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公开(公告)号:CN107390089B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201710588534.4
申请日:2017-07-19
申请人: 国网福建省电力有限公司 , 国家电网公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国网福建省电力有限公司泉州供电公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明涉及一种分布式系统中实现暂态零序电流信号同步方法及装置。采集相邻馈线终端反馈的暂态零序电流;分别计算两路暂态零序电流的暂态零序电流幅值,找到各自的暂态零序电流幅值最大点;根据所述暂态零序电流幅值最大点计算暂态零序电流波形相似系数;将相似系数最大时对应的时刻,确定为故障信息同步的时刻。本发明方法解决了相邻馈线终端彼此交换故障信息产生的延时,为分布式智能小电流接地故障定位奠定了基础,解决了困扰电力部门的一大难题;该方法只利用暂态电流信号,适用范围广,方法简单且易实现。
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公开(公告)号:CN107271853A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710603370.8
申请日:2017-07-22
申请人: 国网福建省电力有限公司 , 国家电网公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 , 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G01R31/08
CPC分类号: Y04S10/522 , G01R31/086 , G01R31/088
摘要: 本发明涉及一种配电自动化系统分布式小电流接地故障定位方法及系统,包括:基于故障区段、故障点上游与下游健全区段两侧暂态零序电流相关系数、暂态零序电流幅值系数以及暂态零序电流峰值与工频零序电流幅值之比,通过综合利用上述故障零序电流特征、满足分布式故障处理要求的故障定位算法。本发明所提出的一种配电自动化系统分布式小电流接地故障定位方法,可提高小电流接地故障暂态定位技术的适用性,解决不同厂家产品配合难题。
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公开(公告)号:CN107390089A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710588534.4
申请日:2017-07-19
申请人: 国网福建省电力有限公司 , 国家电网公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国网福建省电力有限公司泉州供电公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明涉及一种分布式系统中实现暂态零序电流信号同步方法及装置。采集相邻馈线终端反馈的暂态零序电流;分别计算两路暂态零序电流的暂态零序电流幅值,找到各自的暂态零序电流幅值最大点;根据所述暂态零序电流幅值最大点计算暂态零序电流波形相似系数;将相似系数最大时对应的时刻,确定为故障信息同步的时刻。本发明方法解决了相邻馈线终端彼此交换故障信息产生的延时,为分布式智能小电流接地故障定位奠定了基础,解决了困扰电力部门的一大难题;该方法只利用暂态电流信号,适用范围广,方法简单且易实现。
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公开(公告)号:CN106443349B
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201610903259.6
申请日:2016-10-17
申请人: 国网福建省电力有限公司 , 国家电网公司 , 中国石油大学(华东) , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国网福建省电力有限公司泉州供电公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明涉及一种高阻接地故障定位方法及系统,根据故障选线结果,计算故障馈线各区段上、下游各监测点暂态零序电流在母线暂态零序电压上投影分量,比较各监测点暂态零序电流投影分量的幅值大小,选取投影分量幅值最大的若干监测点作为故障候选区段并判断两者极性关系;若同极性,则为健全区段;若反极性,则为故障区段。本发明解决了高阻接地故障在小电流接地系统中的定位难题,有着广泛的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN106443349A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610903259.6
申请日:2016-10-17
申请人: 国网福建省电力有限公司 , 国家电网公司 , 中国石油大学(华东) , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国网福建省电力有限公司泉州供电公司
IPC分类号: G01R31/08
CPC分类号: G01R31/086 , G01R31/088
摘要: 本发明涉及一种高阻接地故障定位方法及系统,根据故障选线结果,计算故障馈线各区段上、下游各监测点暂态零序电流在母线暂态零序电压上投影分量,比较各监测点暂态零序电流投影分量的幅值大小,选取投影分量幅值最大的若干监测点作为故障候选区段并判断两者极性关系;若同极性,则为健全区段;若反极性,则为故障区段。本发明解决了高阻接地故障在小电流接地系统中的定位难题,有着广泛的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN104182911A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201410421773.7
