CN102401866A - 三调谐直流滤波器失谐故障元件检测方法 - Google Patents

三调谐直流滤波器失谐故障元件检测方法 Download PDF

Info

Publication number
CN102401866A
CN102401866A CN2011104182630A CN201110418263A CN102401866A CN 102401866 A CN102401866 A CN 102401866A CN 2011104182630 A CN2011104182630 A CN 2011104182630A CN 201110418263 A CN201110418263 A CN 201110418263A CN 102401866 A CN102401866 A CN 102401866A
Authority
CN
China
Prior art keywords
omega
resonance
fault element
subharmonic
harmonic impedance
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN2011104182630A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102401866B (zh
Inventor
张依群
李林发
区伟潮
张乾良
徐子利
任欣元
张永良
姬黎波
何盛全
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Guangdong Weiheng Power Transmission and Distribution Co., Ltd.
Foshan Power Supply Bureau of Guangdong Power Grid Corp
Original Assignee
GUANGDONG WEIHENG ELECTRIC POWER TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD
Foshan Power Supply Bureau of Guangdong Power Grid Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by GUANGDONG WEIHENG ELECTRIC POWER TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD, Foshan Power Supply Bureau of Guangdong Power Grid Corp filed Critical GUANGDONG WEIHENG ELECTRIC POWER TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD
Priority to CN201110418263.0A priority Critical patent/CN102401866B/zh
Publication of CN102401866A publication Critical patent/CN102401866A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102401866B publication Critical patent/CN102401866B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

本发明提供一种三调谐直流滤波器失谐故障元件检测方法,包括以下步骤:S1:分别计算正常运行时和失谐后三调谐滤波器的谐波阻抗值;S2:根据所述谐波阻抗值计算所述三调谐滤波器的谐波阻抗偏移量比值;S3:根据设定的偏移量比值范围和失谐后的谐波阻抗特性判断出失谐元件。本发明的方法过程简单,物理意义清晰,从而能快速准确地检测出三调谐直流滤波器中的失谐故障元件,且算法也易于在工程上实现。

