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公开(公告)号:CN115684812A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211449142.7
申请日:2022-11-18
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 西安交通大学
IPC: G01R31/00 , G01R19/165 , H02H1/00 , H02H7/26 , H02J3/36
Abstract: 本发明属于直流输电线路保护领域,具体涉及一种柔性直流输电线路雷击干扰识别方法及系统。本发明的特点在于:通过对直流输电线路遭受雷击干扰、雷击故障以及普通短路故障情况下差模电流故障分量波形特征,确定遭受雷击干扰时特定时间窗内电流故障分量的上升时长小于其下降时长的判断条件,因此能够通过差模电流故障分量特征中的上升和下降时长特征,根据设定时间窗内线路差模电流故障分量,能够更准确地区分雷击干扰和其他故障导致的故障行波,避免速断保护误动,提高保护可靠性。且当线路电压突变量满足条件时才进行雷击干扰识别,避免识别流程频繁触发,节省雷击干扰识别计算量。
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公开(公告)号:CN117175577A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311166354.9
申请日:2023-09-11
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于Kendall相关系数的海上风电汇集线路保护方法,S1.采集各汇集线路的正、负极电流;S2.计算各汇集线路首端正负极电流的Kendall相关系数;S3.根据S2中的计算结果进行选区元件判别,若判据满足,则为汇集线路外部故障或扰动,否则为汇集线路故障,继续执行;S4.根据S2中的计算结果进行选线判别;S5.根据S2中的计算结果进行选极元件判别,若任一判据满足,则判别为对应的极故障类型,保护出口。本发明方法能够适用于海上风电汇集线路单端量保护,可以快速检测出汇集线路是否发生故障,并判断故障类型,对故障的快速隔离和保障电力系统的安全稳定运行有着重要的现实意义。
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公开(公告)号:CN114784760A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210373276.9
申请日:2022-04-11
Applicant: 国网宁夏电力有限公司超高压公司 , 国网宁夏电力有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开一种断路器失灵保护方法、介质及系统,包括:若特高压直流换流站的任一换流器区域发生故障,则保护装置动作出口,特高压直流换流站的故障换流器区域所在极以及故障换流器区域对站同极的所有换流器均移相;故障换流器区域以及故障换流器区域对站同极对应的换流器区域的旁通断路器和通流断路器均动作;计算动作的通流断路器的延时时间;在延时时间后,采集通流断路器两端的电压;根据采集的电压,计算通流断路器的电压的低频段分量能量;根据通流断路器的动作类型,判断通流断路器的电压的低频段分量能量是否满足预设条件;若任一通流断路器满足预设条件,则该通流断流器的失灵保护出口。本发明加快单换流器区域故障的故障隔离速度。
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公开(公告)号:CN114268082A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111328710.3
申请日:2021-11-10
Applicant: 国网宁夏电力有限公司检修公司 , 国网宁夏电力有限公司 , 西安交通大学
IPC: H02H7/26 , H02H7/22 , G01R31/327 , H02J3/36
Abstract: 本发明公开一种断路器失灵识别保护方法、介质及系统,包括:若特高压直流换流站的任一换流器区域发生故障,则保护装置动作出口,故障换流器区域的换流器以及故障换流器区域对站同极对应的换流器区域的换流器均闭锁;故障换流器区域以及故障换流器区域对站同极对应的换流器区域的断路器均按照预设逻辑动作;计算按照预设逻辑动作的每一断路器的延时时间;在每一断路器的延时时间后,采集每一断路器两端的电压;根据采集的每一断路器两端的电压,计算每一断路器的电压有效值;根据每一断路器的动作类型,判断每一断路器的电压有效值是否满足预设条件;若任一断路器满足预设条件,则失灵保护出口。本发明加快识别特高压直流换流站断流器失灵及保护。
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公开(公告)号:CN111985412A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010852572.8
申请日:2020-08-21
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种高压直流输电线路雷击干扰识别方法,首先,对整流侧正负极电压、电流信号故障分量进行相模变换,得到1模分量;其次,对保护启动后3ms内的电压1模分量进行CEEMD-HHT变换,计算低频能量和高频能量;然后计算电压低频能量与高频能量的比值,根据结果判断发生了雷击干扰还是线路故障;最后,若发生雷击干扰,保护复归,若发生故障,对保护启动后1ms的电流1模分量进行CEEMD-HHT变换,计算电流低频能量与高频能量的比值,根据结果判断发生了雷击故障还是普通短路故障,保护出口。本发明可以准确识别雷击干扰,提高直流线路暂态量保护的可靠性,并进一步区分雷击故障和普通短路故障,对线路的防雷、运行和维护具有指导意义。
