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公开(公告)号:CN108291938A
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201680069945.6
申请日:2016-12-28
申请人: 施瓦哲工程实验有限公司
发明人: 埃德蒙德·O·施维泽三世 , 韦塞林·斯肯德奇克 , 特蕾西·G·温德利 , 波格丹·Z·卡兹腾尼
IPC分类号: G01R31/3193 , G01R31/42 , G01R31/327 , G01R31/303
CPC分类号: H03M1/0607 , G01R19/2509 , H03M1/1023 , H03M1/1076 , H03M1/12 , H03M1/1205
摘要: 本公开涉及用于监测多个模数转换器的系统和方法。在一个实施例中,多个输入通道可以各自与三相电力输送系统的不同相通信。输入通道可以被配置为接收来自不同相的模拟信号。复合信号子系统可以被配置为基于多个输入通道生成复合信号。模数转换器子系统可以被配置成产生多个输入通道中每一个的数字化表示和复合信号的数字化表示。模数转换器监测器子系统可以基于复合信号的数字化表示和多个输入通道的数字化表示来识别模数转换中的误差。
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公开(公告)号:CN108028529B
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201680054148.0
申请日:2016-09-16
申请人: 施瓦哲工程实验有限公司
发明人: 埃德蒙德·O·施维泽三世 , 曼加帕斯劳·文卡塔·迈纳姆 , 大卫·E·怀特黑德 , 波格丹·Z·卡兹腾尼 , 阿芒多·古兹曼-卡西拉 , 韦塞林·斯肯德奇克
IPC分类号: H02H7/26 , G06F11/273 , G06F11/277 , H02H3/26 , H02H3/28 , H02H3/33
摘要: 本公开涉及对电力系统中的故障的检测。时域行波差分子系统被配置为在第一终端处确定在由第一终端处的故障产生的行波的到达最大值与行波的出射最大值之间的第一指标。增量子系统可以被配置成基于电气条件的多个时域表示来计算操作量的多个值。增量子系统被配置成基于电气条件的多个时域表示确定正向转矩、操作转矩和反向转矩。时域行波方向子系统被配置为基于电力输送系统中的电气条件来接收多个电流行波和多个电压行波的时域表示。
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公开(公告)号:CN105492915B
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201480046995.3
申请日:2014-09-16
申请人: 施瓦哲工程实验有限公司
发明人: 埃德蒙德·O·施维泽三世 , 曼加帕斯劳·文卡塔·迈纳姆 , 阿芒多·古兹曼-卡西拉 , 韦塞林·斯肯德奇克 , 波格丹·Z·卡兹腾尼 , 大卫·E·怀特黑德
IPC分类号: G01R31/08
CPC分类号: G01R31/088 , G01R31/11
摘要: 根据本文的实施例在电力传送系统中使用行波进行故障定位使用多个线路参数,这些线路参数是使用来自该电力传送系统中的已知不连续点的行波反射进行调整的。行波的到达时间以及已知不连续点对该行波的反射可以用来调整该电力传送系统的参数,如例如线路长度。然后,经调整的参数可以用来使用这些行波来更准确地计算故障的位置。
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公开(公告)号:CN108028529A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201680054148.0
申请日:2016-09-16
申请人: 施瓦哲工程实验有限公司
发明人: 埃德蒙德·O·施维泽三世 , 曼加帕斯劳·文卡塔·迈纳姆 , 大卫·E·怀特黑德 , 波格丹·Z·卡兹腾尼 , 阿芒多·古兹曼-卡西拉 , 韦塞林·斯肯德奇克
IPC分类号: H02H7/26 , G06F11/273 , G06F11/277 , H02H3/26 , H02H3/28 , H02H3/33
摘要: 本公开涉及对电力系统中的故障的检测。时域行波差分子系统被配置为在第一终端处确定在由第一终端处的故障产生的行波的到达最大值与行波的出射最大值之间的第一指标。增量子系统可以被配置成基于电气条件的多个时域表示来计算操作量的多个值。增量子系统被配置成基于电气条件的多个时域表示确定正向转矩、操作转矩和反向转矩。时域行波方向子系统被配置为基于电力输送系统中的电气条件来接收多个电流行波和多个电压行波的时域表示。
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公开(公告)号:CN106796257A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201580047210.9
申请日:2015-09-16
申请人: 施瓦哲工程实验有限公司
发明人: 埃德蒙德·O·施维泽三世 , 曼加帕斯劳·文卡塔·迈纳姆 , 阿芒多·古兹曼-卡西拉 , 韦塞林·斯肯德奇克 , 波格丹·Z·卡兹腾尼 , 托尼·J·李 , 大卫·E·怀特黑德
CPC分类号: H02H7/20 , G01R31/08 , G01R31/085 , G01R31/088 , G01R31/2836 , G01R31/40 , G05B9/02 , H02H3/042 , H02H7/265
