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公开(公告)号:CN117991047B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410396185.6
申请日:2024-04-03
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及中压配电技术领域,公开了一种高阻接地故障录波方法,步骤如下:故障录波设备采集三相电流;若任意相电流频谱熵大于熵阈值则录波设备在三相电流有效值方差变化量大于阈值时录波;否则:录波设备计算三相电流各时刻瞬时频率;计算指定间隔下三相电流各时刻瞬时频率变化率;在1/4个间隔窗口下计算滑动平均值;滑动平均值大于阈值时录波。本发明仅以电流为启动依据,在高阻接地故障时准确地启动录波,零序电压和电流变化不明显也能及时记录故障,为后续分析提供可靠支持,可捕捉到难被传统方法捕获的故障,有助于定位故障位置和原因,优化故障诊断和处理,可靠性与适用性强。
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公开(公告)号:CN117706279B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410159966.3
申请日:2024-02-05
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及配网自动化技术领域,公开了一种低压配电系统断相故障诊断方法,包括以下步骤:安装采样设备;实时采集线路三相电压、电流;判断是否存在负荷用电:不存在则继续采集三相电压、电流;计算三相电压不平衡度;计算三相负荷潮流一致性参考值;计算三相电流幅值;设定断相故障判断逻辑并进行判断。本发明提供了一种低压配电系统断相故障诊断方法,根据三相电压、三相电流的变化特征,识别出断相故障,该方法同时适用于含分布式电源的低压系统,同时适用于不能直接测量N线电压的场景及设备,进一步提高了断相故障识别准确率。本方法计算量小,计算简单,所需电气量少,工程实用性强。
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公开(公告)号:CN116699505A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310973081.2
申请日:2023-08-04
申请人: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及配用电技术领域,具体公开了一种基于用电检查仪的电能表错接线判断方法,步骤如下:用电检查仪采集电压和电流。根据工频分量相角差确定电压相序、相别。计算采集电流与正负三相电压的功率因数角得矩阵1。根据矩阵1得索引矩阵2。计算矩阵2中各元素在矩阵1中对应的3个值的绝对值和得矩阵3。结合负载类型与各矩阵确定电流相别与相序。判断错接线情况:出现错接线则根据目标功率与当前功率的差值和比值追补电量。本发明通过索引矩阵反映接线方式,计算各接线方式下功率因数角和,选取符合负载特征的最小值计算最可能接线方式,在负载功率因数角度大时仍可确认错接情况,计算目标功率与当前功率的差值和比值追补电量,工程实用性强。
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公开(公告)号:CN116559595A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310655397.7
申请日:2023-06-05
申请人: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及配网自动化技术领域,公开了一种基于数据采集装置的接地故障判断方法,包括以下步骤:S1:在线路监测节点处安装设备,采集线路发生接地故障时的三相电流;S2:利用采集的三相电流合成监测节点的零序电流;S3:计算零序电流最后一个周波的有效值及幅值;S4:滑动计算零序电流的有效值及幅值;S5:设定高阻故障判据,若满足判据,则判定为高阻接地故障,否则为低阻接地故障。本发明提供了一种基于数据采集装置的接地故障判断方法,解决了对于消弧线圈接地系统稳态补偿后,计算相似度计算量大且不准确的问题。
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公开(公告)号:CN117892250A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410302066.X
申请日:2024-03-18
申请人: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
IPC分类号: G06F18/2433 , G06F18/214 , G06N3/04 , G01R31/08 , G01R31/52
摘要: 本发明涉及配电网单相接地故障定位技术领域,公开了一种基于故障特征和BP神经网络的单相接地故障定位方法,步骤如下:采集变电站出线发生的单相接地故障历史数据。标记采集设备所在线路。将获取的历史数据划分为训练集和验证集。从训练集、验证集数据中提取特征向量。搭建神经网络模型,并使用提取的特征向量训练神经网络模型。新发生单相接地故障后,从故障数据中提取特征向量,输入训练好的神经网络模型。根据线路拓扑信息与神经网络模型输出的线路标记确定故障点位置。本发明结合多故障特征与神经网络实现故障定位,可以弥补单一故障特征判据和参考人工经验设定阈值方式带来的局限性,保证了配网单相接地故障区段定位准确率,工程实用性强。
