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公开(公告)号:CN119986275A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510139653.6
申请日:2025-02-08
Applicant: 山东理工大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 山东科汇电力自动化股份有限公司 , 国网山东省电力公司日照供电公司
Abstract: 本发明公开了一种基于电压时间差分变化量的电弧故障检测方法及装置,属于低压配电网故障保护技术领域,包括,将电弧故障点等效为电弧电压源,使用电弧电压变化率和电弧电压有效值,建立对电弧电压源产生的故障波形的检测特征描述,故障波形呈现类方波波形;采样负荷侧监测点的相邻周波电压,基于检测特征对相邻周波间的末端电压差分进行特征识别,识别首个故障波形;在首个故障波形发生后,对电弧故障进行连续识别计数,利用故障发生前的非故障波形与待识别波形差分实现对连续电弧故障的识别,确认电弧故障的发生。本发明的检测方法可靠性好、物理意义明确,检测灵敏度高、不受线路参数影响,仅需要单监测点即可实现检测,成本更低。
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公开(公告)号:CN115184834B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202210519216.3
申请日:2022-05-12
Applicant: 山东科汇电力自动化股份有限公司
Abstract: 一种低压配电网漏电故障检测方法,属于电力系统继电保护技术领域。其特征在于:包括如下步骤:步骤a,实时采集中性线电流和剩余电流;步骤b,得到中性线电流的分量和剩余电流的分量;步骤c,判断剩余电流分量iR(t)是否大于预设定的阈值γ,如果大于执行步骤d,否则步骤a;步骤d,线路终端单元启动故障判定条件,满足故障判定条件执行步骤f,否则执行步骤e;步骤e,线路发生因非接地故障扰动;步骤f,线路下游发生漏电故障。通过本低压配电网漏电故障检测方法,解决了目前TT系统因固有剩余电流大而导致的现有漏电保护装置难以发挥作用的问题,同时克服了TN系统因存在重复接地点而导致的无法实现漏电故障保护与定位缺的缺陷。
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公开(公告)号:CN116896056A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310903425.2
申请日:2023-07-22
Applicant: 山东科汇电力自动化股份有限公司
Abstract: 一种利用参考电压相量同步的低压漏电故障差动保护方法,属于电力系统继电保护领域。其特征在于:包括如下步骤:步骤a,计算剩余电流和三相电压的工频相量值;步骤b,构造剩余电流同步相量;步骤c,计算剩余电流同步相量的突变量幅值;步骤d,启动差动保护;步骤f,计算差动量幅值;步骤g,判断差动量幅值是否大于保护判据;步骤h,保护范围内发生漏电故障。在本利用参考电压相量同步的低压漏电故障差动保护方法中,采用电压相量作为参考量构建的剩余电流同步相量的突变量作为保护的启动量,克服了传统的利用信号相邻周期相减计算突变量方法会因为系统正常运行时固有剩余电流信号频率波动而产生的影响。
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公开(公告)号:CN112763854A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202011587468.7
申请日:2020-12-29
Applicant: 山东科汇电力自动化股份有限公司
Abstract: 一种基于低频暂态功率因数的接地故障方向判断方法,属于电力系统配电网继电保护领域。步骤a,采集线路中的故障参数;步骤b,对故障参数进行滤波处理;步骤c,计算线路故障后暂态有功功率和暂态视在功率;步骤d,计算低频暂态功率因数;步骤e,判断功率因数是否大于预设值;如果大于预设值,执行步骤g~步骤h,否则执行步骤f、步骤h;步骤f,保护装置位于故障点上游;步骤g,保护装置位于故障点下游;步骤h,输出判断结果。在基于低频暂态功率因数的接地故障方向判断方法中,采用低频暂态功率因数,解决了传统有功功率方向法动作定值难以确定的问题,有效提高了高阻接地故障保护动作的灵敏度与可靠性。
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公开(公告)号:CN119596196A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411729588.4
申请日:2024-11-28
Applicant: 山东科汇电力自动化股份有限公司
Inventor: 徐丙垠 , 周鲁寒 , 王鹏玮 , 孙中玉 , 陈恒 , 耿海涛 , 王敬华 , 张本超 , 张炜煜 , 王惜芳 , 张宇 , 阮广朋 , 郝志程 , 赵广鑫 , 汪文文 , 杨刚
IPC: G01R31/52 , G01R15/18 , G01R19/175
Abstract: 基于采样值向量夹角的小电阻接地系统高阻故障检测方法,属于电力系统继电保护领域。其特征在于:包括如下步骤:步骤a,采集线路中的零序电流;步骤b,判断零序电流突变量是否超过预设的阈值;步骤c,采集各条线路出口侧三相电压与零序电流;步骤d,对三相电压和零序电流进行数据截取;步骤e,计算三相电压与零序电流的向量夹角;步骤f,判断向量夹角是否小于预设的向量夹角阈值;步骤g,判断出故障相以及故障区段。在本基于采样值向量夹角的小电阻接地系统高阻故障检测方法中,利用故障后的三相电压与零序电流采样值向量夹角关系实现高阻接地故障检测,摆脱了传统保护方法依赖零序电压的问题,提高了耐过渡电阻能力。
