一种就地化保护装置状态检测系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN104614603A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510009931.2

    申请日:2015-01-08

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明公开了一种就地化保护装置状态检测系统,包括就地化保护装置和上位机,所述就地化保护装置包括主CPU插件、操作插件、光通信插件以及为各插件供电的电源,主CPU插件、操作插件以及光通信插件通过总线进行信息交互,主CPU插件分别与上位机和报警单元连接,所述上位机上还连接有显示设备。同时本发明也公开了该状态检测系统的检测方法。本发明在就地化保护装置中设置有电压采样芯片、测温芯片、跳合闸监视电路、光强检测电路、滤波电路、I-U转换电路和A/D转换电路,对就地化保护装置稳定可靠运行的关键因素的状态进行检测,对异常的状态进行报警,能够对异常进行及时维护,保证就地化保护设备的稳定可靠运行。

    一种就地化保护装置状态检测系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN104614603B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201510009931.2

    申请日:2015-01-08

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明公开了一种就地化保护装置状态检测系统,包括就地化保护装置和上位机,所述就地化保护装置包括主CPU插件、操作插件、光通信插件以及为各插件供电的电源,主CPU插件、操作插件以及光通信插件通过总线进行信息交互,主CPU插件分别与上位机和报警单元连接,所述上位机上还连接有显示设备。同时本发明也公开了该状态检测系统的检测方法。本发明在就地化保护装置中设置有电压采样芯片、测温芯片、跳合闸监视电路、光强检测电路、滤波电路、I‑U转换电路和A/D转换电路,对就地化保护装置稳定可靠运行的关键因素的状态进行检测,对异常的状态进行报警,能够对异常进行及时维护,保证就地化保护设备的稳定可靠运行。

    考虑新能源接入的提升差动保护灵敏度的保护方法及系统

    公开(公告)号:CN117081009A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202310800031.4

    申请日:2023-06-30

    IPC分类号: H02H7/26

    摘要: 本发明公开了一种考虑新能源接入的提升差动保护灵敏度的保护方法及系统,该保护方法包括:循环记录新能源接入的输电线路两侧第一时间间隔数据窗的电流和电压;电流发生突变、有零负序分量或者过流元件启动时,记录线路两侧第二时间间隔数据窗的故障电流、电压;根据第二时间间隔线路两侧电流相位差及幅值比初步判断故障发生范围;若判断为非区外故障,则计算输电线路阻抗和新能源等效系统阻抗,根据线路阻抗及新能源等效系统阻抗计算新能源侧电流偏移角,利用偏移角实时调整新能源侧故障电流相位,基于纵联差动保护的比例制动方程判断区内外故障。本发明在不降低纵联线路差动选择性和速动性的基础上提高了其灵敏性。

    一种网络化站域失灵保护实现方法及装置

    公开(公告)号:CN112531654B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202011233604.2

    申请日:2020-11-06

    IPC分类号: H02H7/26 H02H1/00

    摘要: 本发明公开了一种网络化站域失灵保护实现方法及装置,该方法包括如下步骤:对变电站内线路、主变及母线节点进行编号,每个断路器需编号并与相邻节点进行关联;站域失灵装置通过SV网络采集变电站内流过已编号断路器的电流;变电站内已编号断路器对应的保护装置通过GOOSE网络发布已编号断路器的故障电流方向和跳闸信号;站域失灵装置通过已编号断路器的跳闸信号及电流特征判断断路器是否失灵,断路器失灵判别具备CT电流拖尾识别判据;通过已编号断路器的跳闸信号及故障电流方向判定故障区间,确定失灵需跳的相邻断路器,通过GOOSE网络发布跳闸信号,进行故障隔离。本发明可实现110kV及以下电压等级站域范围的断路器失灵保护。

    一种多端线路重合闸方法及系统
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116435970A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310456887.4

    申请日:2023-04-23

    IPC分类号: H02H7/26 H02H7/28 H02J3/38

    摘要: 本发明公开了一种多端线路重合闸方法及系统,该方法包括以下步骤:(1)对多端线路分区,在各区域的电源侧配置断路器,在交汇点各支路区域配置刀闸;(2)发生故障时进行故障定位,识别故障支路;(3)判断多端线路结构是否为单侧大系统运行方式,故障是否发生在大系统侧联络支路,如果是,则跳各区域的断路器并闭锁重合闸,否则先跳线路各区域的断路器,判断所有区域无电流后,跳故障支路的刀闸;(4)经重合闸延时采用重合闸不检方式先合系统侧断路器,再用检同期方式合其他支路的断路器。该方法能够有效降低区内故障时新能源的脱网概率,故障点消失后,通过自动重合闸方式恢复新能源联网,适用于多端(三端以上)输电线路自动重合闸。