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公开(公告)号:CN117054815A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311081999.2
申请日:2023-08-26
申请人: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及配用电技术领域,公开了一种基于负荷电流的拓扑异常检测方法,步骤如下:采集各节点一天中多个时刻的三相负荷电流电压数据;根据采集数据确定拓扑中的有效节点;选一个采样时刻,计算有子节点的各节点下所有有效子节点的负荷电流和;当负荷电流和与对应父节点负荷电流的差值满足预设阈值时,认为该父节点拓扑异常;选下一采样时刻数据重复上步,直至遍历全部采样时刻,过程中计算并记录拓扑异常持续时间;输出满足拓扑异常持续时间阈值的节点信息。本发明通过及时告警拓扑异常节点信息,方便现场排查并更新拓扑信息,解决了单相接地故障区段定位过程中由于负荷转供等原因造成线路拓扑变化而导致的故障区间定位错误问题,工程实用性强。
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公开(公告)号:CN117233529B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202311216962.6
申请日:2023-09-20
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及配电网馈线自动化故障定位与测距领域,公开了一种适用于配电网相间短路故障的单端测距方法,步骤如下:任意选取故障后2个工频周期长度或以上的三相电压、电流数据并滤波获取各自的工频分量;计算测量点的三相电压、电流线模分量;根据测量点的三相电压、电流线模分量计算三相电压、电流线模分量在线路上的相角;通过求解三相电压、电流线模分量相角的差值约束方程,确定线路故障点到测量点的距离。相比于目前用于配电网故障测距的行波技术,本方法具有良好的经济性和适用性,无需依赖卫星高精度同步授时和高分辨率采样,仅使用单端配电自动化终端的故障工频分量即实现了相间短路故障测距。
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公开(公告)号:CN117991047A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410396185.6
申请日:2024-04-03
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及中压配电技术领域,公开了一种高阻接地故障录波方法,步骤如下:故障录波设备采集三相电流;若任意相电流频谱熵大于熵阈值则录波设备在三相电流有效值方差变化量大于阈值时录波;否则:录波设备计算三相电流各时刻瞬时频率;计算指定间隔下三相电流各时刻瞬时频率变化率;在1/4个间隔窗口下计算滑动平均值;滑动平均值大于阈值时录波。本发明仅以电流为启动依据,在高阻接地故障时准确地启动录波,零序电压和电流变化不明显也能及时记录故障,为后续分析提供可靠支持,可捕捉到难被传统方法捕获的故障,有助于定位故障位置和原因,优化故障诊断和处理,可靠性与适用性强。
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公开(公告)号:CN117706279A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202410159966.3
申请日:2024-02-05
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及配网自动化技术领域,公开了一种低压配电系统断相故障诊断方法,包括以下步骤:安装采样设备;实时采集线路三相电压、电流;判断是否存在负荷用电:不存在则继续采集三相电压、电流;计算三相电压不平衡度;计算三相负荷潮流一致性参考值;计算三相电流幅值;设定断相故障判断逻辑并进行判断。本发明提供了一种低压配电系统断相故障诊断方法,根据三相电压、三相电流的变化特征,识别出断相故障,该方法同时适用于含分布式电源的低压系统,同时适用于不能直接测量N线电压的场景及设备,进一步提高了断相故障识别准确率。本方法计算量小,计算简单,所需电气量少,工程实用性强。
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公开(公告)号:CN117233529A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311216962.6
申请日:2023-09-20
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及配电网馈线自动化故障定位与测距领域,公开了一种适用于配电网相间短路故障的单端测距方法,步骤如下:任意选取故障后2个工频周期长度或以上的三相电压、电流数据并滤波获取各自的工频分量;计算测量点的三相电压、电流线模分量;根据测量点的三相电压、电流线模分量计算三相电压、电流线模分量在线路上的相角;通过求解三相电压、电流线模分量相角的差值约束方程,确定线路故障点到测量点的距离。相比于目前用于配电网故障测距的行波技术,本方法具有良好的经济性和适用性,无需依赖卫星高精度同步授时和高分辨率采样,仅使用单端配电自动化终端的故障工频分量即实现了相间短路故障测距。
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