故障处理方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN109521332A

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201811556976.1

    申请日:2018-12-19

    摘要: 本发明公开了一种故障处理方法、装置及系统。其中,该方法包括:检测配电网中的电压互感器是否存在铁磁谐振故障;在检测到上述电压互感器存在铁磁谐振故障的情况下,控制单相接地开关断开并闭合;检测上述配电网是否存在接地故障,上述接地故障包括以下至少之一:单相弧光接地故障或单相永久性接地故障;在检测到上述配电网存在上述接地故障的情况下,控制三相接地开关中与故障相电压互感器对应的一相接地开关闭合,其中,三相电压互感器中对地电压值最低的一相电压互感器为上述故障相电压互感器。本发明解决了现有技术无法消除单相弧光接地故障、单相永久性接地故障和电压互感器的铁磁谐振故障的技术问题。

    电压互感器的接线方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN109510168A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811559890.4

    申请日:2018-12-19

    IPC分类号: H02H7/05 H02H9/00

    摘要: 本发明公开了一种电压互感器的接线方法、装置及系统。其中,该方法包括:将三相电压互感器的一次侧的中性点经零序电压互感器接地;将上述三相电压互感器对应的剩余绕组短接形成闭口三角形,其中,每个单相电压互感器设置一个剩余绕组,上述剩余绕组用于在发生单相接地故障时产生剩余电压;经上述剩余绕组串接目标电阻,其中,上述目标电阻的电阻值用于确定在发生上述单相接地故障时上述闭口三角形的环流值的取值大小,上述环流值小于或等于上述三相电压互感器的二次侧的容量值。本发明解决了现有的4PT接线方式抑制铁磁谐振故障的效果较差的技术问题。

    一种多功能故障限流器结构及参数设计方法

    公开(公告)号:CN117674047A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311345043.9

    申请日:2023-10-16

    摘要: 本发明涉及一种多功能故障限流器结构及参数设计方法,它包括由第一铁芯、第二铁芯和永磁体组成的五柱闭环铁芯、直流励磁电源、直流线圈、交流线圈和限流电感;第一铁芯和第二铁芯上都均匀缠绕着1组直流线圈和1组交流线圈,且两组直流线圈的缠绕方向一致,两组交流线圈缠绕方向相反;两组交流线圈连接HVAC系统,两组直流线圈连接串联的限流电感和直流励磁电源,在系统发生短路故障后将限流电感串入系统,以抑制短路电流。本发明通过对永磁体涡流损耗、直流励磁损耗、永磁体利用效率以及限流器成本的影响,对尺寸参数进行优化设计,既使直流励磁损耗和永磁体发热问题得到改善,又保证了永磁体磁动势具有较高的利用效率。

    一种双芯对称型移相变压器的参数优化方法及系统

    公开(公告)号:CN118821677A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410547834.8

    申请日:2024-05-06

    IPC分类号: G06F30/33 G06F30/337

    摘要: 一种双芯对称型移相变压器的参数优化方法及系统,该方法首先基于构建的双芯对称型移相变压器的电磁暂态模型,计算双芯对称型移相变压器的内相移角,再根据移相范围,得到双芯对称型移相变压器的关键电气参数,最后将参数输入到电磁暂态模型中进行仿真验证,若仿真验证通过,则得到双芯对称型移相变压器的关键电气参数;若仿真验证不通过,则引入修正不平衡系数对双芯对称型移相变压器的漏磁磁导进行修正,并基于修正后的漏磁磁导重新计算内相移角。本发明通过建立双芯对称型移相变压器的电磁暂态模型,根据有限元仿真结果引入修正不平衡系数对电磁暂态模型中的电气参数进行调整,对双芯对称型移相变压器的关键技术参数进行更精确的计算和设计。

    配电网多线路混合式统一潮流控制器的控制方法及系统

    公开(公告)号:CN118523263A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410521175.0

    申请日:2024-04-28

    摘要: 一种配电网多线路混合式统一潮流控制器的控制方法及系统,包括:计算安装有D‑MHUPFC的配电网在输电线路不对称短路故障下的理论短路电流值,所述不对称短路故障包括:单相接地短路故障、两相短路故障、两相接地短路故障;对比实际电流值与输电线路不对称短路故障下的理论短路电流值,判断输电线路是否发生不对称短路故障,若输电线路发生不对称短路故障,则定位输电线路的短路故障相;根据所定位的短路故障相控制D‑MHUPFC运行。本设计能提高电力系统稳定性,同时对潮流控制器进行有效的保护,避免设备损坏。