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公开(公告)号:CN106786521B
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201611151470.3
申请日:2016-12-13
申请人: 国网江苏省电力公司淮安供电公司 , 东南大学 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种计及单相断线谐振过电压的配电网薄弱支路判断方法,其特征在于包括以下步骤:步骤1:获取目标配电网的网络参数、运行参数及负荷参数,模拟线路发生单相断线故障场景,确定线路故障点前后参数分布,按照断线点后负荷和补偿电容配置情况;步骤2:分别计算线路的冲击电压因子和冲击电流因子;步骤3:计算线路的变压器励磁冲击电流因子;步骤4:通过计算线路单相断线谐振过电压结构脆弱度,对线路单相断线谐振过电压脆弱性进行评估,根据评估结果确定薄弱支路。本发明以配电网自身的物理特性为基础,综合考虑网络参数及断线点后的负荷及补偿电容配置情况,评估各条线路的单相断线谐振过电压脆弱性,从而找出配电网中存在的薄弱支路。
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公开(公告)号:CN106650075B
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201611151469.0
申请日:2016-12-13
申请人: 国网江苏省电力公司淮安供电公司 , 东南大学 , 国家电网公司
IPC分类号: G06F30/367 , G06F113/04
摘要: 本发明公开了基于铁磁谐振过电压机理的配电网脆弱性评估方法,包含以下步骤:步骤1、基于等效原理,建立配电网移除线路后,其余线路的等效参数模型,依此建立配电网中的第条线路的铁磁谐振重要度模型;建立配电网中第n组电压互感器的铁磁谐振重要度模型;步骤2、根据线路铁磁谐振重要度模型和电压互感器铁磁谐振重要度模型,计算线路的铁磁谐振过电压脆弱度;步骤3、计算配电网整体铁磁谐振过电压结构脆弱度。对铁磁谐振过电压结构脆弱度和线路的铁磁谐振过电压脆弱度量化,能有效辨识出在激发配电网谐振过电压中存在的薄弱环节和潜在的危险点。
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公开(公告)号:CN106786521A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611151470.3
申请日:2016-12-13
申请人: 国网江苏省电力公司淮安供电公司 , 东南大学 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/00
CPC分类号: H02J3/00 , H02J2003/007
摘要: 本发明公开了一种计及单相断线谐振过电压的配电网薄弱支路判断方法,其特征在于包括以下步骤:步骤1:获取目标配电网的网络参数、运行参数及负荷参数,模拟线路发生单相断线故障场景,确定线路故障点前后参数分布,按照断线点后负荷和补偿电容配置情况;步骤2:分别计算线路的冲击电压因子和冲击电流因子;步骤3:计算线路的变压器励磁冲击电流因子;步骤4:通过计算线路单相断线谐振过电压结构脆弱度,对线路单相断线谐振过电压脆弱性进行评估,根据评估结果确定薄弱支路。本发明以配电网自身的物理特性为基础,综合考虑网络参数及断线点后的负荷及补偿电容配置情况,评估各条线路的单相断线谐振过电压脆弱性,从而找出配电网中存在的薄弱支路。
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公开(公告)号:CN106650075A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611151469.0
申请日:2016-12-13
申请人: 国网江苏省电力公司淮安供电公司 , 东南大学 , 国家电网公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了基于铁磁谐振过电压机理的配电网脆弱性评估方法,包含以下步骤:步骤1、基于等效原理,建立配电网移除线路后,其余线路的等效参数模型,依此建立配电网中的第条线路的铁磁谐振重要度模型;建立配电网中第n组电压互感器的铁磁谐振重要度模型;步骤2、根据线路铁磁谐振重要度模型和电压互感器铁磁谐振重要度模型,计算线路的铁磁谐振过电压脆弱度;步骤3、计算配电网整体铁磁谐振过电压结构脆弱度。对铁磁谐振过电压结构脆弱度和线路的铁磁谐振过电压脆弱度量化,能有效辨识出在激发配电网谐振过电压中存在的薄弱环节和潜在的危险点。
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公开(公告)号:CN104375025B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201410602507.4
申请日:2014-10-31
申请人: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司泰州供电公司 , 东南大学
IPC分类号: G01R31/00 , G01R19/165
摘要: 本发明提供了一种中性点不接地的10kV系统中铁磁谐振的诊断方法,捕捉PT开口三角形两端的电压超过设定限值时的A相对地电压、B相对地电压、C相对地电压、中性点电压、中性点频率。首先根据A、B、C三相电压将故障分为分频谐振和高频谐振一类,基频谐振与高频谐振一类。再根据频率分出分频谐振和高频谐振,根据能量法和回路接地电流法分别处理基频谐振和单相接地故障这一类型,先由能量法的出初步结论,再由回路接地电流法检验,当两种方法所得结果相同时,则表示判断正确,分出了基频谐振和单相接地故障。将这些分出故障和得出非铁磁谐振和单相接地故障的结论发送到终端显示,以供维修人员及时处理相应的故障。
