中性点非有效接地系统的故障点位置的确定方法和装置

    公开(公告)号:CN106771877B

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201710017373.3

    申请日:2017-01-11

    Abstract: 本发明提出了一种中性点非有效接地系统的故障点位置的确定方法和装置,其中,所述确定方法包括:确定中性点非有效接地系统中的线路是否发生单相接地故障;若线路发生单相接地故障,则控制线路的断路器首次跳闸后重合闸;若断路器重合闸失败,则确定线路发生永久性故障,若断路器重合闸成功,则确定线路发生瞬时性故障;在确定线路发生永久性故障的情况下,控制断路器再次跳闸;获取断路器的重合闸时间和断路器在再次跳闸后线路的单相接地故障点的反射波到达时间;根据重合闸时间和反射波到达时间,确定线路的单相接地故障点的位置。通过本发明的技术方案,可以确定出故障类型,而且当故障类型为永久性故障,还可以准确地检测出故障位置。

    配电线路的故障测距装置

    公开(公告)号:CN106841914B

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201710025589.4

    申请日:2017-01-13

    Abstract: 本发明提出了一种配电线路的故障测距装置,该配电线路的故障测距装置包括:数据采集器,用于若配电线路正常,则在断路器合闸时,采集并记录断路器从合闸时刻起产生的合闸行波;数据采集器还用于,若配电线路发生永久性故障,则在断路器跳闸后再重合闸时,采集并记录断路器从重合闸时刻起产生的重合闸行波;处理器,用于根据合闸行波和重合闸行波,确定重合于故障叠加行波;处理器还用于,根据重合于故障叠加行波中的故障点反射波和重合闸时刻,计算出配电线路的故障点距离;输出模块,用于输出处理器计算出的配电线路的故障点距离。通过本发明的技术方案,能够快速准确地定位故障,而且可以避免检测故障的投资成本过高。

    配电线路的故障测距装置

    公开(公告)号:CN106841914A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710025589.4

    申请日:2017-01-13

    CPC classification number: Y04S10/522 G01R31/086 G01R31/088

    Abstract: 本发明提出了一种配电线路的故障测距装置,该配电线路的故障测距装置包括:数据采集器,用于若配电线路正常,则在断路器合闸时,采集并记录断路器从合闸时刻起产生的合闸行波;数据采集器还用于,若配电线路发生永久性故障,则在断路器跳闸后再重合闸时,采集并记录断路器从重合闸时刻起产生的重合闸行波;处理器,用于根据合闸行波和重合闸行波,确定重合于故障叠加行波;处理器还用于,根据重合于故障叠加行波中的故障点反射波和重合闸时刻,计算出配电线路的故障点距离;输出模块,用于输出处理器计算出的配电线路的故障点距离。通过本发明的技术方案,能够快速准确地定位故障,而且可以避免检测故障的投资成本过高。

    小电流接地系统单相接地测距方法和测距装置

    公开(公告)号:CN102540015B

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201210007263.6

    申请日:2012-01-11

    Abstract: 本发明公开了一种测距方法,用于测量小电流接地系统单相接地的故障点的位置,包括:步骤102,在小电流接地系统的母线上设定测量点,并实时同步采集电压行波,出线上发生单相接地时,行波中包括经导线与导线传播的故障初始行波和经导线与大地传播的故障初始行波;步骤104,根据x=v1×v2×Δt/(v1-v2),得到测量点至故障点的距离,Δt为经导线与大地传播的故障初始行波到达测量点的时间和经导线与导线传播的故障初始行波到达测量点的时间的时间差,v1为经导线与导线传播的行波的波速度,v2为经导线与大地传播的行波的波速度,x为测量点至故障点的距离。本发明还公开了一种测距装置。根据本发明,可以有效地检测发生单相接地的故障点的位置。

    小电流接地系统单相接地测距方法和测距装置

    公开(公告)号:CN102540015A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201210007263.6

