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公开(公告)号:CN104218563B
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201410500176.3
申请日:2014-09-26
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种中性点经多电平变流器接地的配电网故障消弧方法。采用级联H桥型多电平变流器,通过电抗器直接连接在配电网的中性点处;在配电网发生单相接地故障初始时刻,综合运算生成所需注入的补偿电流,然后迅速投入多电平变流器,采用电流跟踪控制算法和PWM调制策略控制多电平变流器产生补偿电流并注入配电网中性点,以补偿故障点接地全电流,并强制故障相电压恒为0,瞬时性接地故障将自行消除,解决现有故障消弧技术消弧效果差的技术难题。
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公开(公告)号:CN107153150A
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201710494477.3
申请日:2017-06-26
Applicant: 国网福建晋江市供电有限公司 , 福州大学
IPC: G01R31/08
CPC classification number: G01R31/086 , G01R31/088
Abstract: 本发明提供一种配电网过电压故障类型识别方法,包括以下步骤:获取零序电压波形采样数据x(t);取相关系数C最大的IMF信号为主模态分量y(t);计算y(t)的边际谱h(ω);当h(ω)中10Hz‑40Hz频段的能量占比超过50%时判定发生分频谐振故障;当h(ω)中100Hz‑150Hz频段的能量占比超过50%时判定发生高频谐振故障;否则计算x(t)与标准单相接地故障零序电压波形的整体相似度S,当S小于预先设置的相似度阈值K时,判定发生基频谐振故障,否则判定发生单相接地故障。本发明能够自动识别谐振过电压类型和单相接地故障,算法简单,计算时间少,抗干扰能力强,识别正确率高。
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公开(公告)号:CN106771520A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611159505.8
申请日:2016-12-15
Applicant: 福州大学
IPC: G01R19/165
CPC classification number: G01R19/16528
Abstract: 本发明涉及一种配电网暂时过电压分类识别方法及装置,该方法主要内容包括获取波形采样数据、计算采样数据的能量贡献率和奇异谱熵,提取采样数据的时域能量分布特征、对采样数据进行局部特征尺度分解及带通滤波以获取重心频带、结合阈值判别法实现配电网暂时过电压类型识别。本发明不需要分类器,算法简单,计算时间少,能够较准确地识别单相金属性接地、间歇性弧光接地、高频谐振、基频谐振、分频谐振五类配电网过电压类型,本发明的配电网过电压类型识别方法具有较强的适应能力,在噪声干扰的工况下仍具有较高的过电压类型识别正确率。
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公开(公告)号:CN103941162B
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201410197421.8
申请日:2014-05-12
Applicant: 福州大学
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明涉及一种利用波形时域特征聚类的谐振接地系统故障选线方法,包括以下步骤:1、对谐振接地系统单相接地故障后各线路半个周波暂态零序电流波形进行直方图分解,得到反映故障后各线路暂态零序电流波形的时域分布特征的直方图;基于故障后各线路暂态零序电流波形的时域分布特征,采用反映状态差异的相对熵建立包含故障极性信息的相对熵矩阵S;2、建立包含故障幅值信息的综合幅值矩阵F3;3、结合相对熵矩阵S和综合幅值矩阵F3建立包含暂态零序电流波形的故障信息的综合相对熵特征矩阵XS,利用免阈值设定的模糊核聚类算法对所述综合相对熵特征矩阵XS进行聚类,进而判别故障线路。该方法提高了故障选线的自动化程度。
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公开(公告)号:CN105572542A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610033544.7
申请日:2016-01-19
Applicant: 国网福建省电力有限公司 , 国家电网公司 , 国网福建石狮市供电有限公司 , 福州大学
IPC: G01R31/08
CPC classification number: G01R31/085
Abstract: 本发明公开了一种基于以太网的10kV馈线故障监测终端,电流型监测终端安装在各条馈线侧,电压型监测终端安装在10kV母线侧,将10kV电压经电压互感器降压后接入电压型监测终端,将馈线电流经电流互感器转换成较小的电流信号接入电流型监测终端,电压型监测终端从10kV母线侧的电压互感器的二次侧取三相电压和零序电压,电流型监测终端从10kV馈线侧的电流互感器的二次侧取三相电流和零序电流,电流型监测终端与电压型监测终端采用主从方式通信。本发明的系统分布式架构有利于减少互感器二次侧电缆线路的布线,而利用简单的通信线路予以替代,具有简化现场安装接线,抗干扰能力强,降低投资和运行维护成本等优点。
