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公开(公告)号:CN112688270A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011487842.6
申请日:2020-12-16
申请人: 国网山东省电力公司泰安供电公司 , 国网山东省电力公司 , 国家电网有限公司 , 北京四方继保工程技术有限公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
摘要: 本公开涉及一种距离保护定值在线自动调整的方法。该方法包括:获取待保护线路中继电保护装置处的二次电流和二次电压;在根据二次电流和/或二次电压确定保护启动时,根据二次电流以及二次电压,确定故障相别、故障方向以及故障点到继电保护装置的测量距离;根据二次电流、二次电压、故障相别、故障方向以及测量距离,判断是否满足距离保护快速动作条件;在满足距离保护快速动作条件时,执行距离保护快速动作。本公开实施例,根据保护启动时采集的二次电流信息以及二次电压信息,确定故障信息,根据故障信息进行距离保护动作判断。
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公开(公告)号:CN112688270B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202011487842.6
申请日:2020-12-16
申请人: 国网山东省电力公司泰安供电公司 , 国网山东省电力公司 , 国家电网有限公司 , 北京四方继保工程技术有限公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
摘要: 本公开涉及一种距离保护定值在线自动调整的方法。该方法包括:获取待保护线路中继电保护装置处的二次电流和二次电压;在根据二次电流和/或二次电压确定保护启动时,根据二次电流以及二次电压,确定故障相别、故障方向以及故障点到继电保护装置的测量距离;根据二次电流、二次电压、故障相别、故障方向以及测量距离,判断是否满足距离保护快速动作条件;在满足距离保护快速动作条件时,执行距离保护快速动作。本公开实施例,根据保护启动时采集的二次电流信息以及二次电压信息,确定故障信息,根据故障信息进行距离保护动作判断。
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公开(公告)号:CN118352974A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410499651.3
申请日:2024-04-24
申请人: 北京四方继保工程技术有限公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
摘要: 本发明公开了用于多端线路的序电流变化量差动保护方法和系统,包括:利用各端的正序、负序和零序电流变化量分别构成各序电流变化量差动保护判别逻辑,各序若判别出序电流变化量差动电流大于相应动作门槛,同时大于制动系数乘以相应序电流变化量制动电流,经延时确认后动作,并根据重合闸情况和按相差动电流选相逻辑进行跳闸。本发明采用各序电流变化量差动保护相结合的辅助判别方式,消除了负荷电流以及零负序不平衡电流影响,提高了多端电流差动保护动作的灵敏度;采用相电流变化量计算制动电流的差流选相方法,提高了选相灵敏度;既可应用于不同变电站之间的多端输电线路保护,也可应用于同一厂站内的多端T区保护和多端短引线保护。
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公开(公告)号:CN114899804B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202210498154.2
申请日:2022-05-09
申请人: 北京四方继保工程技术有限公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC分类号: H02H7/22 , G01R31/08 , G01R19/165
摘要: 支路CT断线切除母线故障的方法及系统,根据支路零序电流和差动电流,判别母线是否CT断线及断线所在支路,CT断线发生后,根据复合电压、制动电流、支路零序电流和差动电流识别母线是否故障,母线故障时第一时限跳开母线上断线支路和母联,断线支路无法确认时跳母联和无流支路,第二时限跳开故障母线。本发明在CT断线情况下分级选择区分母线区内外故障,缩短母线故障切除时间,提高母线保护可靠性。即使支路三相断线或母线持续性高阻故障发生,本发明也可以在母线保护故障时正确跳闸,从而避免电力系统母线故障拒动的恶性事故发生,造成区域性大停电事故。
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公开(公告)号:CN118169501A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202311827457.5
申请日:2023-12-28
申请人: 北京四方继保工程技术有限公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司 , 保定四方三伊电气有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于LM(Levenberg‑Marquardt)非线性最小二乘优化算法的行波测距方法及装置,涉及输电线路继电保护领域。其方法包括通过获取两侧保护安装处的电压值和电流值,利用相模分解和小波分解算得电流行波的线模高频分量;综合利用多频带信息,计算多个层级线模高频分量的乘积结果;利用LM算法,分别基于抛物线和正弦函数对高频分量乘积结果进行拟合,确定拟合方程和参数;根据拟合方程计算乘积结果的峰值点,确定两侧保护的行波到达时刻,完成行波准确测距。本发明利用LM非线性最小二乘优化算法,可通过理论计算来精确捕捉波头峰值对应的采样点,进而提高了行波测距的精度。
