-
公开(公告)号:CN100538380C
公开(公告)日:2009-09-09
申请号:CN200610054144.0
申请日:2006-03-16
Applicant: 重庆大学 , 重庆市电力公司城区供电局 , 重庆新世纪电气有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明涉及一种基于人工神经网络模型的电缆故障在线测距方法,用于电力电缆故障位置的确定。该方法是将从电缆两端电流互感器和电压互感器来的三相电流模拟信号、零序电流模拟信号和三相电压模拟信号、零序电压模拟信号接入低通滤波电路,将经其处理后的电流、电压模拟信号送入锁频锁相采样模块,从锁频锁相采样模块中输出的电流、电压数字信号用于故障启动模块进行故障启动,用于电缆ANN模型训练模块进行电缆ANN模型训练,用于电缆故障测距计算模块进行电缆故障测距计算,从而较准确的确定电力电缆故障点的位置。
-
公开(公告)号:CN1896756A
公开(公告)日:2007-01-17
申请号:CN200610054144.0
申请日:2006-03-16
Applicant: 重庆大学 , 重庆市电力公司城区供电局 , 重庆新世纪电气有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明涉及一种基于人工神经网络模型的电缆故障在线测距方法,用于电力电缆故障位置的确定。该方法是将从电缆两端电流互感器和电压互感器来的三相电流模拟信号、零序电流模拟信号和三相电压模拟信号、零序电压模拟信号接入低通滤波电路,将经其处理后的电流、电压模拟信号送入锁频锁相采样模块,从锁频锁相采样模块中输出的电流、电压数字信号用于故障启动模块进行故障启动,用于电缆ANN模型训练模块进行电缆ANN模型训练,用于电缆故障测距计算模块进行电缆故障测距计算,从而较准确的确定电力电缆故障点的位置。
-
公开(公告)号:CN111948568B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201910364937.X
申请日:2019-04-30
Abstract: 本发明公开了一种基于瞬时相位一致的电网线路故障处理方法,包括以下步骤:S1:从线路两端采集电网故障时的暂态电压电流数据,将暂态电压电流数据表示成瞬变信号正弦表达式;S2:采用线路分布参数模型计算假设故障点处的暂态电流电压;S3:按照故障类型,依据假设故障点处过渡电阻上暂态电压电流瞬时相位一致的条件,建立假设故障点处暂态电流电压的瞬时相位约束关系,再将假设故障点处的暂态电压电流表示成瞬变信号正弦表达式,代入假设故障点处暂态电流电压的瞬时相位约束关系,求解假设故障点处暂态电流电压是否满足瞬时相位约束关系。该方法利用电网故障瞬间的暂态电压电流瞬时相位约束关系处理电网线路故障,能在减少故障处理时间的情况下增加故障处理的可靠性,是一种电力电子化电网故障问题的解决方法。
-
公开(公告)号:CN107064729B
公开(公告)日:2019-09-17
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。
-
公开(公告)号:CN106124924A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610601726.X
申请日:2016-07-27
IPC: G01R31/06
CPC classification number: G01R31/06
Abstract: 本发明公开了李萨如图形在线检测变压器绕组变形的负荷归一化方法,包括以下步骤:S1.测取标准负荷数据;S2.测取不同负荷状态下的电压电流信号,并将其归算到标准负荷情况下;S3.根据步骤S1和步骤S2测得的数构建李萨如图形作为负荷归一化后的数据。本发明通过将李萨如图形统一归算到同一负荷状态下,从而解决负荷波动影响造成误判的问题。
-
公开(公告)号:CN100371724C
公开(公告)日:2008-02-27
申请号:CN200510020427.9
申请日:2005-02-26
Abstract: 本发明涉及一种消弧线圈接地系统故障线路选择方法,包括:实时同步检测母线三相电压vA,vB,vC及其零序电压v0和各馈线回路的零序电流;电压和电流信号经低通滤波、采样得到电压和电流值;零序电压v’0经自适应正弦滤波得正常运行时零序电压基波e0,作为故障启动判据;如判据成立,计算瞬时幅值,并进一步确认是否发生接地故障;故障确认后,锁存各线路和母线零序电流值,计算其瞬时相位,求取每一馈线故障前后相位变化;当某相位变换超过临界值后,即认为该线路发生接地故障,并指示出来。本方法有效克服了过零点故障暂态过程消失、零序电流幅值过小以及易受不同系统物理参数影响等问题,显著改善选线中误选和漏选的概率。
-
公开(公告)号:CN102967268B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201210517799.2
申请日:2012-12-06
Applicant: 国网重庆市电力公司长寿供电分公司 , 重庆大学 , 国家电网公司
IPC: G01B11/06
Abstract: 本发明的目的是提供一种精确、便携的输电线路覆冰厚度的测量装置。即一种测定架空输电线路覆冰厚度的便携式覆冰观测仪,包括激光测距装置和光学测量装置。所述光学测量装置包括观测目镜和物镜,所述观测目镜和物镜之间安装有十字分划测量板。所述激光测距装置包括激光发射/接收装置。在测量架空输电线路覆冰厚度的过程中,通过利用带激光测距功能的成像装置的激光测距功能对架空输电导线覆冰点与观测点距离的测量,得到一个较为准确的距离值。再利用带激光测距功能的成像装置的十字分划测量板对架空输电导线覆冰所占的密位数进行读取,得到一个较为精确地密位值。最后通过反推的密位测距原理就能得到一个较为准确的架空输电导线覆冰厚度值。
-
公开(公告)号:CN102445595B
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201110286447.6
申请日:2011-09-23
Applicant: 重庆大学 , 重庆市电力公司长寿供电局 , 重庆新世杰电气股份有限公司
IPC: G01R21/06
Abstract: 一种电力系统时变功率的实时测量方法,它包括有如下步骤:采集端口处的电信号u(t)、i(t),测量第一电压参数系数Au(t)、第二电压参数系数Bu(t)、第一电流参数系数Ai(t)、第二电流参数系数Bi(t),得到电信号u(t)、i(t)的正弦表达式,从而准确地测量出该端口每一时刻的时变有功功率P(t)和时变无功Q(t)。无论是周期性的电信号,还是非周期性的电信号,本发明均可以准确的实时测量时变有功功率和时变无功功率,准确度在98%以上,可为电力系统的无功补偿和系统安全稳定控制奠定坚实的基础。
-
公开(公告)号:CN102445595A
公开(公告)日:2012-05-09
申请号:CN201110286447.6
申请日:2011-09-23
Applicant: 重庆大学 , 重庆市电力公司长寿供电局 , 重庆新世杰电气股份有限公司
IPC: G01R21/06
Abstract: 一种电力系统时变功率的实时测量方法,它包括有如下步骤:采集端口处的电信号u(t)、i(t),测量第一电压参数系数Au(t)、第二电压参数系数Bu(t)、第一电流参数系数Ai(t)、第二电流参数系数Bi(t),得到电信号u(t)、i(t)的正弦表达式,从而准确地测量出该端口每一时刻的时变有功功率P(t)和时变无功Q(t)。无论是周期性的电信号,还是非周期性的电信号,本发明均可以准确的实时测量时变有功功率和时变无功功率,准确度在98%以上,可为电力系统的无功补偿和系统安全稳定控制奠定坚实的基础。
-
公开(公告)号:CN112698147A
公开(公告)日:2021-04-23
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。
-
-
-
-
-
-
-
-
-