摘要: 本公开涉及用于检测电力输送系统中的故障的系统和方法。在一个实施例中,系统可包括数据采集子系统,其被配置为接收电气条件的多个表示。行波差动子系统可被配置为从电气条件的多个表示来确定操作量和抑制量。增量子系统被配置为计算增加的电流量和增加的电压量。故障检测器子系统可被配置为基于操作量和抑制量的比较来声明故障。故障检测子系统可被配置为基于增加的电流量和增加的电压量来确定故障类型,以选择适用的回路量,并声明故障。保护动作子系统可基于故障的声明来实施保护动作。
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公开(公告)号:CN105492915A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201480046995.3
申请日:2014-09-16
申请人: 施瓦哲工程实验有限公司
发明人: 埃德蒙德·O·施维泽三世 , 曼加帕斯劳·文卡塔·迈纳姆 , 阿芒多·古兹曼-卡西拉 , 韦塞林·斯肯德奇克 , 波格丹·Z·卡兹腾尼 , 大卫·E·怀特黑德
IPC分类号: G01R31/08
CPC分类号: G01R31/088 , G01R31/11
摘要: 根据本文的实施例在电力传送系统中使用行波进行故障定位使用多个线路参数,这些线路参数是使用来自该电力传送系统中的已知不连续点的行波反射进行调整的。行波的到达时间以及已知不连续点对该行波的反射可以用来调整该电力传送系统的参数,如例如线路长度。然后,经调整的参数可以用来使用这些行波来更准确地计算故障的位置。
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公开(公告)号:CN112654838A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201980055850.2
申请日:2019-08-26
申请人: 施瓦哲工程实验有限公司
发明人: 埃德蒙德·O·施维泽三世 , 阿芒多·古兹曼-卡西拉 , 韦塞林·斯肯德奇克 , 曼加帕斯劳·文卡塔·迈纳姆 , 波格丹·Z·卡兹腾尼
摘要: 本公开涉及确定在电力线路上的低能事件的位置。例如,IED可以接收指示电力线路的本地电气状况的输入信号。IED可以基于本地电气状况来检测在电力线路上的行波。IED可以基于本地电气状况和远程电气状况来检测在电力线路上的行波。IED可以确定行波与低能事件相关联。IED可以至少部分地基于行波来确定低能事件在电力线路上的位置。
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公开(公告)号:CN111095000A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201880059212.3
申请日:2018-09-21
申请人: 施瓦哲工程实验有限公司
发明人: 埃德蒙德·O·施维泽三世 , 波格丹·Z·卡兹腾尼 , 韦塞林·斯肯德奇克
摘要: 本公开涉及用于检测电力输送系统中的行波的系统和方法。在一个实施例中,系统包括与电力输送系统电气通信的电容耦合电压互感器(CCVT),该CCVT包括电容器堆叠和到第一接地连接的电触头。电流互感器布置在电容器堆叠和第一接地连接之间。电流互感器提供对应于与CCVT相关联的电流的电信号。与第一电流测量设备电气通信的智能电子设备(IED)基于来自电流互感器的电信号生成电压信号。IED基于第一电压信号来检测行波;并分析行波以检测电力输送系统上的故障。
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公开(公告)号:CN108139438A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201680059136.7
申请日:2016-10-13
申请人: 施瓦哲工程实验有限公司
发明人: 埃德蒙德·O·施维泽三世 , 韦塞林·斯肯德奇克 , 科迪·W·特夫斯 , 大卫·E·怀特黑德
摘要: 本文公开了用于通过获得高频电力系统测量结果并且显示事件信息来监测电力输送系统的系统。该系统可以使用高频电力系统信息来检测行波。该系统可以产生示出电力系统上的故障位置以及在电力系统上的位置处接收到行波的时间的显示。该显示可以包括在一个轴上的时间和在另一个轴上的位置。该显示可以包括谱振图显示。
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公开(公告)号:CN105474023A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201480047023.6
申请日:2014-09-16
申请人: 施瓦哲工程实验有限公司
发明人: 埃德蒙德·O·施维泽三世 , 曼加帕斯劳·文卡塔·迈纳姆 , 阿芒多·古兹曼-卡西拉 , 韦塞林·斯肯德奇克 , 波格丹·Z·卡兹腾尼 , 大卫·E·怀特黑德
IPC分类号: G01R31/08 , G01R31/11 , G01R31/315
CPC分类号: G01R31/088 , G01R27/16 , G01R31/085
摘要: 如本文所披露的电力传送系统故障定位系统和方法包括对所接收的行波故障测量结果进行验证。验证可以包括使用基于阻抗的故障定位计算来估计该故障的位置。然后,可以建立基于线路的估计故障位置和已知参数的行波预期到达时间的时间窗口。然后可以将行波的到达时间与这些时间窗口进行比较。如果这些行波在一个时间窗口内到达,那么这些行波可以用来计算该故障的位置。
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