1;步骤4,若保护跳闸且满足跳闸后确认时间进入步骤5;步骤5,本侧保护将当前收到的对侧三相电压和电流向量,根据角度误差进行补偿;步骤6,计算当前同时刻线路的两侧正序电压和正序电流;步骤7,两侧线路保护分别进行双端测距的计算,并得出测距结果。本发明提出的方法能够提高双端测距精度。
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公开(公告)号:CN109193591A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811234040.7
申请日:2018-10-23
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 北京四方继保工程技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种通过浮动门槛判别相间电流突变量启动的方法。实现方法为:在突变量启动电流定值的基础上增加浮动值,作为相间电流突变量启动门槛。当相间电流突变量瞬时值大于相间电流突变量启动门槛时,才允许相间电流突变量元件启动。使用通过浮动门槛判别相间电流突变量启动的方法,可以防止运行过程中系统频率相对工频的误差超过±2Hz时,保护装置频繁启动。
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公开(公告)号:CN101325329B
公开(公告)日:2010-07-21
申请号:CN200810117386.9
申请日:2008-07-30
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 北京四方继保工程技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于负序故障电流分量的与负荷电流和接地电阻无关的接地距离测量元件实现方法,高压/超高压/特高压输电线路发生单相接地故障时,保护安装处的电流为,电压为,故障处的距离为x,故障处的电压为,接地电流为,保护测得负序故障电流。因为是电阻性接地,所以有和同相位;对于单相接地故障,因为和相位角相同,所以得出和相位角度相同。由此解算出故障点距离保护安装处的距离表达式:由于此方程本身与负荷电流和接地电阻无关,因此作为接地距离保护阻抗测量元件,其测量精度是很高的,并且不受负荷电流和高电阻接地故障的影响。理论分析和仿真结果都显示所提原理具有很高的实用性和计算精度。
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公开(公告)号:CN101325332B
公开(公告)日:2010-06-09
申请号:CN200810117389.2
申请日:2008-07-30
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 北京四方继保工程技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种与负荷电流和接地电阻无关的接地距离测量元件的实现方法,高压/超高压/特高压输电线路发生接地故障时,测量保护安装处的电流、电压、突变量电流,故障点到保护安装处的距离为x,故障点的电压为Uf,接地电流为If,保护测得突变量电流。因为是电阻性接地,所以有故障点的电压Uf和接地电流If同相位;又因为突变量电流和接地电流If相位角相同,所以得出故障点的电压Uf和突变量电流相位角度相同。其中:把和Uf变成复数形式,由于两者相位角度相同,得到ΔIf的虚部和实部之比等于Uf的虚部和实部之比,即有以下等式:由此解算出计算得到如下与负荷电流和接地电阻无关的故障距离x,并用上式构成距离保护阻抗测量元件。理论分析和仿真结果都显示所提原理具有很高的实用性和计算精度。
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