防止电网距离保护先启动后失压误动的方法

    公开(公告)号:CN105244859A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510650122.X

    申请日:2015-10-10

    IPC分类号: H02H7/26

    摘要: 本发明涉及一种防止电网距离保护先启动后失压误动的方法,该方法为:连续n个采样点满足以下判据:①任意一相的电压突变量大于设定的电压突变门槛值;②利用半周算法计算的三相电压均小于2V;③20ms内三相电流突变量均大于距离保护装置的启动定值;④零序电流或负序电流小于设定的电流门槛值;⑤线路纵联主保护不开放;其中n为正整数;则判定在发生正方向区外对称故障后的一段时间范围内又发生电压互感器断线;根据判定结果来防止距离保护装置误动。通过本方法可以在距离保护装置由于正方向区外对称故障而启动且所述的距离保护装置所在本线为短线路时,判断是否在短时间内相继发生电压互感器断线,进而避免距离保护误动,提高系统的安全性。

    防止电网距离保护先启动后失压误动的方法

    公开(公告)号:CN105244859B

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201510650122.X

    申请日:2015-10-10

    IPC分类号: H02H7/26

    摘要: 本发明涉及一种防止电网距离保护先启动后失压误动的方法,该方法为:连续n个采样点满足以下判据:①任意一相的电压突变量大于设定的电压突变门槛值;②利用半周算法计算的三相电压均小于2V;③20ms内三相电流突变量均大于距离保护装置的启动定值;④零序电流或负序电流小于设定的电流门槛值;⑤线路纵联主保护不开放;其中n为正整数;则判定在发生正方向区外对称故障后的一段时间范围内又发生电压互感器断线;根据判定结果来防止距离保护装置误动。通过本方法可以在距离保护装置由于正方向区外对称故障而启动且所述的距离保护装置所在本线为短线路时,判断是否在短时间内相继发生电压互感器断线,进而避免距离保护误动,提高系统的安全性。

    电压凹陷域辨识系统
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110429589B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN201910670047.1

    申请日:2019-07-24

    IPC分类号: H02J3/00 G06F17/11 G06F17/12

    摘要: 本发明涉及一种电压凹陷域辨识系统,包括数据采集装置和数据分析装置,它采用的基于配点法的电压凹陷域辨识方法包括以下步骤:步骤一:参数化表示电网中的故障位置,并列出电压下降方程;步骤二:将电压下降方程中的复数运算转化为实数运算,得到故障电压方程组;步骤三:选择多项式基转化故障电压方程组得到多项式组;步骤四:通过配点法计算多项式组中的逼近系数,得到故障电压幅值近似表达式,计算出故障电压的最大值和最小值;步骤五:针对每一条线路,利用故障电压的最大值和最小值以及线路中的敏感节点的电压跌落阈值判断线路是否被包含于电压凹陷域中。本发明中暂态电压幅值可以为任意形状曲线,具有广的适用范围。

    电压凹陷域辨识系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110429589A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910670047.1

    申请日:2019-07-24

    IPC分类号: H02J3/00 G06F17/11 G06F17/12

    摘要: 本发明涉及一种电压凹陷域辨识系统,包括数据采集装置和数据分析装置,它采用的基于配点法的电压凹陷域辨识方法包括以下步骤:步骤一:参数化表示电网中的故障位置,并列出电压下降方程;步骤二:将电压下降方程中的复数运算转化为实数运算,得到故障电压方程组;步骤三:选择多项式基转化故障电压方程组得到多项式组;步骤四:通过配点法计算多项式组中的逼近系数,得到故障电压幅值近似表达式,计算出故障电压的最大值和最小值;步骤五:针对每一条线路,利用故障电压的最大值和最小值以及线路中的敏感节点的电压跌落阈值判断线路是否被包含于电压凹陷域中。本发明中暂态电压幅值可以为任意形状曲线,具有广的适用范围。

    一种考虑UPFC控制模式的潮流计算方法

    公开(公告)号:CN107611978A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710833920.5

    申请日:2017-09-15

    IPC分类号: H02J3/06

    摘要: 本发明公开了一种考虑UPFC控制模式的潮流计算方法。针对UPFC在四种不同控制模式(电压调节控制模式、相角调节控制模式、阻抗调节控制模式以及定功率控制模式)下的运行,以母线i的电压 为参考,将UPFC的控制电压进一步分解为与 同向的分量和与 垂直的分量 并且将线路电流 也以 为参考,分解为与 同向的分量Ilinep和与 垂直的分量Ilineq,利用各种控制方式下的潮流模型,解得出UPFC的注入功率,并且在四种不同控制模式下分别迭代计算对应参数直至收敛,最终分别推导出适用于UPFC在这四种工作模式中时的潮流计算方法。本发明的用途在于通过对电力系统中的UPFC工作于不同控制模式时潮流计算方法的研究,为含UPFC的电力系统复杂的潮流分布计算及优化问题提供有效的参考。