直流输电线路雷电绕击与反击分辨的行波分析识别方法

    公开(公告)号:CN101345415B

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN200810058846.5

    申请日:2008-08-26

    Abstract: 本发明涉及一种直流输电线路雷电绕击与反击分辨的行波分析识别方法。线路雷电绕击是雷电绕开避雷线直击于输电线上,而反击是雷电直击于避雷线上或杆塔上,由于杆塔接地电阻存在,塔顶电位瞬间突增导致绝缘闪络。雷电绕击与反击高压直流输电线路电磁暂态量产生的机理、以及线路上雷击电磁暂态的传播路径不同,其产生的电压暂态信号的初始浪涌和第二个浪涌的大小和极性均存在显著差异。本发明于保护安装处的行波分析与测距高速采集系统中,利用小波对零模电压进行分析,根据零模电压初始浪涌和第二个浪涌的大小和极性来区分雷电绕击故障与反击故障。大量仿真表明该方法可靠、有效。本发明的物理概念直观清晰,且易于实现,可广泛应用于直流系统保护装置,为电力系统中研究雷电特性、分析雷害事故、探讨线路防雷对策及绝缘配合设计提供精确的原始数据。

    利用极波小波能量比值的特高压直流线路边界元件方法

    公开(公告)号:CN102005740A

    公开(公告)日:2011-04-06

    申请号:CN201010524272.3

    申请日:2010-10-29

    Abstract: 本发明是利用极波小波能量比值的特高压直流线路边界元件方法。属电力系统继电保护技术领域。本发明为:当直流线路发生故障后,根据保护安装处测得的两极直流电压、直流电流,求出正负极线极波电压。选取故障后采样序列长度为200的离散极波电压信号,进行小波变换,变换结果为一系列的极波电压高频、低频小波变换系数,并对这些极波电压高低频小波变换系数求模。根据得到的各个模值,提取极波电压的高频分量和低频分量后,求出极波电压高频能量与低频能量的比值。根据高频能量与低频能量的比值的大小,区分区内、区外故障。大量仿真结果表明,本发明效果良好。

    一种量化输电线路故障行波复杂度的方法

    公开(公告)号:CN114184886B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202111400542.4

    申请日:2021-11-24

    Abstract: 本发明涉及一种量化输电线路故障行波复杂度的方法,属于电力系统继电保护技术领域。本发明利用行波装置同步采集采集线路故障行波数据,截取数据作图,标定波形特征点;特征点线性连接构造近似波形,量化原波形与近似波形面积差异度,计算特征点间到达时刻间隔变异系数及传播时差规整系数,计算特征点波头幅值比、幅值比差异度及波头幅值比规整系数,计算近似波形自规整系数;建立波形互相似‑自规整性特征平面,实现波形复杂度量化结果。本发明能够量化故障行波数据复杂度,增强行波自动分析结果的可靠性与可信度。

    一种基于时域波形特征认知的输电线路近端故障辨识与定位方法

    公开(公告)号:CN116008727A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211698142.0

    申请日:2022-12-28

    Abstract: 本发明涉及一种基于时域波形特征认知的输电线路近端故障辨识与定位方法,采集输电线路端部的故障电流行波数据并基于近端故障距离阈值选择合适的波形水平压缩倍数;移动定面积滑窗统计水平压缩后波形图像像素堆叠特征区域像素密度分布,计算像素堆叠特征区域像素密度分布与基准函数的相关系数,由相关系数判断故障是否存在近端故障特征;在存在近端故障特征的基础上提取短窗波形外包络峰值点,并计算其峰值点时序间距的方差,根据相关系数和时序间距的方差大小最终辨别是否为近端故障;确认为近端故障后,取其待测样本估算周期、近邻样本估算周期及对应故障参考距离插值计算待测样本故障距离,同时输出可视化参照样本对比结果。

    一种考虑弧长随机变化的动态电弧模型构建方法

    公开(公告)号:CN110851950B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN201910914616.2

    申请日:2019-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种考虑弧长随机变化的动态电弧模型构建方法,属于电力系统故障检测与保护领域。本发明通过随机变化弧长结合控制论电弧模型建立动态电弧模型。本发明构建的动态电弧模型其考虑了弧长随机变化,将本发明的模型用于仿真产生的仿真波形可以看出,电弧电压及电弧电流在不同工频周期均在变化,其伏安特性曲线未完全重合,因此其与实际的波形相比差异较一些传统方法缩小了,因此表明了本方法构建模型的有效性。