申请日:2014-08-25
申请人: 国家电网公司 , 国网福建省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司泉州供电公司
IPC分类号: G06Q50/06
摘要: 本发明涉及一种实现配电网系统CIM模型一致性的校验方法,步骤如下:1)获取待校验系统的RDF模型文件,得到CIM模型,缓存其所有模型对象和属性;2)对CIM模型进行语法校验、语义校验、参数完备性校验、关联一致性校验、拓扑完整性校验,若任一项校验内容不符合XML文件格式,或者不符合CIM/RDF Schema的模式规范,则反馈错误信息和校验结果,并进行等待,返回步骤1)。本发明基于IEC 61970CIM标准,解决不同系统之间信息模型的规范化问题,通过采用规范化的校验方法,对配电网系统中的模型进行校验,从而统一系统模型,提高了配电网应用软件的开发效率,促进了系统间的互联互通,可高效且全面的校验配电网信息模型,可提高开发效率,节约资源、降低开发和维护成本。
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公开(公告)号:CN106970299B
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201710136432.9
申请日:2017-03-09
申请人: 国网福建省电力有限公司 , 国家电网公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明涉及一种判断接地故障信息可视化组态判断方法,包括以下步骤:步骤S1:确定标准录波文件以及电力拓扑信息;步骤S2:获取标准录波文件;步骤S3:建立电力拓扑信息;步骤S4:分析录波文件;步骤S5:对录波文件采用统一输入、差异输出的方式,进行多种算法合成故障定位结果;步骤S6:进行定位报表分析。本发明极大的提高了波形比对的效率,大大减少了人工的工作量。
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公开(公告)号:CN106970299A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710136432.9
申请日:2017-03-09
申请人: 国网福建省电力有限公司 , 国家电网公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明涉及一种判断接地故障信息可视化组态判断方法,包括以下步骤:步骤S1:确定标准录波文件以及电力拓扑信息;步骤S2:获取标准录波文件;步骤S3:建立电力拓扑信息;步骤S4:分析录波文件;步骤S5:对录波文件采用统一输入、差异输出的方式,进行多种算法合成故障定位结果;步骤S6:进行定位报表分析。本发明极大的提高了波形比对的效率,大大减少了人工的工作量。
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公开(公告)号:CN113486290A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110757210.5
申请日:2021-07-05
申请人: 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 , 国家电网有限公司 , 国网福建省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 福州大学 , 厦门理工学院
IPC分类号: G06F17/10 , G06F30/17 , H02G1/02 , G06F113/16
摘要: 本发明涉及一种有源低压配电网接地装置的安全校核计算方法,包括如下步骤:S1、选取一接地线截面积;S2、根据工作点的单相残压和三相残压校核所述接地线截面积,若单相残压和三相残压均低于人体安全电压,则选取的接地线截面积通过安全校核;否则,重新选取接地线截面积;其中,单相残压通过叠加单相接地电流在接地装置上的压降和工作点与接地装置之间的地表电势差得到,所述地表电势差通过镜像法分析双层土壤求得。本发明基于有源配电网现状,提出了接地装置的校核方法,维修人员能根据本专利所述方法灵活寻找最优、最安全的接地保护措施。同时在校核接地线截面积时,考虑到工作点的单相残压和三相残压,有效保证维修人员安全。
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公开(公告)号:CN112242615A
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN202010983803.9
申请日:2020-09-17
申请人: 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 , 国网福建省电力有限公司 , 厦门理工学院
IPC分类号: H01R11/14 , H01R4/2407 , H01R4/64 , H01R43/027 , H02G1/02 , H02G1/04
摘要: 本发明公开了接地环技术领域的一种适用于有源配电网的不停电安装验电接地环,包括C形固定框,C形固定框的内腔顶部设置有一排固定尖齿,C形固定框的底部通过螺纹贯通连接设置有升降杆,升降杆的顶端转动连接有升降块,升降块的顶部设置有一排升降尖齿,升降杆的底端设置有接地框,使用时,通过使用绝缘棒旋接地框旋转升降杆带动升降块和升降尖齿上升与固定尖齿配合从线缆上下两侧或三点式接触将其绝缘皮刺透并夹紧固定,即可使接地框与线缆芯线电性连通,操作时只需借助简单的绝缘棒即可轻松完成,且连接效果稳固,本发明主要优异性在于提高了供电可靠性和作业的安全性,减少了施工成本,同时极大地提高工作灵活性。
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