    申请日:2012-01-11

    Abstract: 本发明公开了一种测距方法,用于测量小电流接地系统单相接地的故障点的位置,包括:步骤102,在小电流接地系统的母线上设定测量点,并实时同步采集电压行波,出线上发生单相接地时,行波中包括经导线与导线传播的故障初始行波和经导线与大地传播的故障初始行波;步骤104,根据x=v1×v2×Δt/(v1-v2),得到测量点至故障点的距离,Δt为经导线与大地传播的故障初始行波到达测量点的时间和经导线与导线传播的故障初始行波到达测量点的时间的时间差,v1为经导线与导线传播的行波的波速度,v2为经导线与大地传播的行波的波速度,x为测量点至故障点的距离。本发明还公开了一种测距装置。根据本发明,可以有效地检测发生单相接地的故障点的位置。

    风电场电力线路的故障预警系统和方法

    公开(公告)号:CN103645419B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201310656785.3

    申请日:2013-12-06

    Abstract: 本发明提供了一种风电场电力线路的故障预警方法和系统,其中,方法包括:实时采集风电场电力线路上的行波电气量;根据行波电气量判断是否发生扰动,并记录扰动发生的时间;判断扰动是否发生在被监测的电力线路上;在判断结果为是时,计算扰动距离;比较本次扰动距离和上次扰动距离是否一致;在比较结果为一致时,计算被监测的电力线路上最近两次发生扰动的时间间隔;将时间间隔和预设的时间间隔进行比较,在时间间隔小于所述预设的时间间隔时,判定被监测的电力线路上将发生故障,输出故障预警结果。通过本发明,能够实时监测风电场电力线路的运行情况,及时提供风电场故障预警信息,减少风电场故障,提高风电场供电可靠性,保证风电场安全运行。

    用于输出宽频带大电流的功率放大器

    公开(公告)号:CN101777878B

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN200910243134.5

    申请日:2009-12-29

    Abstract: 本发明提供了一种用于输出宽频带大电流的功率放大器,包括:信号输入电路(100),所述信号输入电路(100)的输入信号为电压小信号,用于对所述电压小信号进行滤波和幅值调整,将调整后的电压小信号输出给信号均衡电路200;所述信号均衡电路(200),包括电阻元件和电容元件,所述信号均衡电路(200)对来自所述信号输入电路(100)的电压小信号的衰减特性进行调整,将经过调整的电压小信号输出至电压电流变换电路(300);所述电压电流变换电路(300),将来自所述信号均衡电路(200)的电压小信号放大成大电流信号输出。本发明能够放大低频到高达上百千赫兹频率的信号,并能输出几十安培大电流。

    用于输出宽频带大电流的功率放大器

    公开(公告)号:CN101777878A

    公开(公告)日:2010-07-14

    申请号:CN200910243134.5

    申请日:2009-12-29

    Abstract: 本发明提供了一种用于输出宽频带大电流的功率放大器,包括:信号输入电路(100),所述信号输入电路(100)的输入信号为电压小信号,用于对所述电压小信号进行滤波和幅值调整,将调整后的电压小信号输出给信号均衡电路200;所述信号均衡电路(200),包括电阻元件和电容元件,所述信号均衡电路(200)对来自所述信号输入电路(100)的电压小信号的衰减特性进行调整,将经过调整的电压小信号输出至电压电流变换电路(300);所述电压电流变换电路(300),将来自所述信号均衡电路(200)的电压小信号放大成大电流信号输出。本发明能够放大低频到高达上百千赫兹频率的信号,并能输出几十安培大电流。

    风电场电力线路的故障预警系统和方法

    公开(公告)号:CN103645419A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310656785.3

    申请日:2013-12-06

    Abstract: 本发明提供了一种风电场电力线路的故障预警方法和系统,其中,方法包括:实时采集风电场电力线路上的行波电气量;根据行波电气量判断是否发生扰动,并记录扰动发生的时间;判断扰动是否发生在被监测的电力线路上;在判断结果为是时,计算扰动距离;比较本次扰动距离和上次扰动距离是否一致;在比较结果为一致时,计算被监测的电力线路上最近两次发生扰动的时间间隔;将时间间隔和预设的时间间隔进行比较,在时间间隔小于所述预设的时间间隔时,判定被监测的电力线路上将发生故障,输出故障预警结果。通过本发明,能够实时监测风电场电力线路的运行情况,及时提供风电场故障预警信息,减少风电场故障,提高风电场供电可靠性,保证风电场安全运行。

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