一种频域法与行波法结合的高阻故障测距方法

    公开(公告)号:CN105738760B

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201410773325.3

    申请日:2014-12-12

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明涉及一种频域法与行波法结合的高阻故障测距方法,包括下述步骤:步骤1:对三相电流进行相模变换;步骤2:对线模分量进行小波变换;步骤3:基于小波变化系数幅值对比故障线路两端暂态信号,区分强弱侧;步骤4:确定弱侧的初始波头时间窗;步骤5:在初始波头时间窗内搜索弱侧的故障行波初始波头,并完成双端行波故障测距。本发明基于频域法测距结果对双端行波测距中信号较微弱一侧的初始波头进行识别,解决了输电线路高阻故障情况下因暂态行波信号微弱难以识别导致测距失败的问题;提高了双端行波测距在高阻故障情况下的可靠性,且测距精度相对单纯频域法测距较高。

    一种频域法与行波法结合的高阻故障测距方法

    公开(公告)号:CN105738760A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201410773325.3

    申请日:2014-12-12

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明涉及一种频域法与行波法结合的高阻故障测距方法,包括下述步骤:步骤1:对三相电流进行相模变换;步骤2:对线模分量进行小波变换;步骤3:基于小波变化系数幅值对比故障线路两端暂态信号,区分强弱侧;步骤4:确定弱侧的初始波头时间窗;步骤5:在初始波头时间窗内搜索弱侧的故障行波初始波头,并完成双端行波故障测距。本发明基于频域法测距结果对双端行波测距中信号较微弱一侧的初始波头进行识别,解决了输电线路高阻故障情况下因暂态行波信号微弱难以识别导致测距失败的问题;提高了双端行波测距在高阻故障情况下的可靠性,且测距精度相对单纯频域法测距较高。

    一种基于太阳能发电的调度自动化系统

    公开(公告)号:CN107834598A

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201711119076.6

    申请日:2017-11-08

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/28 H02J3/32

    摘要: 本发明提供一种基于太阳能发电的调度自动化系统,包括基础平台、监测模块、预测模块、调度模块以及分析模块,监测模块包括实时辐照度、实时电压以及实时功率监测器。通过在逆变器的输出侧设置一个带可调的自耦变压器或者设置有VAR电压改变器,分接头的变换是通过一个闭环控制系统来实现的,从而完全控制输出电压的幅值和相位,使得输出电压波形不会有大范围的波动,并且可以通过一个不可控二极管整流电路得到直流电压,VAR技术通过改变直流电压能够在几分之一秒的时间内来控制电压自动维持所规定的电网电压水平及电能质量,这对于系统较薄弱的电网特别有益,还能达到较高的功率因数,提高了新能源输入电网后的安全运行。

    继电保护数模混合信号分析自动化检测系统及其方法

    公开(公告)号:CN106199277A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610592003.8

    申请日:2016-08-22

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明公开了一种继电保护数模混合信号分析自动化检测系统及其方法,该方法包括:步骤1,将检测系统与测试仪进行联机通信处理;步骤2,检测检测系统与测试仪是否联机通信成功,若联机成功,则进入步骤3;步骤3,下发试验任务列表中的试验配置及试验状态给测试仪的下位机进行试验数据初始化准备工作;步骤4,测试仪的下位机试验准备就绪后报告给检测系统,检测系统接收到测试仪的下位机试验准备就绪通知后发送开始试验命令;步骤5,检测开始试验是否成功,若成功,则进入步骤6;步骤6,进入处理试验状态,在试验过程中会处理开入量及开出量动作事件;步骤7,检测系统检测测试仪下位机试验状态是否完成;若完成则同步进入步骤81和步骤82。

    智能变电站二次核相装置
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204515017U

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201520006781.5

    申请日:2015-01-06

    IPC分类号: G01R25/00

    摘要: 本实用新型公开了智能变电站二次核相装置,包括两台无线测量终端和六只电流测试钳;两台无线测量终端间通过DTMS算法,以同时实现远距离无线通讯和高精度无线同步采样;两台手持终端分别接入处在不同位置的待核相的两路母线,待核相的两路母线间最大距离为500米;每一台无线测量终端中,包含U盘文件处理芯片、模拟数字转换芯片、无线通讯芯片、运算放大器和处理器内核。本实用新型具有可操作性强、精度高、待机时间长、体积小、重量轻、使用安全性高的特点。本实用新型的测量终端采用高精度隔离采样,快速傅里叶算法,实现了电压0.2级,电流0.1度的超高精度,无线同步测量相位误差0.5°。