分布参数模型下基于波形相关性的距离保护方法

    公开(公告)号:CN104852364A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510230993.6

    申请日:2015-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种分布参数模型下基于波形相关性的距离保护方法,包括:以突变量电流作为保护启动元件,判断线路发生故障后,保护启动;结合故障选相结果,对故障相在输电线路Bergeron下,利用保护安装处电压电流采样值,求出线路60%、100%处故障电压与故障分量电流的波形相关系数ρ0.6D、ρD;并判断是否符合:ρD≤ρ0.6D,符合为区内故障,则保护动作跳闸;否则,保护不动作。本发明基于输电线路分布参数模型,将不受线路分布特性的影响;利用故障电压与故障分量电流构成时域保护判据,无需滤波,且耐过渡电阻能力强;只需判断线路末端两点处电压、电流的波形相关系数分布趋势即可判定故障,计算量小。

    利用扼流圈构造线路边界的单端电气量全线速动保护方法

    公开(公告)号:CN109149532A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810777226.0

    申请日:2018-07-16

    Abstract: 本发明公开了一种利用扼流圈构造线路边界的单端电气量全线速动保护方法,根据不同供电系统的拓扑在线路上安装扼流圈构造线路边界,然后利用被保护线路区、内外故障时电气量差异的差异构造保护判据,实现单端电气量全线速动保护。本发明采用扼流圈构造线路的边界后可以在目前无边界元件的线路上实现单端量全线速动保护,利用本发明方法可以有效克服含多换流器中交流线路工频量保护灵敏度低的问题,也满足直流线路对保护快速动作的要求,同时应用于配电网时无需保护配合,仅需要单端的电气量就可以实现保护区内外故障的快速判别,可以有效解决含多换流器电网的继电保护问题。

    一种具有断路器偷跳识别能力的快速重合闸方法

    公开(公告)号:CN106549355A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201610980840.8

    申请日:2016-11-08

    CPC classification number: H02H3/06 H02H3/066

    Abstract: 本发明公开一种具有断路器偷跳识别能力的快速重合闸方法,包括:步骤一,在断路器跳闸后,立即检测是否为手动分闸,若是,退出快速重合闸流程,否则,执行步骤二;步骤二,检测配置了自动重合闸装置的继电保护设备是否发出跳闸信号,若是,退出快速重合闸流程,否则执行步骤三;步骤三,判断断路器跳闸是否满足故障跳闸条件,若是,退出快速重合闸流程,否则进行快速重合闸。本发明能识别断路器偷跳并对其采取快速重合闸操作,缩短断路器偷跳后的重合闸时间,提高电力系统供电可靠性和运行稳定性。

    分布参数模型下基于波形相关性的距离保护方法

    公开(公告)号:CN104852364B

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201510230993.6

    申请日:2015-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种分布参数模型下基于波形相关性的距离保护方法,包括:以突变量电流作为保护启动元件,判断线路发生故障后,保护启动;结合故障选相结果,对故障相在输电线路Bergeron下,利用保护安装处电压电流采样值,求出线路60%、100%处故障电压与故障分量电流的波形相关系数ρ0.6D、ρD;并判断是否符合:ρD≤ρ0.6D,符合为区内故障,则保护动作跳闸;否则,保护不动作。本发明基于输电线路分布参数模型,将不受线路分布特性的影响;利用故障电压与故障分量电流构成时域保护判据,无需滤波,且耐过渡电阻能力强;只需判断线路末端两点处电压、电流的波形相关系数分布趋势即可判定故障,计算量小。

    半波长输电线路单端量行波保护方法

    公开(公告)号:CN108365599B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201810064861.4

    申请日:2018-01-23

    Abstract: 本发明公开一种半波长输电线路单端量行波保护方法,首先通过理论分析和仿真得到故障点处行波为阶跃信号,频率含量丰富,输电线路参数的频变特性使得不同频率分量在线路中传播的速度不同,行波波前形状发生畸变的结论;由此通过构造α模电流行波故障分量的相关系数形成半波长输电线路单端量行波保护方法。本方法提取波前故障距离信息的同时具有高耐过渡电阻能力,保护范围广,较传统斜率计算方法更可靠,不易受到雷击等扰动影响。本方法利用的是单端量行波包含的故障信息,所利用的数据窗很短,无需通信,所以该方法将有很高的速动性,且不受线路分布参数特性影响。

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