变流器并网型分布式电源的短路电流计算方法

    公开(公告)号:CN107732905A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201710980600.2

    申请日:2017-10-19

    IPC分类号: H02J3/00 H02H7/28

    摘要: 本发明公开一种变流器并网型分布式电源的短路电流计算方法,包括:1)给定配电网系统电源和网架结构参数;2)给定变流器并网型分布式电源的额定与运行参数;3)给定故障参数;4)设定电网节点电压和分布式电源输出电流的初值;5)基于所建立的阻抗矩阵和节点电压方程进行短路电流计算;6)判断步骤5)所计算短路电流是否满足收敛条件;如果收敛转入步骤8)输出短路电流计算结果;如果不收敛转入步骤7);7)根据分布式电源并网点电压修正输出电流并转入步骤5);8)输出短路电流计算结果。本发明综合考虑了分布式电源的工作模式和低电压时的无功支撑特性,可以更加真实地反映变流器并网型分布式电源在配电网故障期间输出的短路电流。

    变流器并网型分布式电源的短路电流计算方法

    公开(公告)号:CN107732905B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201710980600.2

    申请日:2017-10-19

    IPC分类号: H02J3/00 H02H7/28

    摘要: 本发明公开一种变流器并网型分布式电源的短路电流计算方法,包括:1)给定配电网系统电源和网架结构参数;2)给定变流器并网型分布式电源的额定与运行参数;3)给定故障参数;4)设定电网节点电压和分布式电源输出电流的初值;5)基于所建立的阻抗矩阵和节点电压方程进行短路电流计算;6)判断步骤5)所计算短路电流是否满足收敛条件;如果收敛转入步骤8)输出短路电流计算结果;如果不收敛转入步骤7);7)根据分布式电源并网点电压修正输出电流并转入步骤5);8)输出短路电流计算结果。本发明综合考虑了分布式电源的工作模式和低电压时的无功支撑特性,可以更加真实地反映变流器并网型分布式电源在配电网故障期间输出的短路电流。

    一种谐振接地配电网高阻单相接地选线方法及系统

    公开(公告)号:CN114280422A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111632361.4

    申请日:2021-12-28

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明公开了一种谐振接地配电网高阻单相接地选线方法及系统,本发明通过利用低频方波对消弧线圈补偿电流进行调制,将各条线路零序电流分别除以零序电压包络幅值加以调整后进行解调和相关检测,构造了基于互相关函数的单相接地选线判据。本发明方法充分利用了信号调制和相关检测来实现微弱故障特征检测,能够有效提高单相接地检测灵敏度,实现高阻接地准确选线,保障了配电网的供电可靠性。

    直流配电网的故障检测方法

    公开(公告)号:CN110470952A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910762603.8

    申请日:2019-08-19

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明公开了一种直流配电网的故障检测方法,方法包括以下步骤:采集直流配电网的整流侧M和逆变侧N的正极和负极的电压和电流,基于所述电压和电流求取模电压和模电流,基于所述模电压求取模电压的导数,基于所述模电压的导数识别两侧的模等效电容值,确定电容开始稳定时的采样点,取连续多点计算的模识别电容值满足稳定区间的第一个点为电容开始稳定的采样点,确定两侧行波到达时刻,其中,M侧第m个采样点为电容开始稳定的点,则M侧行波波头到达的时刻为m采样点对应的时刻,N侧第n个采样点为电容开始稳定的点,N侧行波波头到达的时刻为n采样点对应的时刻,基于所述两侧行波到达时刻定位故障距离。

    一种面向FTU装置的实时断线故障研判方法

    公开(公告)号:CN114236313A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111541765.2

    申请日:2021-12-16

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明公开了一种面向FTU装置的实时断线故障研判方法,其方法步骤为:程序实时检测装置上送的线电压;相线电压低于8kV时启动故障判断;加载图纸建立拓扑模型,建立以变电站为根节点,并开始通过数据库查询线路上所有设备的线电压备用;当前节点父节点线电压变化在5%以内,当前节点线电压有相线小于8kV;最大线电压之外的相别为断线相别,故障区段为当前节点与父节点之间。本发明有益效果:本发明通过结合装置的三相线电压等数据分析,使得多个装置之间可以互相通信,得到更多的线路实时信息,分析汇总或者精准的故障区段,故障区段还可以精准定位到配变之间,将各装置通过通信实现在判断故障中数据共享,提高了故障判断的准确性及可靠性。