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公开(公告)号:CN112858842B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202110213285.7
申请日:2021-02-25
Applicant: 山东科汇电力自动化股份有限公司
Abstract: 一种基于暂态零模分量的小电流接地故障测距方法,属于电力系统故障测距技术领域。其特征在于:包括如下步骤:步骤a,记录暂态信号;步骤b,得到故障线路首端到故障点的KVL微分方程;步骤c,建立超定方程组;步骤d,得到故障线路线路参数总值;步骤e,判断故障线路是否包括多段;步骤f,逐段计算其中前n段线路的线路参数;步骤g,得到故障线路前n段线路参数的累加值;步骤h,判断故障线路前n段线路参数的累加值是否大于线路参数总值;步骤i,计算得到故障点的位置。在本基于暂态零模分量的小电流接地故障测距方法中,利用故障线路首端和末端暂态信号计算故障距离,缩短故障线路的停电时间,减小了故障巡线工作量。
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公开(公告)号:CN115144702A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210885492.1
申请日:2022-07-26
Applicant: 山东科汇电力自动化股份有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 一种基于自组织竞争型神经网络的接地故障类型识别方法,属于电力系统继电保护领域。其特征在于:包括如下步骤:步骤a,采集故障后的零序电流并求得工频分量;步骤b,获取零序电流工频分量幅值变化趋势函数;步骤c,提取特征参数;步骤d,未发生非稳定接地的接地故障,执行步骤e;步骤e,构建基于自组织竞争型的神经网络;步骤f,由基于自组织竞争型的神经网络判断配电网中发生树线放电故障还是其他类型的稳定接地的接地故障,并进行输出。在本基于自组织竞争型神经网络的接地故障类型识别方法中,利用竞争型神经网络对配电网中接地故障的类型进行识别,特别是准确的对树线放电故障进行了识别,填补了本领域的空白。
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公开(公告)号:CN115144701B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202210885471.X
申请日:2022-07-26
Applicant: 山东科汇电力自动化股份有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 一种利用零序电流特征曲线辨识的接地故障类型识别方法,属于电力系统继电保护技术领域。其特征在于:包括如下步骤:步骤a,采集故障后的零序电流并求得工频分量;步骤b,获取零序电流工频分量幅值变化趋势函数;步骤c,提取特征参数;步骤d,未发生非稳定接地的接地故障,执行步骤e;步骤e,构建符号矩阵;步骤f,符号矩阵发生符号突变,执行步骤g,否则执行步骤h;步骤g,发生树线故障;步骤h,发生稳定接地的接地故障。在本利用零序电流特征曲线辨识的接地故障类型识别方法中,对配电线路中发生的接地故障的类型进行了识别,并对树线故障进行了识别,填补该研究领域的空白。
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公开(公告)号:CN115144701A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210885471.X
申请日:2022-07-26
Applicant: 山东科汇电力自动化股份有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 一种利用零序电流特征曲线辨识的接地故障类型识别方法,属于电力系统继电保护技术领域。其特征在于:包括如下步骤:步骤a,采集故障后的零序电流并求得工频分量;步骤b,获取零序电流工频分量幅值变化趋势函数;步骤c,提取特征参数;步骤d,未发生非稳定接地的接地故障,执行步骤e;步骤e,构建符号矩阵;步骤f,符号矩阵发生符号突变,执行步骤g,否则执行步骤h;步骤g,发生树线故障;步骤h,发生稳定接地的接地故障。在本利用零序电流特征曲线辨识的接地故障类型识别方法中,对配电线路中发生的接地故障的类型进行了识别,并对树线故障进行了识别,填补该研究领域的空白。
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公开(公告)号:CN112858842A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110213285.7
申请日:2021-02-25
Applicant: 山东科汇电力自动化股份有限公司
Abstract: 一种基于暂态零模分量的小电流接地故障测距方法,属于电力系统故障测距技术领域。其特征在于:包括如下步骤:步骤a,记录暂态信号;步骤b,得到故障线路首端到故障点的KVL微分方程;步骤c,建立超定方程组;步骤d,得到故障线路线路参数总值;步骤e,判断故障线路是否包括多段;步骤f,逐段计算其中前n段线路的线路参数;步骤g,得到故障线路前n段线路参数的累加值;步骤h,判断故障线路前n段线路参数的累加值是否大于线路参数总值;步骤i,计算得到故障点的位置。在本基于暂态零模分量的小电流接地故障测距方法中,利用故障线路首端和末端暂态信号计算故障距离,缩短故障线路的停电时间,减小了故障巡线工作量。
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