一种柔性直流牵引供电系统馈线保护方法

    公开(公告)号:CN117154661A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202310933683.5

    申请日:2023-07-27

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: H02H7/26 H02H1/00

    摘要: 本发明公开了一种柔性直流牵引供电系统馈线保护方法,将柔性直流牵引供电系统中机车牵引逆变器主回路中的线路电抗器和直流支撑电容作为边界元件,基于单侧牵引所的4~20mA电流环采集馈线电流量,进行故障判断,通过计算得到的辨识判据与方向判据的暂态量,整定馈线保护启动定值、延时时间定值及保护动作定值,进而实现柔性直流牵引供电系统小短路电流故障与机车启动的超高速辨识。与现有技术相比,本发明优化了保护方法实现流程,而且实现简便、适应性强,投资少,经济性友好,同时具有较强的抗过渡电阻能力。

    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。

    不依赖线路参数及边界元件的柔性直流线路方向纵联保护方法

    公开(公告)号:CN115267419B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202210709718.2

    申请日:2022-06-22

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G01R31/08 H02H7/26 H02H7/28

    摘要: 本发明公开了一种不依赖线路参数及边界元件的柔性直流线路方向纵联保护方法,在选定时间窗内获取直流线路正负极电压、电流,计算对应的线模电压和线模电流;通过小波变换提取线模电压、线模电流的高、低频分量,并据此分别计算高频测量阻抗和低频测量阻抗;计算高、低频测量阻抗幅值比,并利用高低频测量阻抗幅值比判断故障方向;最终,可靠识别区内外故障。与现有技术相比,本发明无需依赖线路参数和线路边界元件,能够显著降低实现难度、提升工程应用普适性。

    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。

    直流线路方向的纵联保护方法及装置

    公开(公告)号:CN118713021A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410744582.8

    申请日:2024-06-11

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: H02H7/26 H02H3/28

    摘要: 本公开提供了一种直流线路方向的纵联保护方法及装置,可以应用于新能源技术领域和电力系统继电保护技术领域。该方法包括:响应于保护启动,获取与各保护时刻相对应的采样数据,其中,采样数据包括电流采样数据和电压采样数据;根据采样数据,得到与采样数据相对应的突变数据;处理突变数据,得到与突变数据相对应的暂态高频功率;根据暂态高频功率中的最大幅值,确定故障发生方向;根据故障发生方向和突变数据,确定故障极性;根据故障发生方向和故障极性,生成本端判别信号根据本端判别信号,获取对端判别信号;根据本端判别信号和对端判别信号的逻辑运算结果,确定故障发生区段,以便根据故障发生区段确认与故障相对应的保护方案。