一种基于UPFC边界的交流输电线路单端量保护方法

    公开(公告)号:CN114696304B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202210433672.6

    申请日:2022-04-24

    申请人: 天津大学

    摘要: 本发明公开了一种基于UPFC边界的交流输电线路单端量保护方法,首先,基于电压、电流采样值,依据R‑L线路模型建立微分方程组,用最小二乘法进行求得方程的解及其与实际值之间的拟合误差;进而,利用求解得到的拟合误差与故障距离作为判据判断线路故障发生在以UPFC为线路边界的保护区内或者区外。与现有技术相比,本发明克服了UPFC接入线路后线路阻抗均匀性被破坏使得传统距离保护无法正常动作的弊端,能够达到使电网安全稳定持久运行的目的,具有广泛的应用前景,适合在实际工程中推广使用;适用于单相接地故障、相间故障以及三相故障等多种故障类型。

    一种基于UPFC边界的交流输电线路单端量保护方法

    公开(公告)号:CN114696304A

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202210433672.6

    申请日:2022-04-24

    申请人: 天津大学

    摘要: 本发明公开了一种基于UPFC边界的交流输电线路单端量保护方法,首先,基于电压、电流采样值,依据R‑L线路模型建立微分方程组,用最小二乘法进行求得方程的解及其与实际值之间的拟合误差;进而,利用求解得到的拟合误差与故障距离作为判据判断线路故障发生在以UPFC为线路边界的保护区内或者区外。与现有技术相比,本发明克服了UPFC接入线路后线路阻抗均匀性被破坏使得传统距离保护无法正常动作的弊端,能够达到使电网安全稳定持久运行的目的,具有广泛的应用前景,适合在实际工程中推广使用;适用于单相接地故障、相间故障以及三相故障等多种故障类型。

    一种基于误差权重矩阵改进的时域距离保护方法

    公开(公告)号:CN113904311A

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202111170020.X

    申请日:2021-10-08

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: H02H7/26 H02H3/00

    摘要: 本发明公开了一种基于误差权重矩阵改进的时域距离保护方法,步骤1、读取电线路中的电压电流采样序列,构造计算矩阵,步骤2、判定并剔除影响拟合计算的奇异点;步骤3、基于去除奇异点的计算矩阵对输电线路进行参数辨识;步骤4、根据每次拟合计算结果所对应的拟合误差,判定计算结果是否进入稳态:步骤5、当判定计算进入稳态后,根据拟合误差对历史计算结果进行权重累加,同时保证拟合计算结果的快速性与稳定性;步骤6、否则,输出单次数据窗拟合的故障距离计算结果;步骤7、达到判定时刻,进行保护动作的判定,与现有技术相比,本发明保证了保护动作判定的准确性和保护动作的快速性。

    光伏并网系统的暂稳态故障电流获取方法及系统

    公开(公告)号:CN116436076A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310353482.8

    申请日:2023-04-04

    IPC分类号: H02J3/38

    摘要: 本发明一种光伏并网系统的暂稳态故障电流获取方法及系统,计算光伏并网系统在故障后输出正序电流的指令值,依据该指令值得到复频域下光伏并网系统输出的故障电流dq分量的参考值;推导出复频域下光伏并网系统输出的d轴、q轴故障电流,转换为时域下的光伏并网系统输出的故障电流dq分量;求解故障后时域下锁相环动态输出信号的相位;进而得到故障后时域下锁相环动态输出信号的角频率方程;考虑时域下的光伏并网系统输出故障电流dq分量和故障后时域下锁相环动态输出信号,求解a、b、c三相下的光伏暂稳态输出故障电流。本发明实现了暂稳态故障电流精确解析计算,为光伏送出线路保护的设计和校验提供理论依据。

    基于多元模型融合分析的输电线路单端故障测距方法

    公开(公告)号:CN114371361A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202111283974.1

    申请日:2021-11-01

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明公开了一种基于多元模型融合分析的输电线路单端故障测距方法,根据集中参数线路模型构建时域方程组初步拟合计算故障距离,在判定计算结果达到稳态后,根据理论误差分析并考虑一定裕度,确定新的计算起始点xq(1),利用贝瑞隆模型将电压电流计算至新的起始点xq(1)处,基于新的计算起始点处的电压电流,再次利用集中参数模型拟合计算得到故障距离xq(2),得到最终的故障距离为xq=xq(1)+xq(2)。与现有技术相比,本发明能够减小集中参数线路模型由于忽略线路分布电容而产生的测距误差。