基于数据采集设备的配电网单相接地故障定位方法

    公开(公告)号:CN116125208B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310388915.3

    申请日:2023-04-13

    IPC分类号: G01R31/08 G01R31/52

    摘要: 本发明涉及接地故障定位技术领域,具体公开了一种基于数据采集设备的配电网单相接地故障定位方法,包括以下步骤:数据采集设备检测单相接地故障发生时三相电流的波形,去除负荷电流,得到三相故障电流;通过滑动计算,得到三相故障电流有效值;遍历找出得到的三相故障电流有效值的最大值;确定该值所在相为故障相;以该值的采样点为基准点;提取基准点处三相故障电流有效值的基波幅值;计算所提取基波幅值最大的相的基波幅值与剩余两相的基波幅值和的比值,即相不对称比值,根据相不对称比值定位单相接地故障。本发明解决了三相电流受到高频信号干扰而导致相不对称比值计算结果不准确的问题,获取准确的不对称度评价结果,工程实用性强。

    一种配电网接地故障定位方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115774168A

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202211546925.7

    申请日:2022-12-05

    IPC分类号: G01R31/08 G01R31/52 G01R31/58

    摘要: 本发明涉及配网自动化技术领域,公开了一种配电网接地故障定位方法,包括以下步骤:在变电站每条出线处节点以及线路中的重要节点安装采集设备,采集三相电流;提取所采集三相电流中的故障电流;计算所提取故障电流的幅值;通过横向对比变电站每条出线处采集设备的故障电流幅值来确定故障线路;通过逐级纵向对比故障线路上各采集设备的故障电流幅值来确定故障点位置。本发明解决了故障线路零序电流判据失效场景以及采集设备极性挂反导致定位错误的问题,提高了设备的复杂故障场景适应能力以及对工程问题的容错能力,进而提高了接地故障的定位准确率。

    一种基于特征融合和模型融合的故障指示器故障定位方法

    公开(公告)号:CN112285489B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202011158982.9

    申请日:2020-10-26

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明公开了一种基于特征融合和模型融合的故障指示器故障定位方法,包括以下步骤:故障指示器采集现场电压电流数据,提取采集数据集的特征,将提取的特征作为基分类器输入;结合现场拓扑及故障范围实际判定结果对采集数据集添加标签;将所有特征归一化处理并将处理后的数据集划分为训练集和测试集;基分类器训练、测试,输出初步判定结果作为元分类器的输入;元分类器训练、测试;对未定位的数据提取特征并做归一化处理后输入模型;结合输出结果与现场拓扑定位故障。本发明根据故障指示器采集到的电压电流数据来提取特征并输入至模型,计算出结果,实现准确的故障定位,方法简单易行,实现多判据和多模型融合,并且支持实时计算,具有很强的工程实用性。

    一种应用于电力领域的单相接地故障定位方法

    公开(公告)号:CN113866568A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111454763.X

    申请日:2021-12-02

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明涉及中压配电网技术领域,公开了一种应用于电力领域的单相接地故障定位方法,其技术方案包括以下步骤:s1,利用故障指示器或馈线终端采集线路中各个监测点的三相电流、零序电压以及零序电流数据;s2,提取采集数据中的多个故障特征值,包括相似度、暂态特征值、故障电流比值;s3,根据提取的相似度和故障电流比值设定对监测点与故障点之间位置关系的预判断逻辑;s4,根据提取的暂态特征值设定对监测点与故障点之间位置关系的最终判断逻辑;s5,根据线路拓扑,重复步骤s2~s4,直至故障定位结束。本发明在易于实现的基础上,融合了多判据,避免了根据单一判据进行故障定位的局限性,提高了定位准确率,具有较强的工程实用性。

    一种基于特征融合和模型融合的故障指示器故障定位方法

    公开(公告)号:CN112285489A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011158982.9

    申请日:2020-10-26

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明公开了一种基于特征融合和模型融合的故障指示器故障定位方法,包括以下步骤:故障指示器采集现场电压电流数据,提取采集数据集的特征,将提取的特征作为基分类器输入;结合现场拓扑及故障范围实际判定结果对采集数据集添加标签;将所有特征归一化处理并将处理后的数据集划分为训练集和测试集;基分类器训练、测试,输出初步判定结果作为元分类器的输入;元分类器训练、测试;对未定位的数据提取特征并做归一化处理后输入模型;结合输出结果与现场拓扑定位故障。本发明根据故障指示器采集到的电压电流数据来提取特征并输入至模型,计算出结果,实现准确的故障定位,方法简单易行,实现多判据和多模型融合,并且支持实时计算,具有很强的工程实用性。

    一种基于电压谐波幅值的谐振点检测方法

    公开(公告)号:CN110007143A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910342024.8

    申请日:2019-04-26

    IPC分类号: G01R23/06

    摘要: 本发明公开了一种基于电压谐波幅值的谐振点检测方法,包括以下步骤,步骤一,利用低频载波发送机向变压器低压侧注入幅值相等、频率不同的载波电流信号;步骤二,检测变压器低压侧总支路的电压信号U(t);步骤三,根据滑动DFT算法,提取出电压信号中不同频率的电压谐波波形;步骤四,根据提取的不同频率的谐波电压幅值大小,确定谐振点的频率。本发明实现简单,只需测量变压器低压侧总支路的电压信号,同时设备电路可直接对该电压信号进行测量,无需安装电压互感器,另外由于该方法计算量小,可实现实时在线检测,具有很好的工程实用性。

    一种基于电流谐波幅值的谐振点检测方法

    公开(公告)号:CN110007142A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910341988.0

    申请日:2019-04-26

    IPC分类号: G01R23/06

    摘要: 本发明公开了一种基于电流谐波幅值的谐振点检测方法,包括以下步骤,步骤一,利用低频载波发送机向变压器低压侧注入幅值相等、频率不同的载波电压信号;步骤二,利用电流互感器检测变压器低压侧的电流信号I(t);步骤三,根据滑动DFT算法,提取出测量电流信号中频率不同的电流谐波;步骤四,根据不同频率电流谐波幅值的大小,来确定谐振点。此方法实现简单,只需测量变压器低压侧的电流信号,同时,也只需利用滑动DTF算法对测量的电流信号进行谐波分析,计算量小,所需计算资源较少,可实现对谐振点的实时在线检测,具有很好的工程应用前景。