Description

三调谐直流滤波器失谐故障元件检测方法
技术领域
本发明涉及一种三调谐直流滤波器失谐故障元件检测方法,属于电力***控制保护技术领域。
背景技术
近年来,我国加快了直流输电工程的建设。在直流输电***中,换流器作为一大功率、非线性电力电子元件会在直流***及其所连接的交流***产生大量的谐波。目前抑制直流***谐波最广泛采用的方法是装设无源型直流滤波器。常用的无源滤波器有单调谐滤波器、双调谐滤波器、三调谐滤波器以及高通滤波器等。三调谐滤波器由于其具有良好的滤波特性和经济性受到了越来越多的关注,并已在高压及特高压直流输电工程中得到了应用。
三调谐直流滤波器一般由电感和电容元件组成,如图1所示,三调谐滤波器的结构包括串联连接的C1、L1,并联连接的C2、L2和并联连接的C3、L3,在调谐频率处滤波器呈现低阻抗,谐波电流经由滤波器通道滤除。在运行过程中,由于温度变化或直流滤波器元件老化所导致的滤波器元件参数变化均会造成滤波器的调谐特性发生变化,使直流滤波器的实际谐振频率偏离设计值,从而影响滤波器的滤波效果,进而影响***的正常运行。当滤波器元件参数超出允许的变化范围时,失谐保护将动作。为定位出滤波器中参数发生微变的元件,在失谐保护动作后,仍需对滤波器中所有的元件进行检测,工作量大且较繁琐。由于在实际工程中滤波器中单一元件参数微变的概率最大,因此,直流滤波器中的单一元件参数渐变引起失谐故障,如果在滤波器失谐保护动作的同时,能够快速准确地实现故障元件检测,将大大缩短滤波器修复时间,提高其可用度。然而,目前这方面的研究还很少,已有的基于启发式算法的检测方法依赖于样本集的选取及属性空间的划分,算法复杂,不易于工程实现。
发明内容
本发明的目的在于提供一种三调谐直流滤波器失谐故障元件检测方法,解决已有的基于启发式算法的检测方法依赖于样本集的选取及属性空间的划分,算法复杂,不易于工程实现的问题。
一种三调谐直流滤波器失谐故障元件检测方法,包括以下步骤:
S1:分别计算正常运行时和失谐后三调谐滤波器的谐波阻抗值;
S2:根据所述谐波阻抗值计算所述三调谐滤波器的谐波阻抗偏移量比值;
S3:根据设定的偏移量比值范围和失谐后的谐波阻抗特性判断出失谐元件。
与现有技术相比,本发明的技术通过分别计算正常运行时和失谐后三调谐滤波器的谐波阻抗值,依据其计算出谐波阻抗偏移量比值,由设定的偏移量比值范围及失谐后的谐波阻抗特性判断所计算的谐波阻抗偏移量比值,由判断结果确定失谐元件,整个方法过程简单,物理意义清晰,从而能快速准确地检测出三调谐直流滤波器中的失谐故障元件,且算法也易于在工程上实现。
附图说明
图1是三调谐滤波器的结构示意图;
图2是本发明的三调谐直流滤波器失谐故障元件检测方法的流程图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明的三调谐直流滤波器失谐故障元件检测方法作详细描述。
参见图2所述,本发明的技术方案包括如下步骤:
S1:分别计算正常运行时和失谐后三调谐滤波器的谐波阻抗值。
作为一个实施例,S1包括如下步骤:
采集正常运行时的直流三调谐滤波器的高压端的测量电压和电流瞬时值,并采用相量滤波算法分别计算正常运行时的12次和36次谐波电压和电流相量,根据所述谐波电压和电流相量计算正常运行时三调谐滤波器的12次和36次谐波阻抗值;具体地,计算阻抗值的过程可以用以下公式表示:
Z 12 = U · 12 I · 12 ; . . . . . . ( 1 )
