CT饱和的识别方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN115792782B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202310015183.3

    申请日:2023-01-06

    IPC分类号: G01R35/02 G01R19/00

    摘要: 本发明提供一种CT饱和的识别方法、装置、电子设备及存储介质。该方法包括:基于故障后预设时间内的采样电流数据和预设故障电流模型计算故障后的第一理论电流波形;根据第一理论电流波形和故障后的实际采样电流波形确定实际采样电流波形中的第一畸变区和零点预设范围内的第二线性区;根据第二线性区和第一畸变区对应的采样电流数据确定当前故障是否导致CT饱和的初次识别结果,以在当前故障导致CT饱和时基于第一理论电流波形进行差动保护判断。本发明通过第一理论电流波形识别当前故障是否导致CT饱和,便于在当前故障导致CT饱和时用第一理论电流波形进行后续差动保护判断,从而避免CT饱和时的实际采样电流波形对差动保护判断的影响。

    智能断路器的检测方法、装置、电子设备及智能断路器

    公开(公告)号:CN115712063A

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202310024253.1

    申请日:2023-01-09

    IPC分类号: G01R31/327

    摘要: 本发明提供一种智能断路器的检测方法、装置、电子设备及智能断路器。该方法包括向多台智能断路器发送复位功能关闭指令;对各智能断路器进行全功能测试,得到测试结果;测试结果包括全功能测试过程中运行程序出现死机的智能断路器以及出现死机的智能断路器的运行程序出现死机的位置;基于测试结果,对智能断路器的运行程序进行仿真,查找死机原因,并修复智能断路器的运行程序,得到修复后的运行程序;基于修复后的运行程序,刷新各智能断路器。本发明能够对智能电路器的运行程序中容易出现死机的位置做针对性修复,降低智能断路器出现异常的概率,提高智能断路器的可靠性。

    低压智能断路器的保护电流互感器饱和处理方法

    公开(公告)号:CN115078820B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202210995912.1

    申请日:2022-08-19

    IPC分类号: G01R19/25 G01R19/02

    摘要: 低压智能断路器的保护电流互感器饱和处理方法,属于供电或配电的电路系统领域,包括以下步骤:将确定规格型号的保护电流互感器设置在采样电路中,一次侧输入不同电流并对保护电流互感器进行采样、滤波、求有效值,对得到的有效值进行拟合得到关系函数,将关系函数写入低压智能断路器,根据采样数据和关系函数,得到一次侧的电流值。本发明无需对互感器本身进行改动,节约材料;对于已投运的设备只需升级程序,无需做出任何硬件改动,节省改造成本和改造时间;同时使得设备集成程度更高,体积更小,更加便于安装运输和使用。

    低压配电台区三相不平衡的治理方法

    公开(公告)号:CN114744648A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210403144.6

    申请日:2022-04-18

    IPC分类号: H02J3/26 H02J3/32 H02J3/00

    摘要: 本发明公开了一种低压配电台区三相不平衡的治理方法,属于供电系统技术领域,包括以下步骤:A、中央控制器接收采样信息并根据保存的历史采样信息进行负荷预测并计算下一时段的三相不平衡度和三相不平衡持续时间;B、判断下一时段的三相不平衡度是否大于三相不平衡度定值,如果是则进入步骤C,否则返回步骤A:C、获取当前微型储能系统中电池组的状态信息并结合下一时段三相电压电流信息,通过遗传算法分析得出储能电池的最佳接入方式。与现有技术相比,本发明可自主动作调节三相不平衡度,适用于全球范围内的低压配电所、配电站等低压配电网场所;成本低于变压器增容等治理方式的成本。

    一种直流系统母线对地电压的采集方法及电子设备

    公开(公告)号:CN117129741B

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311402701.3

    申请日:2023-10-27

    IPC分类号: G01R19/00 G01R27/20

    摘要: 本发明提供一种直流系统母线对地电压的采集方法及电子设备。该方法包括:分别设置第一采样间隔、第二采样间隔和第三采样间隔;第一采样间隔小于第二采样间隔,且第一采样间隔大于第三采样间隔;分别计算第一采样间隔所对应的第一电压差值、第二采样间隔所对应的第二电压差值,以及第三采样间隔所对应的第三电压差值;当第一电压差值、第二电压差值和第三电压差值满足预设关系时,将第一采样间隔确定为最佳采样间隔;根据最佳采样间隔采集不同时刻下的母线对地电压,并根据不同时刻下的母线对地电压,确定稳定状态下的母线对地电压。本发(56)对比文件杨青波;黄小有;柴卫强;邹复春;李文雅.光伏直流系统对地绝缘检测方法研究.电网与清洁能源.2017,(07),全文.