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公开(公告)号:CN106249185B
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201610533943.X
申请日:2016-07-07
IPC分类号: G01R35/00
摘要: 本发明公开了一种用于标定高频电流传感器的阻抗匹配单元、系统和方法。其中,该阻抗匹配单元为由特征阻抗为50欧姆的射频同轴线构成的传输线结构,高频电流传感器安装在阻抗匹配单元内部中心位置,传输线结构包括:射频同轴输入端和射频同轴输出端,其中,传输线结构内部有一芯线贯穿射频同轴输入端和射频同轴输出端;外壳,外壳由射频同轴输入端、射频同轴输出端向中间过渡,构成锥形过渡结构。本发明解决了相关技术中高频电流传感器性能检测方法在高频区间的标定结果因为阻抗匹配和带宽不足等原因存在着较大失真,造成无法真实反映高频电流传感器的宽频特性的技术问题。
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公开(公告)号:CN104218548B
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201410486004.5
申请日:2014-09-22
IPC分类号: H02H7/26
摘要: 本发明提供了一种适用于特高压高补偿度串补线路的保护方法,该方法包括:将所述特高压高补偿度串补线路分区后根据测量阻抗判断故障区。该方法解决了现有技术中正向经串联补偿电容短路故障,阻抗继电器可能发生拒动;反向短路故障,阻抗继电器可能发生误动作;保护范围缩短或者保护超越等问题。方法的判断过程仅利用MOV(压敏电阻)导通前的一段时间的暂态量数据,不受MOV非线性的影响,可较好地实现本线路保护正确动作,相邻线路故障保护正确闭锁,具有较高的可靠性。
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公开(公告)号:CN104459465A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410707761.0
申请日:2014-11-26
IPC分类号: G01R31/08
CPC分类号: Y04S10/522
摘要: 本发明提供一种含分布式电源的配电网故障区段定位方法,包括以下步骤:馈线开关收集故障电流信息;计算同一时刻流入T接区域内的电流相量和,并与设定电流值比较;对线路两端的工频电流变化量相位进行比较,确定具体的故障发生区段。本发明解决含分布式电源的配电网故障时,由分布式电源提供的短路电流对配电网故障定位的影响问题,使得含分布式电源的配电网在发生故障时快速准确地找到故障区域,并对故障区域进行隔离,及时派出抢修人员进行现场处理,这对恢复供电、缩短对故障区段的停电时间和促进分布式发电的发展应用有着十分重要的意义。
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公开(公告)号:CN104459465B
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201410707761.0
申请日:2014-11-26
IPC分类号: G01R31/08
CPC分类号: Y04S10/522
摘要: 本发明提供一种含分布式电源的配电网故障区段定位方法,包括以下步骤:馈线开关收集故障电流信息;计算同一时刻流入T接区域内的电流相量和,并与设定电流值比较;对线路两端的工频电流变化量相位进行比较,确定具体的故障发生区段。本发明解决含分布式电源的配电网故障时,由分布式电源提供的短路电流对配电网故障定位的影响问题,使得含分布式电源的配电网在发生故障时快速准确地找到故障区域,并对故障区域进行隔离,及时派出抢修人员进行现场处理,这对恢复供电、缩短对故障区段的停电时间和促进分布式发电的发展应用有着十分重要的意义。
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公开(公告)号:CN106249185A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610533943.X
申请日:2016-07-07
IPC分类号: G01R35/00
摘要: 本发明公开了一种用于标定高频电流传感器的阻抗匹配单元、系统和方法。其中,该阻抗匹配单元为由特征阻抗为50欧姆的射频同轴线构成的传输线结构,高频电流传感器安装在阻抗匹配单元内部中心位置,传输线结构包括:射频同轴输入端和射频同轴输出端,其中,传输线结构内部有一芯线贯穿射频同轴输入端和射频同轴输出端;外壳,外壳由射频同轴输入端、射频同轴输出端向中间过渡,构成锥形过渡结构。本发明解决了相关技术中高频电流传感器性能检测方法在高频区间的标定结果因为阻抗匹配和带宽不足等原因存在着较大失真,造成无法真实反映高频电流传感器的宽频特性的技术问题。