Z 36 = U · 36 I · 36 ; . . . . . . ( 2 )
其中,
Figure BDA0000119634410000033
是正常运行时的12次和36次谐波电压,是正常运行时的12次和36次谐波电流相量,Z12、Z36是正常运行时的12次和36次谐波阻抗值。
采集失谐后直流三调谐滤波器的高压端的测量电压和电流瞬时值,并采用相量滤波算法分别计算失谐后的12次和36次谐波电压和电流相量,根据所述谐波电压和电流相量计算失谐后的三调谐滤波器的12次和36次谐波阻抗值;具体地,计算阻抗值的过程可以用以下公式表示:
Z 12 ′ = U · 12 ′ I · 12 ′ ; . . . . . . ( 3 )
Z 36 ′ = U · 36 ′ I · 36 ′ ; . . . . . . ( 4 )
其中,是失谐后的12次和36次谐波电压,
Figure BDA0000119634410000038
是失谐后的12次和36次谐波电流相量,Z′12、Z′36是失谐后的12次和36次谐波阻抗值。
S2:根据所述谐波阻抗值计算所述三调谐滤波器的谐波阻抗偏移量比值。
具体地,计算谐波阻抗偏移量比值的计算过程,可以用以下公式表示:
ΔZ12=Z′12-Z12;......(5)
ΔZ36=Z′36-Z36;......(6)
k = | ΔZ 12 Δ Z 36 | ; . . . . . . ( 7 )
其中,ΔZ12、ΔZ36是12次和36次谐波阻抗偏移量,k是谐波阻抗偏移量比值。
S3:根据设定的偏移量比值范围和失谐后的谐波阻抗特性判断出失谐元件。
对于上述判断失谐元件的过程,作为一个实施例,根据上述计算得到的k值,结合失谐后谐波阻抗的特性(容性或感性),再根据以下设定的偏移量比值范围来判断具体的失谐元件,具体的判断方法如下:
(a)谐波阻抗特性呈感性时:
若2.7≤k≤3.2,则C1为故障元件;
若0.33≤k≤0.36,则L1为故障元件;
( 1 - ω 36 2 L 2 C 2 ) 2 30 ( 1 - ω 12 2 L 2 C 2 ) 2 ≤ k ≤ ( 1 - ω 36 2 L 2 C 2 ) 2 9 ( 1 - ω 12 2 L 2 C 2 ) 2 , 则C2为故障元件;
( 1 - ω 36 2 L 2 C 2 ) 2 3.3 ( 1 - ω 12 2 L 2 C 2 ) 2 ≤ k ≤ 2 ( 1 - ω 36 2 L 2 C 2 ) 2 3 ( 1 - ω 12 2 L 2 C 2 ) 2 , 则L2为故障元件;
( 1 - ω 36 2 L 3 C 3 ) 2 30 ( 1 - ω 12 2 L 3 C 3 ) 2 ≤ k ≤ ( 1 - ω 36 2 L 3 C 3 ) 2 9 ( 1 - ω 12 2 L 3 C 3 ) 2 , 则C3为故障元件;
( 1 - ω 36 2 L 3 C 3 ) 2 3 ( 1 - ω 12 2 L 3 C 3 ) 2 ≤ k ≤ ( 1 - ω 36 2 L 3 C 3 ) 2 2 ( 1 - ω 12 2 L 3 C 3 ) 2 , 则L3为故障元件。
(b)谐波阻抗特性呈容性时:
若2.9≤k≤3.3,则C1为故障元件;
若0.30≤k≤0.36,则L1为故障元件;
( 1 - ω 36 2 L 2 C 2 ) 2 54 ( 1 - ω 12 2 L 2 C 2 ) 2 ≤ k ≤ ( 1 - ω 36 2 L 2 C 2 ) 2 21 ( 1 - ω 12 2 L 2 C 2 ) 2 , 则C2为故障元件;