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公开(公告)号:CN105449660A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201510657402.3
申请日:2015-10-12
申请人: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司盐城供电公司 , 东南大学
IPC分类号: H02H9/08
摘要: 本发明公开了一种并联式消弧线圈自动补偿装置,包括Z型变压器、消弧线圈、阻尼电阻、电容调节单元、电感调节单元、选线电阻和可控硅开关和微机控制器。当系统发生单相接地故障时能快速补偿系统对地电容电流,并且具有选线功能。同时可根据系统对地电容电流的变化实时地调节消弧线圈的补偿容量,并且在投切电容器时不会产生较大的合闸涌流,能够避免对电容产生不利影响。此外,利用小容量电感可以提供较大的电感电流,降低费用,减小占地面积;并且在消弧线圈的二次绕组上并联电容和电感,可以增大消弧线圈的调节范围,易于扩容。因此,该装置可调范围宽,扩容性强,补偿速度快,提高了配电网供电安全可靠性,实用性强。
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公开(公告)号:CN105449651B
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201510659247.9
申请日:2015-10-12
申请人: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司盐城供电公司 , 东南大学
摘要: 本发明专利公开了一种配电网可控消谐装置,该装置包括电流互感器、可控硅开关、消谐电阻和控制单元,控制单元包括电流继电器、自保持继电器、放大器、减法器、逻辑元件以及电流互感器二次回路断线闭锁单元。本发明专利通过消谐电阻的短时间投入吸收流入PT中的暂态能量,使PT的励磁绕组由饱和状态恢复到不饱和状态,从而达到抑制谐振的目的。而系统正常运行时,可控硅开关将消谐电阻短接,PT中性点直接接地,可以实现准确地测量三相母线的对地电压和系统零序电压的功能。其次,发生接地故障和进行断路器操作时,由于消谐电阻接入中性点的时间较短,三相PT中性点不会长时间承受高电压,不会危害PT中性点的绝缘。
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公开(公告)号:CN105449660B
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201510657402.3
申请日:2015-10-12
申请人: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司盐城供电公司 , 东南大学
IPC分类号: H02H9/08
摘要: 本发明专利公开了一种并联式消弧线圈自动补偿装置,包括Z型变压器、消弧线圈、阻尼电阻、电容调节单元、电感调节单元、选线电阻和可控硅开关和微机控制器。当系统发生单相接地故障时能快速补偿系统对地电容电流,并且具有选线功能。同时可根据系统对地电容电流的变化实时地调节消弧线圈的补偿容量,并且在投切电容器时不会产生较大的合闸涌流,能够避免对电容产生不利影响。此外,利用小容量电感可以提供较大的电感电流,降低费用,减小占地面积;并且在消弧线圈的二次绕组上并联电容和电感,可以增大消弧线圈的调节范围,易于扩容。因此,该装置可调范围宽,扩容性强,补偿速度快,提高了配电网供电安全可靠性,实用性强。
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公开(公告)号:CN105045782A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201410646197.6
申请日:2014-11-14
申请人: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司盐城供电公司 , 江苏省电力公司大丰市供电公司 , 东南大学
IPC分类号: G06F17/30
摘要: 本发明公开了一种铁磁谐振故障知识库构建方法,用于因雷击、三相断路器的不同期分合闸、断线故障、单相接地故障、弧光接地故障等原因引发的铁磁谐振故障知识库的建立。包括知识库更新模块,知识库,综合数据库模块和控制模块。知识库更新模块包括自动知识获取模块、交互知识获取模块。知识库采用产生式系统表示法。综合数据库模块存放知识库中规则的基本元素。控制模块通过对当前综合数据库中的数据与知识库中的规则进行比较以及对专家的询问,控制自动更新数据库模块的开启与关闭。本发明可以通过构建铁磁谐振故障知识库系统,为故障检修人员提供辅助决策帮助,并通过知识库更新模块,提高知识库系统的完备性和准确性。
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公开(公告)号:CN105449651A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201510659247.9
申请日:2015-10-12
申请人: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司盐城供电公司 , 东南大学
摘要: 本发明公开了一种配电网可控消谐装置,该装置包括电流互感器、可控硅开关、消谐电阻和控制单元,控制单元包括电流继电器、自保持继电器、放大器、减法器、逻辑元件以及电流互感器二次回路断线闭锁单元。本发明通过消谐电阻的短时间投入吸收流入PT中的暂态能量,使PT的励磁绕组由饱和状态恢复到不饱和状态,从而达到抑制谐振的目的。而系统正常运行时,可控硅开关将消谐电阻短接,PT中性点直接接地,可以实现准确地测量三相母线的对地电压和系统零序电压的功能。其次,发生接地故障和进行断路器操作时,由于消谐电阻接入中性点的时间较短,三相PT中性点不会长时间承受高电压,不会危害PT中性点的绝缘。
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