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公开(公告)号:CN103454562B
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201310431692.0
申请日:2013-09-22
Applicant: 福州大学
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明涉及一种采用时频矩阵奇异值聚类的谐振接地系统故障选线方法,包括以下步骤:对故障后的各线路及母线的暂态零序电流波形做经验模态分解,分别得到多个IMF分量;对该些IMF分量做Hilbert变换,得到暂态零序电流的二维Hilbert灰度时频谱图;采用HHT带通滤波构造暂态零序电流波形的时频矩阵;对该时频矩阵做奇异值分解,得到一系列能反映波形时频特征的奇异值作为各线路及母线暂态零序电流的特征量;对该些奇异值做模糊C均值聚类,选出故障线路。本发明能够在短线路故障时克服健全长线路分布电容电流的影响,在高阻接地、噪声干扰、电弧故障等均能实现准确选线。
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公开(公告)号:CN104330612A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410693325.2
申请日:2014-11-27
Applicant: 国家电网公司 , 国网福建省电力有限公司 , 国网福建长乐市供电有限公司 , 福州大学
IPC: G01R19/165
Abstract: 本发明涉及一种谐振过电压监测系统及方法。包括主站远程监控计算机和若干就地电压采集终端,就地电压采集终端包括微控制器、用于与主站远程监控计算机进行通信的通信模块、用于采样电压信号的采样芯片、电压变换电路、前端电压互感器和电源电路;所述微控制器通过SPI串行通讯接口连接至所述采样芯片,并经该采样芯片及电压变换电路与所述前端电压互感器连接,所述微控制器还通过USART串行通讯接口与所述通信模块连接;所述电源电路包括依次连接的滤波模块、降压模块、整流模块和稳压模块。本发明提高了自动化水平,为工作人员分析数据提供了良好的基础,保证了设备的安全稳定的运行,该系统的研制具有很强的现实意义和实用价值。
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公开(公告)号:CN119518605A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411628969.3
申请日:2024-11-15
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种自适应线路压降变化的柔性消弧方法,该方法采用柔性消弧装置通过接地变压器向配电网中性点注入特定电流,以调控故障后的零序电压;柔性消弧装置计算第一次注入电流并作为控制器的给定值,向配电网中性点注入电流;根据调控后的零序电压隐含线路压降这一特征,结合配电网对地参数和调控后的零序电压,计算出包含线路压降在内的注入电流给定值;将控制器的第一次注入电流给定值切换为包含线路压降在内的注入电流给定值,柔性消弧装置按照切换后的给定值注入电流,以确保任意过渡电阻情况下,故障点的电流和电压均被有效抑制至接近零。该方法能够在接地故障工况的变化下实现故障零残流抑制,达到可靠消弧的目的。
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公开(公告)号:CN119093455A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202410579725.4
申请日:2024-05-11
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明提出一种配电网柔性消弧装置直流源最小化方法,根据单相接地故障柔性消弧装置的输出特性,将消弧装置的输出电压参考向量分解为两个相互垂直的电压子向量,且两个电压子向量分别平行和垂直于柔性消弧装置的输出电流参考向量;将柔性消弧装置的级联H桥模块分成主模块和辅助模块两部分,将平行于柔性消弧装置输出电流参考向量的电压子向量作为主模块的输出电压参考量,将垂直于柔性消弧装置输出电流参考向量的电压子向量作为辅助模块的输出电压参考量,由主模块向外输出有功功率,辅助模块向外输出无功功率;本发明能在不影响配电网单相接地故障柔性消弧效果的情况下,实现柔性消弧装置直流源数量和容量最小,有效减小消弧装置的成本和体积。
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公开(公告)号:CN118763623A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410795780.7
申请日:2024-06-19
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明提供了一种直流自稳压及容量最小化的配电网柔性消弧方法,当配电网正常运行时,挂接在配电网的三相级联H桥运行于无功补偿工作模式;当配电网发生单相接地故障,将连接于配电网故障相的级联H桥桥臂与配电网断开,并连接到地,构成接地桥臂,连接于配电网非故障相的级联H桥桥臂保持不变;根据配电网单相接地故障柔性消弧时的补偿电流参考向量,构建一个相位超前于其90度的电压向量,作为接地桥臂的控制目标参考量;基于接地桥臂的控制目标参考量和配电网单相接地故障柔性消弧时非故障相电压量;该方法能够在不影响配电网单相接地故障柔性消弧效果的情况下,维持三相级联H桥直流侧电压,并确保其总输出容量最小。
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