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公开(公告)号:CN101098076A
公开(公告)日:2008-01-02
申请号:CN200710078529.5
申请日:2007-05-29
Abstract: 本发明涉及一种基于瞬时故障功率方向的中压母线保护方法,其特征在于:方法包括:1.同步采样;2.故障启动;3.故障类别判断;4.瞬时故障功率方向判断;5.母线区内外故障判定。本方法采用5ms时间区间求取的瞬时故障功率方向来实现中压母线保护,不受电流互感器饱和的影响;本方法按相求取瞬时故障功率方向,能适应两点两相接地故障的情况;并利用已有的线路保护单元和中心通信单元的硬件资源,增加软件功能模块实现中压母线保护,硬件成本不增加。
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公开(公告)号:CN112698147B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202011394682.0
申请日:2020-12-03
Applicant: 国网重庆市电力公司市区供电分公司 , 重庆大学 , 国家电网有限公司
Inventor: 张捷 , 罗建 , 何建军 , 谢兵 , 肖波 , 张洪涛 , 吴松麟 , 朱彬 , 杨凌 , 周玉宇 , 李怀政 , 吕培庚 , 韦嘉 , 唐启军 , 刘蕾 , 余渌绿 , 曾彦珺 , 杨帆 , 康宇轩 , 邹刚 , 尹颢涵 , 秦涛 , 王珊 , 龙文 , 谢清宇 , 刘海龙
Abstract: 本发明提供了一种基于瞬时相位一致的电力线路故障点定位方法,所述定位方法包括以下步骤:确定搜索步长,在故障电路内生成多个待确定故障点;基于短路过渡电阻上暂态电压电流瞬时相位一致性,针对不同的线路故障类型,分别建立过渡电阻上电压电流瞬时相位一致性的约束关系;逐一计算各个待确定故障点过渡电阻上电压电流瞬时相位一致性,一致性最高的待确定故障点即为确定故障点。本发明的定位方法能够对电力线路故障点进行逐层定位,定位方法有效可靠,能够对电力电子化电网简单短路故障准确定位。
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公开(公告)号:CN107064729A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201611155860.8
申请日:2016-12-14
Applicant: 国家电网公司 , 国网重庆市电力公司市区供电分公司 , 重庆大学
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明提供的消弧线圈接地系统单相接地选线方法,包括如下步骤:采集不同时刻母线三相电压、母线零序电压以及分支回路零序电流;根据母线零序电压计算母线零序电压的基波分量瞬时值u′0(t),并不同时刻的母线三相电压的幅值以及基波分量瞬时值u′0(t)判断存在故障的相;计算存在故障的相的分支回路的不同时刻以及不同位置的零序电流基波分量瞬时幅值I0M,x,并且,当消弧线圈补偿作用完成后,计算分支回路的零序电流基波分量瞬时幅值I′0M,x,根据消弧线圈补偿前后的零序电流瞬时幅值判断分支回路是否接地故障能够准确选出消弧线圈单相接地故障的线路,不受现场的干扰以及零序电流互感器的极性的影响,有效提高选线的准确率,而且不需要进行群比判断,大大简化选线过程。
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公开(公告)号:CN103683230B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201310697372.X
申请日:2013-12-18
Applicant: 重庆大学 , 国家电网公司 , 国网重庆市电力公司万州供电分公司 , 北京中科锐智电气有限公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明公开了一种电力系统配电网距离保护的实现方法,包括以下步骤:S1获取配电网首端的三相电压和电流的瞬时信号;S2计算三相电压和电流的第一、第二参数;S3计算电压和电流的序分量的第一、第二参数;S4计算电压和电流序分量的第三、第四参数;S5计算电压和电流序正负分量第一到第四参数的一阶导数,计算电流序分量第一、第二参数的二阶导数;S6计算故障点距离电网首端的距离X1;S7计算三相或两相短路点距离配电网首端的距离X2;S8求解认定故障距离并判断保护是否动作。本发明只需采样首端电流电压同步参数即可实现距离保护,且该距离保护采用两个独立计算模块分析故障距离,联合判断保护动作行为,提高了距离保护的可靠性。
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公开(公告)号:CN103199514B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201310058633.3
申请日:2013-02-25
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种消除铁磁谐振的方法,提出利用正弦拟合算法辨识铁磁谐振与单相接地故障,该方法对零序电压采样数据进行拟合,通过拟合函数的幅值可以判断零序电压是否为基频量,利用基频谐振时零序电压波形畸变的特点,构造波形畸变度函数,通过计算波形畸变度来区分基频谐振与单相接地,该方法的有益效果具有原理简单,运算量小,灵敏性高,准确区分基频谐振与单相接地,并且消除铁磁谐振故障。
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公开(公告)号:CN102944809B