( 1 - ω 36 2 L 2 C 2 ) 2 6 ( 1 - ω 12 2 L 2 C 2 ) 2 ≤ k ≤ ( 1 - ω 36 2 L 2 C 2 ) 2 2.7 ( 1 - ω 12 2 L 2 C 2 ) 2 , 则L2为故障元件;
( 1 - ω 36 2 L 3 C 3 ) 2 81 ( 1 - ω 12 2 L 3 C 3 ) 2 ≤ k ≤ ( 1 - ω 36 2 L 3 C 3 ) 2 24 ( 1 - ω 12 2 L 3 C 3 ) 2 , 则C3为故障元件;
( 1 - ω 36 2 L 3 C 3 ) 2 9 ( 1 - ω 12 2 L 3 C 3 ) 2 ≤ k ≤ ( 1 - ω 36 2 L 3 C 3 ) 2 3 ( 1 - ω 12 2 L 3 C 3 ) 2 , 则L3为故障元件。
其中,ω12、ω36为12次和36次谐波角频率,由12次/36次谐波确定,k为谐波阻抗偏移量比值,C1、L1、C2、L2、C3、L3为直流滤波装置的元件参数。
请参阅表1,表1为一特高压直流输电***的直流滤波装置的具体参数。
表1:
Figure BDA0000119634410000052
根据上述表1的元件参数和12次/36次谐波(ω),代入上述判断方法中的(a)、(b)进行计算,即:
(a)谐波阻抗呈感性时:
若2.7≤k≤3.2,则C1为故障元件;
若0.33≤k≤0.36,则L1为故障元件;
若7.11≤k≤23.7,则C2为故障元件;
若64.64≤k≤142.22,则L2为故障元件;
若0.0136≤k≤0.034,则C3为故障元件;
若0.136≤k≤0.272,则L3为故障元件。
(b)谐波阻抗特性呈容性时:
若2.9≤k≤3.3,则C1为故障元件;
若0.30≤k≤0.36,则L1为故障元件;
若3.955≤k≤10.158,则C2为故障元件;
若35.554≤k≤79.001,则L2为故障元件;
若0.005≤k≤0.017,则C3为故障元件;
若0.0453≤k≤0.136,则L3为故障元件。
下面以基于ATP-EMTP对该特高压直流输电***的直流滤波装置中各元件参数发生±20%范围内(元件发生失谐故障参数变化一般在该范围内),对k值的偏移进行仿真计算,进一步验证本发明的三调谐直流滤波器失谐故障元件检测方法准确性。
具体地,选择其中一个元件的参数作为变量,其它元件参数不变,对变量的参数进行微变,利用公式(1)至公式(7)计算出的偏移量比值k的范围。通过上述方法分别计算出C1、L1、C2、L2、C3、L3在相应变化范围内对应的k值范围。
请参阅表2,表2列出了特高压直流输电***直流滤波器元件参数偏移相应的范围时,k值的变化范围。
表2
Figure BDA0000119634410000061
Figure BDA0000119634410000071
从表2中仿真计算的结果可以看出,k值范围在上述判断方法(a)、(b)确定的范围内,验证了本发明的三调谐直流滤波器失谐故障元件检测方法能正确判别出失谐滤波器中的故障元件。
以上所述的本发明实施方式,并不构成对本发明保护范围的限定。任何在本发明的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的权利要求保护范围之内。

