一种抽能电抗器的抽能绕组匝间保护方法和装置

    公开(公告)号:CN108565825A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810449112.3

    申请日:2018-05-11

    Abstract: 本发明公开了一种抽能电抗器的抽能绕组匝间保护方法。其工作方式是:采集包括抽能电抗器网侧绕组三相电压、网侧绕组首端三相电流和抽能绕组三相电流在内的电气量,进行区外异常检测、抽能绕组谐波检测和抽能绕组零序过流检测;当区外异常检测、抽能绕组谐波检测和抽能绕组零序过流检测三者同时满足且持续时间达到动作延时后,抽能绕组匝间保护动作。同时相应公开了一种抽能电抗器的抽能绕组匝间保护装置。本发明为抽能电抗器抽能绕组匝间短路故障提供完备的解决方案,既能保证抽能绕组匝间短路故障时灵敏、快速动作,也能防止区外故障、区外非全相运行及正常空投抽能电抗器时保护的误动作。

    双分支型交流滤波器的电流横差保护方法

    公开(公告)号:CN105006811B

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201510518604.X

    申请日:2015-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种双分支型交流滤波器的电流横差保护方法,包括以下步骤:交流滤波器有两个分支,分别是一分支和二分支;实时检测交流滤波器的一分支端尾端电流和二分支尾端电流;根据一分支端尾端电流和二分支尾端电流的差流偏离正常值的大小,分别发出横差电流报警信号或跳闸指令。当横差保护差动电流的任一相差动电流大于横差过流检测动作门槛值时,横差过流检测判据动作;当横差过流检测动作,而尾端大电流闭锁检测和尾端CT异常检测均未动作,且横差电流跳闸延时达到时,横差电流跳闸动作。本发明的既能提高交流滤波器发生接地故障或高端电容击穿故障时的灵敏性和速动性,又能防止在各种外部短路故障以及各种非正常运行工况下的误动作。

    基于磁感应线性区判别的差动保护方法及系统

    公开(公告)号:CN118739190A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410875369.0

    申请日:2024-07-02

    Abstract: 本申请公开了一种基于磁感应线性区判别的差动保护方法及系统,属于电力系统继电保护技术领域,方法包括:通过磁感应线性区判别模块判断变压器是否符合第一判别条件和第二判别条件;当变压器符合第一判别条件以及第二判别条件时,通过线电压上升趋势判别模块判断变压器是否符合第三判别条件,通过线电压跌落趋势判别模块判断变压器是否符合第四判别条件,以及通过比例差动判别模块判别变压器是否符合第五判别条件;当变压器符合第三判别条件和第四判别条件中的一者,以及变压器符合第五判别条件时,通过启动模块启动变压器差动保护动作。本申请的方法能够快速区分区内故障,在保证差动保护速度的同时确保可靠性。

    并联电抗器短路保护方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118300030A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410393229.X

    申请日:2024-04-02

    Abstract: 本发明公开了一种并联电抗器短路保护方法,在并联电抗器上等比例安装n组电压互感器用于采集并联电抗器的三相电压,n为大于等于3的整数;采集并联电抗器的n组三相电压;分别计算所述n组三相电压的特征值;根据所述n组三相电压进行并联电抗器的故障检测;根据所述n组三相电压进行并联电抗器的非全相检测;根据所述n组三相电压和所述特征值进行并联电抗器的饱和检测;当非全相检测条件、饱和检测条件均不成立而故障检测条件成立,且持续时间达到设定动作延时,并联电抗器短路保护动作。本申请的技术方案不依赖电流和开关量信息,同时适用于铁芯式和无铁芯式并联电抗器,大幅提高无铁芯式并联电抗器匝间短路故障时的保护灵敏度。

    一种基于就地化环网的子机采样同步方法

    公开(公告)号:CN111431690B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202010257851.X

    申请日:2020-04-03

    Abstract: 本发明公开一种基于就地化环网的子机采样同步方法,步骤是:计算基准子机的同步报文发出时刻与基准子机采样计算处理中断开始时刻的时间差Δt1=t1T‑t1;就地化环网中的第i台子机收到同步报文,计算转发报文延时Δt′i=tiT‑tiR;拟同步子机编号为n,n=1,2,…,i,计算拟同步子机收到同步报文时刻与本子机采样计算处理中断开始时刻的时间差Δtn=tnr‑tns;还计算拟同步子机收到同步报文时刻与基准子机采样计算处理中断开始时刻的时间差计算拟同步子机与基准子机的采样计算处理中断异步时差Δt1‑n=Δt1‑nR‑Δtn;根据计算得到的异步时差Δt1‑n,调整拟同步子机采样计算处理中断周期时间,使其与基准子机同步。此种方法可克服现有技术中存在的分布式就地化保护子机不同步导致子机动作速度不一致、动作时间离散度高的问题。

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