一种输电线路工频过电压精确诊断与防护方法

    公开(公告)号:CN108666985B

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201810342529.X

    申请日:2018-04-17

    Abstract: 本发明公开一种输电线路工频过电压精确诊断与防护方法,其特征在于,步骤1:编制不同运行方式下系统等值序阻抗程序,对应用的输电线路所在系统进行等值计算评估,并计算上述线路两端等值电源电势;步骤2:以线路的容升效应和首端电压抬升两个主要参数为工频过电压精确诊断依据,建立精准评估线路工频过电压的二维数据库;步骤3:制定工频过电压防护策略,并开发相应防护控制程序;步骤4:利用防护控制程序并结合线路过电压水平进行线路过电压精确评估,同时给出相应控制策略。本发明可以根据过电压防护标准要求及电压稳定控制需求对线路过电压进行实时评估诊断与防护控制,并提供有效抑制方法,具有诊断方法可靠、结果精确、实用性强的优点。

    一种输电线路工频过电压精确诊断与防护方法

    公开(公告)号:CN108666985A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810342529.X

    申请日:2018-04-17

    Abstract: 本发明公开一种输电线路工频过电压精确诊断与防护方法,其特征在于,步骤1:编制不同运行方式下系统等值序阻抗程序,对应用的输电线路所在系统进行等值计算评估,并计算上述线路两端等值电源电势;步骤2:以线路的容升效应和首端电压抬升两个主要参数为工频过电压精确诊断依据,建立精准评估线路工频过电压的二维数据库;步骤3:制定工频过电压防护策略,并开发相应防护控制程序;步骤4:利用防护控制程序并结合线路过电压水平进行线路过电压精确评估,同时给出相应控制策略。本发明可以根据过电压防护标准要求及电压稳定控制需求对线路过电压进行实时评估诊断与防护控制,并提供有效抑制方法,具有诊断方法可靠、结果精确、实用性强的优点。

    等效贝瑞隆模型的短线路建模方法

    公开(公告)号:CN115085190B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202210687891.7

    申请日:2022-06-16

    Inventor: 曹斌 原帅

    Abstract: 本发明的实施例提供了一种等效贝瑞隆模型的短线路建模方法,涉及电力技术领域。等效贝瑞隆模型的短线路建模方法包括:S1:查找电力网络中无法使用长导线解耦法的原始传输线;S2:做出原始传输线的等效电路;S3:在等效电路上并联补偿电容C2和电感L2,得到合并后传输线模型;S4:在合并后传输线模型中,将补偿电容C2与原线路对地电容合并,得到新传输线等效模型;S5:对电力网络进行电磁暂态仿真。等效贝瑞隆模型的短线路建模方法使得电力网络中较短的传输线,配网中较短的传输线的波传播时间也可以比电磁暂态的仿真步长大,以实现网络的自然解耦,为空间并行计算提供了新的仿真方案。

    柔性直流配电线路故障处理方法、系统及电子设备

    公开(公告)号:CN118508385A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410963598.8

    申请日:2024-07-18

    Abstract: 本发明涉及继电保护的技术领域,尤其涉及一种柔性直流配电线路故障处理方法、系统及电子设备,方法包括:当检测到直流配电线路中发生故障时,将直流配电线路中的换流器由正常运行模式切换至故障限流控制模式,故障限流控制模式用于将故障电流降低至预设故障电流值;根据预设故障电流值,识别直流配电线路的各个线路区段中发生故障的故障区段和非故障区段,以从直流配电线路中断开故障区段;当故障区段完成隔离动作后,将直流配电线路中的换流器由故障限流控制模式切换至正常运行模式,以使非故障区段正常运行。通过采用上述方法,解决现有技术中针对柔性直流配电线路故障的处理方式无法识别故障区段,同时快速阻断故障电流的问题。

    光伏逆变器故障穿越电流控制参数确定方法、装置及电子设备

    公开(公告)号:CN118074223A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410450396.3

    申请日:2024-04-15

    Abstract: 本发明提供一种光伏逆变器故障穿越电流控制参数确定方法、装置及电子设备,该方法包括:针对多个测试工况中的各测试工况,根据光伏逆变器的故障穿越测试数据,确定测试工况下无功电流仿真结果对应的第一偏差允许区间及有功电流仿真结果对应的第二偏差允许区间;根据多个第一偏差允许区间,确定无功电流控制参数;根据多个第二偏差允许区间,确定有功电流控制模式;根据无功电流控制参数和有功电流控制模式,确定光伏逆变器对应的目标电流控制参数。该方法无需进行大量迭代计算,简化了光伏逆变器对应的目标电流控制参数的确定过程,有效缩短参数确定时长,在保证目标电流控制参数准确性的同时,有效提高光伏逆变器控制参数的确定效率。

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