Claims (5)

1.一种三调谐直流滤波器失谐故障元件检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:分别计算正常运行时和失谐后三调谐滤波器的谐波阻抗值;
S2:根据所述谐波阻抗值计算所述三调谐滤波器的谐波阻抗偏移量比值;
S3:根据设定的偏移量比值范围和失谐后的谐波阻抗特性判断出失谐元件。
2.根据权利要求1所述的三调谐直流滤波器失谐故障元件检测方法,其特征在于,所述S1:分别计算正常运行时和失谐后三调谐滤波器的谐波阻抗值包括以下步骤:
采集正常运行时的直流三调谐滤波器的高压端的测量电压和电流瞬时值,并采用相量滤波算法分别计算正常运行时的12次和36次谐波电压和电流相量,根据所述谐波电压和电流相量计算正常运行时三调谐滤波器的12次和36次谐波阻抗值;
采集失谐后直流三调谐滤波器的高压端的测量电压和电流瞬时值,并采用相量滤波算法分别计算失谐后的12次和36次谐波电压和电流相量,根据所述谐波电压和电流相量计算失谐后的三调谐滤波器的12次和36次谐波阻抗值。
3.根据权利要求2所述的三调谐直流滤波器失谐故障元件检测方法,其特征在于,所述根据所述谐波电压和电流相量计算正常运行时三调谐滤波器的12次和36次谐波阻抗值包括:
Z 12 = U · 12 I · 12
Z 36 = U · 36 I · 36
其中,
Figure FDA0000119634400000013
是正常运行时的12次和36次谐波电压,
Figure FDA0000119634400000014
是正常运行时的12次和36次谐波电流相量,Z12、Z36是正常运行时的12次和36次谐波阻抗值;
所述根据所述谐波电压和电流相量计算失谐后的三调谐滤波器的12次和36次谐波阻抗值包括:
Z 12 ′ = U · 12 ′ I · 12 ′
Z 36 ′ = U · 36 ′ I · 36 ′
其中,
Figure FDA0000119634400000023
是失谐后的12次和36次谐波电压,
Figure FDA0000119634400000024
是失谐后的12次和36次谐波电流相量,Z′12、Z′36是失谐后的12次和36次谐波阻抗值。
4.根据权利要求3所述的三调谐直流滤波器失谐故障元件检测方法,其特征在于,所述S2:根据所述谐波阻抗值计算所述三调谐滤波器的谐波阻抗偏移量比值的计算过程包括:
ΔZ12=Z′12-Z12.
ΔZ36=Z′36-Z36.
k = | ΔZ 12 Δ Z 36 | ;
其中,ΔZ12、ΔZ36是12次和36次谐波阻抗偏移量,k是谐波阻抗偏移量比值。
5.根据权利要求4所述的三调谐直流滤波器失谐故障元件检测方法,其特征在于,所述S3:根据设定的偏移量比值范围和失谐后的谐波阻抗特性判断出失谐元件的过程包括:
(a)谐波阻抗特性呈感性时:
若2.7≤k≤3.2,则C1为故障元件;
若0.33≤k≤0.36,则L1为故障元件;
( 1 - ω 36 2 L 2 C 2 ) 2 30 ( 1 - ω 12 2 L 2 C 2 ) 2 ≤ k ≤ ( 1 - ω 36 2 L 2 C 2 ) 2 9 ( 1 - ω 12 2 L 2 C 2 ) 2 , 则C2为故障元件;
( 1 - ω 36 2 L 2 C 2 ) 2 3.3 ( 1 - ω 12 2 L 2 C 2 ) 2 ≤ k ≤ 2 ( 1 - ω 36 2 L 2 C 2 ) 2 3 ( 1 - ω 12 2 L 2 C 2 ) 2 , 则L2为故障元件;
( 1 - ω 36 2 L 3 C 3 ) 2 30 ( 1 - ω 12 2 L 3 C 3 ) 2 ≤ k ≤ ( 1 - ω 36 2 L 3 C 3 ) 2 9 ( 1 - ω 12 2 L 3 C 3 ) 2 , 则C3为故障元件;
( 1 - ω 36 2 L 3 C 3 ) 2 3 ( 1 - ω 12 2 L 3 C 3 ) 2 ≤ k ≤ ( 1 - ω 36 2 L 3 C 3 ) 2 2 ( 1 - ω 12 2 L 3 C 3 ) 2 , 则L3为故障元件;
(b)谐波阻抗特性呈容性时:
若2.9≤k≤3.3,则C1为故障元件;
若0.30≤k≤0.36,则L1为故障元件;
( 1 - ω 36 2 L 2 C 2 ) 2 54 ( 1 - ω 12 2 L 2 C 2 ) 2 ≤ k ≤ ( 1 - ω 36 2 L 2 C 2 ) 2 21 ( 1 - ω 12 2 L 2 C 2 ) 2 , 则C2为故障元件;
( 1 - ω 36 2 L 2 C 2 ) 2 6 ( 1 - ω 12 2 L 2 C 2 ) 2 ≤ k ≤ ( 1 - ω 36 2 L 2 C 2 ) 2 2.7 ( 1 - ω 12 2 L 2 C 2 ) 2 , 则L2为故障元件;
( 1 - ω 36 2 L 3 C 3 ) 2 81 ( 1 - ω 12 2 L 3 C 3 ) 2 ≤ k ≤ ( 1 - ω 36 2 L 3 C 3 ) 2 24 ( 1 - ω 12 2 L 3 C 3 ) 2 , 则C3为故障元件;
( 1 - ω 36 2 L 3 C 3 ) 2 9 ( 1 - ω 12 2 L 3 C 3 ) 2 ≤ k ≤ ( 1 - ω 36 2 L 3 C 3 ) 2 3 ( 1 - ω 12 2 L 3 C 3 ) 2 , 则L3为故障元件;
其中,ω12、ω36为12次和36次谐波角频率,k为谐波阻抗偏移量比值,C1、L2、C2、L2、C3、L3为直流滤波装置的元件参数。
CN201110418263.0A 2011-12-13 2011-12-13 三调谐直流滤波器失谐故障元件检测方法 Active CN102401866B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201110418263.0A CN102401866B (zh) 2011-12-13 2011-12-13 三调谐直流滤波器失谐故障元件检测方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201110418263.0A CN102401866B (zh) 2011-12-13 2011-12-13 三调谐直流滤波器失谐故障元件检测方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102401866A true CN102401866A (zh) 2012-04-04
CN102401866B CN102401866B (zh) 2014-04-09