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公开(公告)号:CN110518557B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201910274497.9
申请日:2019-04-08
Applicant: 西安交通大学
IPC: H02H9/02
Abstract: 本发明公开了一种基于短路电流综合信息的故障限流器投入控制方法,首先,对采集得到的故障电流信号提取高、低频能量;其次,若高频能量判别结果满足要求,则立即投入故障限流器;否则,需提取工频分量,并综合低频能量和工频分量的判别结果,再次决定是否投入故障限流器;最后,等待继电保护装置动作和断路器隔离故障;本发明方法可以使故障限流器快速准确投入且对保障电力系统的安全稳定运行有着重要的现实意义。
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公开(公告)号:CN117220249A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311226600.5
申请日:2023-09-21
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种海上风电直流汇集线路横联保护方法,S1.计算1模电流;S2.计算各条汇集线路的1模动作电流,进行启动元件判别;S3.计算送出线路和各条汇集线路的1模电流故障分量,并判断首极值点是否在采样窗内出现;S4.将非等长的汇集线路的电流故障分量序列进行重排,构成重排等长序列对;S5.计算各组等长序列对的Spearman相关系数,进行选区元件判别;S6.计算故障汇集线路的不平衡电流比值,进行选极元件判别,若判据满足,判别为对应的极故障类型,保护出口。本发明方法可以快速检测出海上风电直流汇集线路是否发生故障,对故障的快速隔离和保障电力系统的安全稳定运行有着重要的现实意义。
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公开(公告)号:CN117175922A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311166299.3
申请日:2023-09-11
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种半桥型MMC换流器两级限流控制方法,S1.保护元件识别到故障发生;S2.闭锁所有风机端分布式直流变压器;S3.集中式直流变压器DCT0低压侧MMC换流器切换为第一级限流控制模式;S4.采集各风电机群末端分布式直流变压器出口处线路的正、负极电压;S5.根据保护选区选极结果切换至对应的第二级限流控制;本发明方法通过改变半桥型MMC换流器的控制模式,能够避免MMC换流器桥臂过流闭锁,有利于保护电力电子设备,保障电力系统的安全稳定运行。同时所提限流控制方法能够在不同故障情况下使故障电流衰减至较低水平,从而可以用隔离开关实现故障线路的隔离,减少了海上风电的建设成本,满足了海上风电建设轻量化的要求。
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公开(公告)号:CN113852052B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202111082266.1
申请日:2021-09-15
Applicant: 国网宁夏电力有限公司检修公司 , 国网宁夏电力有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开一种断路器选型方法、介质及系统。该方法包括:确定断路器的参数需要满足的阈值,其中,所述断路器的参数包括:断路器额定工况的基本参数、断路器故障工况的耐受参数和断路器的操作性能参数;确定满足所有所述参数的所述阈值的断路器的型号为备选型号;确定每种所述参数对成本的影响权重;根据每种所述参数对成本的影响权重计算备选型号的成本;从备选型号中选取成本最低的断路器的型号为最优型号。本发明针对特高压直流系统故障快速隔离中断路器选型,分别从类型选择、参数选取以及经济性分析等方面进行断路器的合理选型。
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公开(公告)号:CN116207720A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310265749.8
申请日:2023-03-20
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于半桥型MMC限流控制的海上风电直流汇集线路故障隔离方法,S1.采集各汇集线路的电流;S2.计算各汇集线路电流梯度的绝对值,进行启动元件判别,若满足判据,则认为汇集线路发生故障,继续执行,否则,返回S1;S3.闭锁汇集线路首端直流变压器;S4.DCT0低压侧MMC换流器切换为限流控制模式;S5.启动汇集线路继电保护装置进行故障选线;S6.进行隔离开关开断条件判别,若满足判据,继续执行,否则继续采集各汇集线路电流;S7.根据保护装置选线结果开断故障线路两端的隔离开关。本发明方法能够在汇集线路故障时保证限流控制快速投入并使故障电流衰减至0,从而可以使用隔离开关隔离故障,减少了海上风电的建设成本,满足了海上风电建设轻量化的要求。
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