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201210513367.4
申请日:2012-12-04
Applicant: 广东电网公司东莞供电局 , 重庆大学
Abstract: 一种快速识别电网故障的方法,它包括有如下的步骤:当发生电力系统故障时,采集用户端母线电信号瞬时值;计算各相电压参数;判断电网故障类型;判断电力系统故障发生的位置。本发明可以快速地识别电力系统的故障是位于电网侧还是用户侧。使用它,可以显著地缩短了从电力系统故障发生到备用电源投入所花费的时间,通常在只需要10ms以内,在控制区域中,即使有正在使用的大容量电动机,也会在电动机机端电压大幅下降前,及时由备用电源供电,从而确保电动机的连续运行。本发明为备用电源自动投入装置在电力系统发生故障时判断是否投入备用电源奠定良好的基础。
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公开(公告)号:CN104393672A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410747959.1
申请日:2014-12-08
Applicant: 广东电网有限责任公司东莞供电局 , 重庆大学
Inventor: 曾伟章 , 李雄峰 , 罗建 , 何坚 , 翟照辉 , 任宗基 , 钟振兴 , 吴杰辉 , 周海潇 , 杨沛霖 , 叶俊鸿 , 李晓钧 , 罗志勇 , 姚志良 , 邹小辉 , 黄世昌 , 戴华 , 刘超
Abstract: 一种基于残压预估的电机无缝切换供电方法:方法采用的系统包括分别与电机连接的工作和备用电源,工作和备用电源的输出之间设有整流器连接,整流器还通过逆变器连接电机;方法:S1,失电感应电动机残压建模;S2,预测电动机母线残压;S3,预测感应电动机失电后母线残压的初值,当母线残压的初值小于母线额定电压时,确定启动UPS逆变器,使UPS逆变器稳定在为感应电动机供电的工作状态;S4,将母线残压相位与备用电源电压相位进行比较,当两者相位差小于20°时,将备用电源投入。本发明既能在市电失电时为重要负荷短时供电,又能主动调节输出电压,快速将备用电源切换投入避免对负荷造成冲击,能够有效限制备用电源投入瞬间冲击电流。
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公开(公告)号:CN102955095B
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201210411343.8
申请日:2012-10-24
Applicant: 重庆大学 , 重庆市电力公司电力科学研究院
Inventor: 何建军 , 罗建 , 徐瑞林 , 陈涛 , 朱特 , 张晓勇 , 高晋 , 张友强 , 蒋昆 , 钟加勇 , 刘祖建 , 李杰 , 王瑞妙 , 王洪彬 , 樊俊言 , 任成君 , 王一夫 , 张开迪
Abstract: 一种同步获取输电线路任意两端电信号的方法,它包括有如下步骤:采集输电线路首末端口处的电信号uM(t)、iM(t)和uN(t’)、iN(t’),由输电线路首端的电压、电流采集序列uM(t)、iM(t),依据输电线路分布参数电路模型计算出输电线路末端t时刻的电流计算值iNj(t),根据t时刻输电线路末端的电流计算值iNj(t)和t’时时刻输电线路末端的采集电流序列iN(t’)计算出输电线路两端的采集时刻偏差(t–t’),通过与采集时刻偏差调整设置值△tset比较判断是否调整输电线路末端的采集时刻t’。如此循环,实现输电线路任意端电信号的同步采集。该方法消除了输电线路数据通道传输延时不一致对电信号同步采集的影响,无需引入电力系统以外的时钟基准信号,可实现输电线路微秒级的同步采集精度。
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公开(公告)号:CN103199514A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310058633.3
申请日:2013-02-25
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种消除铁磁谐振的方法,提出利用正弦拟合算法辨识铁磁谐振与单相接地故障,该方法对零序电压采样数据进行拟合,通过拟合函数的幅值可以判断零序电压是否为基频量,利用基频谐振时零序电压波形畸变的特点,构造波形畸变度函数,通过计算波形畸变度来区分基频谐振与单相接地,该方法的有益效果具有原理简单,运算量小,灵敏性高,准确区分基频谐振与单相接地,并且消除铁磁谐振故障。
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公开(公告)号:CN102508107A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110394088.6
申请日:2011-12-02
Applicant: 重庆大学
IPC: G01R31/06
Abstract: 本发明公开了一种小电流系统的零序电流互感器检测方法,涉及一种电流互感器的检测方法,特别是涉及一种小电流系统的零序电流互感器检测方法,通过向保护电流互感器的副边注入高频电流信号,采用自适应正弦数字滤波器提取信号,克服了在系统正常运行时由于系统的一次侧带高电压,无法直接通过一次侧使零序电流互感器带上激励电流且工频电流的不平衡将会淹没注入信号的重大难题,能够在不断电的情况下对零序电流互感器进行检测。
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