Family

ID=45884280

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201110418263.0A Active CN102401866B (zh) 2011-12-13 2011-12-13 三调谐直流滤波器失谐故障元件检测方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102401866B (zh)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103675560A (zh) * 2013-12-30 2014-03-26 武汉大学 一种高压直流输电***直流侧滤波器失谐的在线辨识方法
CN103809023A (zh) * 2014-01-26 2014-05-21 西南交通大学 基于二分搜索的电网同步谐波相量测量方法
CN103884948A (zh) * 2014-04-15 2014-06-25 武汉大学 高压直流输电***中单调谐滤波器失谐的在线辨识方法
CN104730380A (zh) * 2015-02-26 2015-06-24 北京天诚同创电气有限公司 用于发电机组的滤波器的故障检测装置、方法及***
CN105098707A (zh) * 2015-08-27 2015-11-25 南京国电南自电网自动化有限公司 一种直流滤波器谐波阻抗保护方法
CN105988060A (zh) * 2015-01-28 2016-10-05 国家电网公司 一种三调谐直流滤波器的失谐元件辨识方法
CN113945861A (zh) * 2021-10-15 2022-01-18 西南交通大学 一种基于谐波电流比值的直流滤波器接地故障识别方法

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104113045B (zh) * 2014-04-29 2017-02-22 南京南瑞继保电气有限公司 Lc并联回路失谐故障的继电保护方法和装置

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101777755A (zh) * 2010-02-02 2010-07-14 南方电网技术研究中心 高压直流输电***高压电容器不平衡保护方法
CN201689137U (zh) * 2010-03-12 2010-12-29 北京博电新力电力***仪器有限公司 一种用于电力无源滤波器特性测试的装置

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101777755A (zh) * 2010-02-02 2010-07-14 南方电网技术研究中心 高压直流输电***高压电容器不平衡保护方法
CN201689137U (zh) * 2010-03-12 2010-12-29 北京博电新力电力***仪器有限公司 一种用于电力无源滤波器特性测试的装置

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
王钢等: "基于粗糙集的三调谐直流滤波器失谐故障元件检测方法", 《电力***自动化》 *
魏春枝等: "直流滤波器的失谐检测及保护", 《中国高等学校电力***及其自动化专业第二十三届学术年会论文汇编》 *

