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公开(公告)号:CN105631209A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201510993994.6
申请日:2015-12-25
Applicant: 华北电力大学 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: G06F19/00
CPC classification number: G06F19/00
Abstract: 一种混压同塔四回线系统单相跨单相的跨电压故障电流计算方法,在弱电强磁系统中,分别计算归算至故障点处的两个不同电压等级系统的正、负序等效阻抗,得到正、负序网络;将两个系统的零序网络进行统一解耦;再将两个系统的零序阻抗进行统一归算,得到统一两个系统的零序网络;将归算后的两个零序网络组合统一的复合序网络图后进行故障电流计算。强电弱磁系统分为弱电强磁部分及变压器形成的电流源两部分,最后将两部分叠加即可得到故障电流。本发明适用于单相跨单相的跨电压故障计算,可有效解决在跨电压故障发生时,两个系统之间耦合复杂,阶数过高的解耦方法计算量大的问题,为混压同塔四回线路跨电压故障的继电保护提供了坚实的理论基础。
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公开(公告)号:CN113315122A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110590950.4
申请日:2021-05-28
Applicant: 华北电力大学 , 北京四方继保自动化股份有限公司 , 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种计及逆变电源控制系统非线性特征的故障暂态电流解析方法,首先根据新能源电源控制系统锁相环控制响应,计算得到故障暂态期间锁相环动态响应下的暂态电流;根据故障暂态期间电流环dq轴控制器的工作状态,对故障暂态过程进行分段处理;根据所划分出的各个故障暂态阶段电流环dq轴控制器的响应,基于分段等值实现逆变电源控制系统非线性特征下的故障全暂态电流解析。该方法充分考虑了逆变电源控制系统中客观存在的锁相环坐标变换非线性环节与控制器饱和非线性环节,又避免了大量复杂运算。
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公开(公告)号:CN105486981A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201510994398.X
申请日:2015-12-25
Applicant: 华北电力大学 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: G01R31/08
CPC classification number: G01R31/088
Abstract: 一种混压同塔四回线系统单相跨两相的跨电压故障电流计算方法,强电弱磁系统部分,分别计算两个不同电压等级系统的正、负序等效阻抗,得到正、负序网络;将两个系统的零序网络进行统一解耦,然后统一归算,得到统一零序网络;进行单相跨两相的跨电压故障时的故障电流计算。将强电弱磁系统分为弱电强磁部分及变压器形成的电流源两部分,最后将两部分叠加即可得到有电气连接的强电弱磁系统跨电压故障时的故障电流。本发明适用于单相跨两相的跨电压故障计算,可有效解决在跨电压故障发生时,两个系统之间耦合复杂,阶数过高的解耦方法计算量大的问题,为混压同塔四回线路跨电压故障的继电保护提供了坚实的理论基础。
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公开(公告)号:CN113315122B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202110590950.4
申请日:2021-05-28
Applicant: 华北电力大学 , 北京四方继保自动化股份有限公司 , 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种计及逆变电源控制系统非线性特征的故障暂态电流解析方法,首先根据新能源电源控制系统锁相环控制响应,计算得到故障暂态期间锁相环动态响应下的暂态电流;根据故障暂态期间电流环dq轴控制器的工作状态,对故障暂态过程进行分段处理;根据所划分出的各个故障暂态阶段电流环dq轴控制器的响应,基于分段等值实现逆变电源控制系统非线性特征下的故障全暂态电流解析。该方法充分考虑了逆变电源控制系统中客观存在的锁相环坐标变换非线性环节与控制器饱和非线性环节,又避免了大量复杂运算。
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公开(公告)号:CN119602179A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411077049.7
申请日:2024-08-07
Abstract: 本发明公开了一种基于幅相系数的沙戈荒新能源基地汇集系统纵联保护方法,包括以下步骤:基于沙戈荒新能源基地汇集系统,在第一采样窗内获取汇集线路新能源侧整定电流和汇集线路高压直流侧整定电流以获取幅相系数整定值,在第二采样窗内获取汇集线路新能源侧电流和汇集线路高压直流侧电流以计算幅相系数;根据幅相系数和幅相系数整定值获得汇集系统纵联保护判据;根据纵联保护判据识别沙戈荒新能源基地汇集系统的故障类型;根据故障类型启用保护措施。本发明提供的一种基于幅相系数的沙戈荒新能源基地汇集系统纵联保护方法故障识别可靠、故障发生时全线速动、耐过渡电阻和噪声能力强、适用范围广。