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公开(公告)号:CN104569740A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410843502.0
申请日:2014-12-30
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明涉及基于相对误差的含分布式电源的配电网故障定位方法,配电网在故障区段两侧馈线开关处的故障电流相对误差值最大,根据该误差值对分布式电源配电网进行故障定位;其方法包括下述步骤:配电网发生故障后,获取各馈线开关处的故障电流值;根据所述故障电流值,分析馈线开关处故障电流的相对误差I%;比较馈线开关处和相邻馈线开关处的相对误差,定位故障区段;解决了因分布式电源接入配电网后流经某些馈线开关的故障电流发生变化而导致故障区段定位错误的问题。
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公开(公告)号:CN104218548A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410486004.5
申请日:2014-09-22
IPC分类号: H02H7/26
摘要: 本发明提供了一种适用于特高压高补偿度串补线路的保护方法,该方法包括:将所述特高压高补偿度串补线路分区后根据测量阻抗判断故障区。该方法解决了现有技术中正向经串联补偿电容短路故障,阻抗继电器可能发生拒动;反向短路故障,阻抗继电器可能发生误动作;保护范围缩短或者保护超越等问题。方法的判断过程仅利用MOV(压敏电阻)导通前的一段时间的暂态量数据,不受MOV非线性的影响,可较好地实现本线路保护正确动作,相邻线路故障保护正确闭锁,具有较高的可靠性。
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公开(公告)号:CN104569740B
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201410843502.0
申请日:2014-12-30
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明涉及基于相对误差的含分布式电源的配电网故障定位方法,配电网在故障区段两侧馈线开关处的故障电流相对误差值最大,根据该误差值对分布式电源配电网进行故障定位;其方法包括下述步骤:配电网发生故障后,获取各馈线开关处的故障电流值;根据所述故障电流值,分析馈线开关处故障电流的相对误差I%;比较馈线开关处和相邻馈线开关处的相对误差,定位故障区段;解决了因分布式电源接入配电网后流经某些馈线开关的故障电流发生变化而导致故障区段定位错误的问题。
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公开(公告)号:CN106168657A
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201610534970.9
申请日:2016-07-07
摘要: 本发明公开了一种信号调理器及其检测方法和装置。其中,该信号调理器包括:脉冲发生器,用于生成信号调理器进行性能检测所需的样本脉冲信号;选通开关,一端与信号调理器输入端口和脉冲发生器相连接,另一端与信号调理器的信号处理单元相连接,用于选择接入信号调理器的输入信号或样本脉冲信号;以及控制器,分别与脉冲发生器和选通开关相连接,用于解析外部输入的控制指令,并根据控制指令控制脉冲发生器生成样本脉冲信号以及控制选通开关选择接入输入信号或样本脉冲信号。本发明解决了相关技术对局部放电特高频检测系统中信号调理器的性能进行离线检测导致检测过程繁琐的技术问题。
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公开(公告)号:CN106019197A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610340782.2
申请日:2016-05-19
申请人: 国家电网公司 , 华北电力大学 , 国网北京市电力公司 , 中国电力科学研究院 , 北京华电智成电气设备有限公司
IPC分类号: G01R35/02
CPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种信号调理器的检测设备以及方法。其中,该设备包括:检测单元,设置在信号调理器的前端,用于将生成的检测信号输出至所述信号调理器;处理单元,与所述信号调理器的信号输出端口连接,用于基于所述信号调理器输出的信号,判断所述信号调理器是否发生故障。通过上述实施例,解决了离线测量局部放电UHF监测系统核心组件信号调理器的测试过程繁琐、现场实施困难以及破坏原有监测系统完整性的问题。
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