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公开(公告)号:CN117761449A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311532673.7
申请日:2023-11-16
申请人: 北京四方继保工程技术有限公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 一种用于行波测距的对时与同步采样方法及系统,接收外部对时脉冲信号,外部信号来自北斗卫星对时脉冲信号或其他时钟装置输出的IRIG‑B码对时信号,外部信号将用作时间基准;实施晶振驯服算法,实现系统中的晶振与外部对时脉冲信号的频率和相位同步;使用驯服后的晶振,生成同步时钟脉冲,与外部对时脉冲有相位上的对应关系,使相位锁定误差小于晶振倍频脉冲宽度;摊余调制算法,使用自主研发的长周期摊余调制算法,输出同步采样脉冲;通过调制FPGA内的PWM模块,输出同步采样脉冲,控制同步采样脉冲的间隔偏差。解决行波测距中的对时精度与采样同步精度问题,将对时环节与采样脉冲生成环节引入的测距总误差控制到了10米内,提高了行波测距的精度。
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公开(公告)号:CN115754796A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211572133.7
申请日:2022-12-08
申请人: 北京四方继保工程技术有限公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC分类号: G01R31/42
摘要: 基于序阻抗差异的不对称故障下新能源电源的识别方法及系统,保护装置实时采集三相电流和三相电压,并计算得到负序电流电压、零序电流电压和正序电流电压;保护启动后,判别不对称故障类型;接地故障时,比较负序阻抗与零序阻抗的模值差异和阻抗角差异,判别保护背后电源的故障特性;相间故障时,比较负序阻抗与正序阻抗的模值差异,结合负序阻抗和正序阻抗的阻抗角与线路正序灵敏角的差异,判别保护背后电源的故障特性;判定保护背后为新能源电源,实现基于序阻抗差异的不对称故障下新能源电源的识别,有利于提升新能源接入电力系统下的继电保护安全可靠性。
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公开(公告)号:CN114400629A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202111591769.1
申请日:2021-12-23
申请人: 北京四方继保工程技术有限公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC分类号: H02H7/26
摘要: 本申请公开了一种基于扰动识别提高5G差动保护经济性的方法,包括:所述配网线路的5G差动保护,在正常状态,每隔T1本侧差动保护向其它各侧发送常态报文;在扰动发生时,从机侧连续向主机侧发送全数据报文;本发明考虑配电网在正常运行时,扰动和故障发生有一定的概率,常态时,定时发送同步状态及与差动相关的状态量,仅在扰动、异常或故障发生时,连续的发送全数据报文,从而最大限度降低5G差动的月均流量,可以有效降低5G差动的月均流量,促进5G差动在配电网大量的推广应用,提升配电网故障有选择性识别能力,从而解决配电网多端电源线路故障不能准确识别及当前配电网线路继电保护选择性不高的问题。
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公开(公告)号:CN109193591B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201811234040.7
申请日:2018-10-23
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 北京四方继保工程技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种通过浮动门槛判别相间电流突变量启动的方法。实现方法为:在突变量启动电流定值的基础上增加浮动值,作为相间电流突变量启动门槛。当相间电流突变量瞬时值大于相间电流突变量启动门槛时,才允许相间电流突变量元件启动。使用通过浮动门槛判别相间电流突变量启动的方法,可以防止运行过程中系统频率相对工频的误差超过±2Hz时,保护装置频繁启动。
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公开(公告)号:CN101325332A
公开(公告)日:2008-12-17
申请号:CN200810117389.2
申请日:2008-07-30
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 北京四方继保工程技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种与负荷电流和接地电阻无关的接地距离测量元件的实现方法,高压/超高压/特高压输电线路发生接地故障时,测量保护安装处的电流Iφ、电压Uφ、突变量电流ΔIφ,故障点到保护安装处的距离为x,故障点的电压为Uf,接地电流为If,保护测得突变量电流ΔIφ。因为是电阻性接地,所以有故障点的电压Uf和接地电流If同相位;又因为突变量电流ΔIφ和接地电流If相位角相同,所以得出故障点的电压Uf和突变量电流ΔIφ相位角度相同。其中:Uf=Uφ-xZ1(Iφ+3kI0),把ΔIφ和Uf变成复数形式,由于两者相位角度相同,得到ΔIf的虚部和实部之比等于Uf的虚部和实部之比,即有以上式Ⅱ,由此解算出计算得到如下与负荷电流和接地电阻无关的故障距离x,式Ⅲ并用上式构成距离保护阻抗测量元件。理论分析和仿真结果都显示所提原理具有很高的实用性和计算精度。
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