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103675560A (zh) * 2013-12-30 2014-03-26 武汉大学 一种高压直流输电***直流侧滤波器失谐的在线辨识方法
CN103675560B (zh) * 2013-12-30 2016-03-30 武汉大学 一种高压直流输电***直流侧滤波器失谐的在线辨识方法
CN103809023A (zh) * 2014-01-26 2014-05-21 西南交通大学 基于二分搜索的电网同步谐波相量测量方法
CN103809023B (zh) * 2014-01-26 2016-08-24 西南交通大学 基于二分搜索的电网同步谐波相量测量方法
CN103884948A (zh) * 2014-04-15 2014-06-25 武汉大学 高压直流输电***中单调谐滤波器失谐的在线辨识方法
CN103884948B (zh) * 2014-04-15 2018-07-27 武汉大学 高压直流输电***中单调谐滤波器失谐的在线辨识方法
CN105988060A (zh) * 2015-01-28 2016-10-05 国家电网公司 一种三调谐直流滤波器的失谐元件辨识方法
CN104730380A (zh) * 2015-02-26 2015-06-24 北京天诚同创电气有限公司 用于发电机组的滤波器的故障检测装置、方法及***
CN104730380B (zh) * 2015-02-26 2017-12-15 北京天诚同创电气有限公司 用于发电机组的滤波器的故障检测装置、方法及***
CN105098707A (zh) * 2015-08-27 2015-11-25 南京国电南自电网自动化有限公司 一种直流滤波器谐波阻抗保护方法
CN113945861A (zh) * 2021-10-15 2022-01-18 西南交通大学 一种基于谐波电流比值的直流滤波器接地故障识别方法
CN113945861B (zh) * 2021-10-15 2023-03-14 西南交通大学 一种基于谐波电流比值的直流滤波器接地故障识别方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN102401866B (zh) 2014-04-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102401866A (zh) 三调谐直流滤波器失谐故障元件检测方法
CN104917148B (zh) 一种发电机注入式定子接地保护方法和保护装置
US10128650B2 (en) Relay protection method and apparatus against LC parallel circuit detuning faults
CN101206242B (zh) 调频谐振式特高压试验电源的电压与频率控制方法
CN102401858A (zh) 一种电网电压基波分量及谐波分量的检测方法
CN105633965B (zh) 一种对分数阶单调谐lc滤波器进行设计的方法
CN105137278A (zh) 基于sogi的单相变压器短路参数在线实时辨识方法
CN109067393A (zh) 一种电力***的锁相方法、装置及设备
CN103607056A (zh) 磁感应式无线电能传输设备中的补偿装置及其补偿方法
CN104459389B (zh) 一种输入掉电晃电的判断方法与***
CN103904693A (zh) 基于频率自适应虚拟磁链估测的电网同步方法
CN103675560B (zh) 一种高压直流输电***直流侧滤波器失谐的在线辨识方法
CN105305471B (zh) 配电网柔性接地装置控制***及其参数设计方法
CN103995180A (zh) 一种考虑不等式约束的电力***频率估计方法
CN203607929U (zh) 一种磁感应式无线电能传输设备中的补偿装置
CN103412209A (zh) 一种调谐滤波器的失谐度检测方法
CN100576676C (zh) 基于参数识别的并联电抗器保护方法
CN104836462A (zh) 空调***的输入交流电的频率与相位的检测方法、装置
CN105024352B (zh) 抑制换流器桥间过电压的方法和***
CN104569685B (zh) 一种基于频率正反馈的无功相角偏差孤岛检测方法
CN104849548A (zh) 一种电力***瞬时频率监测方法及***
CN102386621B (zh) 单调谐滤波器及其最佳品质因数的计算方法
CN112595896B (zh) 一种对地电容参数检测方法
CN102759659B (zh) 一种电力***中电气信号谐波瞬时值的提取方法
CN104037742A (zh) 特高压交流输电线路保护方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CP01 Change in the name or title of a patent holder
CP01 Change in the name or title of a patent holder

Address after: 528000 No. 1 South Fenjiang Road, Chancheng District, Guangdong, Foshan

Co-patentee after: Guangdong Weiheng Electric Power Technology Development Co., Ltd.

Patentee after: FOSHAN POWER SUPPLY BUREAU OF GUANGDONG POWER GRID CORPORATION

Address before: 528000 No. 1 South Fenjiang Road, Chancheng District, Guangdong, Foshan

Co-patentee before: Guangdong Weiheng Electric Power Technology Development Co., Ltd.

Patentee before: Foshan Power Supply Bureau, Guangdong Power Grid Corporation

TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20191029

Address after: 528000 No. 1 South Fenjiang Road, Chancheng District, Guangdong, Foshan

Co-patentee after: Guangdong Weiheng Power Transmission and Distribution Co., Ltd.

Patentee after: FOSHAN POWER SUPPLY BUREAU OF GUANGDONG POWER GRID CORPORATION

Address before: 528000 No. 1 South Fenjiang Road, Chancheng District, Guangdong, Foshan

Co-patentee before: Guangdong Weiheng Electric Power Technology Development Co., Ltd.

Patentee before: FOSHAN POWER SUPPLY BUREAU OF GUANGDONG POWER GRID CORPORATION