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公开(公告)号:CN117767216A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311819758.3
申请日:2023-12-27
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种海上风电直流汇集送出线路保护方法及其应用,包括:直流汇集送出系统在直流海缆发生故障后,分析两侧DCT、MMC的频率特征,线路频率特征,选择合适保护频率,利用小波对两侧电流进行时频特征分析,利用Wasserstein距离计算线路两侧时频差异度,避免区外故障时误动,有效提高了保护的可靠性,且对通信、设备采样频率要求低,有助于工程推广。同时在噪声影响下能够可靠识别故障,最高能够耐受20dB噪声。本发明实施例中所提在过渡电阻的影响下,保护仍能可靠识别故障区域,有效避免高阻故障带来的拒动的问题。
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公开(公告)号:CN117081008A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310777330.0
申请日:2023-06-29
Applicant: 国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 华北电力大学
Abstract: 本申请公开了一种新能源送出线路保护方法及装置,通过获取送出线路两端的三相电中各相的电流信息集;针对三相电中的每相,基于送出线路两端的电流信息集确定广义相似度量值;广义相似度量值表征送出线路两端的电流信息集的相似程度;在三相电中任一相的广义相似度量值小于预设相似度值的情况下,生成跳转信号;基于跳转信号控制分别位于送出线路两端的断路器执行断路操作。从而能够实现可靠识别送出线路两端之内或者之外不同类型故障,进而能够准确的控制断路器执行保护动作。
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公开(公告)号:CN116973674A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310800010.2
申请日:2023-07-03
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国网湖北省电力有限公司 , 华北电力大学
Inventor: 冀肖彤 , 柳丹 , 熊平 , 叶畅 , 江克证 , 夏勇军 , 王伟 , 邓万婷 , 刘巨 , 陈孝明 , 孔嘉靖 , 胡畔 , 肖繁 , 蔡萱 , 曹侃 , 谭道军 , 何宇航 , 罗恒 , 李喆 , 宿磊 , 杨彬 , 贾科
Abstract: 一种新能源接入配电网的不对称故障区段定位方法、装置及系统,该方法包括:离线条件下根据配电网的拓扑结构及线路负荷的负序分量参数形成负序节点阻抗矩阵,抽取负序节点阻抗矩阵中测量节点对应行生成感知矩阵;通过FFT计算各稀疏测点的负序电压,将负序等值阻抗加入感知矩阵中以对感知矩阵进行实时修改;利用加入负序等值阻抗后的感知矩阵和稀疏测点的负序电压求解出虚拟的全部节点的负序注入电流;将负序注入电流中前两个最大值所对应的节点视作故障区段两端的节点,从而实现故障区段定位。本发明对于含分布式新能源接入的配电网中发生的不对称故障时,仅需极少量的测点电压数据即可实现故障区段定位,受故障接地电阻和测量噪声的影响较小。
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公开(公告)号:CN116822218A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310793687.8
申请日:2023-06-30
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华北电力大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/17 , G06F119/02 , G06F119/06 , G06F119/12 , G06F113/06
Abstract: 本发明实施例公开了双馈风机故障短路电流计算方法、系统、存储介质及终端,所述方法包括:基于双馈风机定转子在两相旋转坐标系下的正序电压数学模型,确定在定子正序短路电流的全响应下的定子正序短路电流分量解析式;基于双馈风机定转子在两相旋转坐标系下的负序电压数学模型,确定在定子负序短路电流的全响应下的定子负序短路电流分量解析式;根据所述定子正序短路电流分量解析式和所述定子负序短路电流分量解析式确定双馈风机暂态短路电流解析式。本发明求解双馈风机暂态短路电流解析式的计算过程简单明确,且计算精度高。
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公开(公告)号:CN112198452B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202010994143.4
申请日:2020-09-21
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于工程实用化的新能源短路电流表达式的构建方法,首先构建不同类型新能源电源的短路电流解析表达式,并基于该短路电流解析表达式获得短路电流的影响因素;对短路电流解析表达式进行简化,建立短路电流解析表达式与工程实用化之间的映射关系,并基于所述映射关系获得适用于工程实用化的短路电流表达式;搭建仿真模型,对获得的适用于工程实用化的短路电流表达式进行相应的分析。该方法得到的适应于工程化的短路电流表达式形式简单,在进行短路电流计算时不会增加额外耗时,有利于提高含新能源电源的网络短路电流的计算精度。
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