    一种输电线路行波故障数据片段自适应截取方法

    公开(公告)号:CN113219296B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202110301633.6

    申请日:2021-03-22

    Abstract: 本发明涉及一种输电线路行波故障数据片段自适应截取方法,属于输电线路故障定位技术领域。首先读取行波装置同步采集的多通道电流行波数据,对故障电流行波进行绝对值求和,将结果为最大值的通道确定为故障通道。对故障通道的原始故障电流按固定宽度滑窗累加成新的电流序列,使用CUSUM算法对新电流序列数据提取波形突变的起点,对故障通道中的突变点后的电流行波数据进行差分,根据每次差分的收敛程度获得需要的自适应故障窗口终点,按比例折算获得突变起点前的预触发数据长度,实现自适应的故障电流行波波形有效数据片段的截取。本发明提出的故障数据片段自适应截取方法不受故障位置、故障电阻、故障初相角影响。

    一种直流输电线路故障测距方法及系统

    公开(公告)号:CN114200246B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202111434545.X

    申请日:2021-11-29

    Abstract: 本发明涉及一种直流输电线路故障测距方法及系统,属于电力系统继电保护控制技术领域。本发明首先采集线路双端故障信号,分别获取双端测距信号;分别计算双端故障信号的频差,判断双端频差稳定值是否存在,若否,则调整时窗长度,返回上一步获得双端频谱,若是,则计算双端频差比值,利用该比值进行故障测距,记录测距结果k%,(1‑k)%;计算双端频差比值与1之差的绝对值,当双端频差比值与1之差的绝对值大于预设的阈值时,故障距离为k%;当双端频差比值与1之差的绝对值小于或者等于预设的阈值时,计算双端校验信号。本发明适合于各种复杂工况,测距结果准确率高,可靠性高,鲁棒性高。

    一种直流输电线路故障测距方法及系统

    公开(公告)号:CN114200246A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111434545.X

    申请日:2021-11-29

    Abstract: 本发明涉及一种直流输电线路故障测距方法及系统,属于电力系统继电保护控制技术领域。本发明首先采集线路双端故障信号,分别获取双端测距信号;分别计算双端故障信号的频差,判断双端频差稳定值是否存在,若否,则调整时窗长度,返回上一步获得双端频谱,若是,则计算双端频差比值,利用该比值进行故障测距,记录测距结果k%,(1‑k)%;计算双端频差比值与1之差的绝对值,当双端频差比值与1之差的绝对值大于预设的阈值时,故障距离为k%;当双端频差比值与1之差的绝对值小于或者等于预设的阈值时,计算双端校验信号。本发明适合于各种复杂工况,测距结果准确率高,可靠性高,鲁棒性高。

    一种特高压直流输电线路故障智能分类与测距方法

    公开(公告)号:CN101975910B

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201010274142.9

    申请日:2010-09-07

    Abstract: 一种特高压直流输电线路故障智能分类与测距方法,属电力系统继电保护技术领域。本发明采用分层分布式神经网络模型,用一个神经网络先对故障数据进行分类,区分故障的类型,而后将分类的数据分别送入不同的神经网络进行故障测距。当直流线路发生故障后,采样频率为10kHz,选取故障后采样序列长度为100的离散线模电压信号,进行S变换,变换结果为一51×100的复时频矩阵,并对此复矩阵中的各个元素求模,得到线模电压在各频率上的暂态能量分布,选取能谱中前5项作为样本属性,选择传递函数和学习规则,设置合适的神经网络参数构造出BP网络模型,进行故障分类和故障定位。大量仿真结果表明,本发明效果良好。

    ±800kV直流输电线路雷击干扰的可拓融合识别方法

    公开(公告)号:CN101915888B

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN201010231089.4

    申请日:2010-07-20

    Abstract: 本发明涉及±800kV直流输电线路雷击干扰的可拓融合识别方法。对雷击故障、雷击干扰和非雷击故障下的电磁暂态仿真,提取时域波形的特征。对于采样率为10kHz、时窗为5ms的电压采样值,前2ms数据直接进行相关度计算,后3ms数据直接进行均值计算,最后对相关度计算结果和均值计算结果根据各自的权系数进行可拓融合,计算其关联函数值,形成了直接基于采样值的雷电干扰识别判据。当关联函数的计算结果大于或等于零时识别为雷电干扰,保护复归;当关联函数的计算结果小于零时识别为线路故障。通过大量的仿真表明,该方法可对直流输电线路中发生雷电干扰时进行正确的识别,对暂态保护走向实用化起到推动作用。

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