CN103743995A - 一种基于t型等效模型的高压直流接地极线路故障测距的方法 - Google Patents

一种基于t型等效模型的高压直流接地极线路故障测距的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103743995A
CN103743995A CN201310480597.XA CN201310480597A CN103743995A CN 103743995 A CN103743995 A CN 103743995A CN 201310480597 A CN201310480597 A CN 201310480597A CN 103743995 A CN103743995 A CN 103743995A
Authority
CN
China
Prior art keywords
fault
circuit
impedance
equivalent
measuring
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
CN201310480597.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN103743995B (zh
Inventor
束洪春
林少健
田鑫萃
董俊
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.)
Kunming University of Science and Technology
Maintenance and Test Center of Extra High Voltage Power Transmission Co
Original Assignee
Kunming University of Science and Technology
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 Kunming University of Science and Technology filed Critical Kunming University of Science and Technology
Priority to CN201310480597.XA priority Critical patent/CN103743995B/zh
Publication of CN103743995A publication Critical patent/CN103743995A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103743995B publication Critical patent/CN103743995B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Locating Faults (AREA)

Abstract

本发明涉及一种基于T型等效模型的高压直流接地极线路故障测距的方法,属于电力***故障测距技术领域。本发明所述方法为当高压直流接地极线路发生接地故障时,将故障点到量测端的线路等效为T型等效电路,利用单端电压电流量计算测量阻抗,根据测量阻抗的电抗分量等于故障点到量测端的线路等效阻抗的电抗分量,确定故障定位函数,通过求解定位函数计算出故障距离。本发明基于T型等效模型对线路模型进行等效,利用现有故障录波数据实现故障接地极线路故障测距,不需要高采样率,易于现场实现。仅利用单端可测的电压和电流量,无需对端的数据。

Description

一种基于T型等效模型的高压直流接地极线路故障测距的方法
技术领域
本发明涉及一种基于T型等效模型的高压直流接地极线路故障测距的方法,属于电力***故障测距技术领域。 
背景技术
接地极线路是直流输电***中不可缺少的一部分,直流***换流站一般距离接地点几十到一百多千米,其间通常架设双导线并联的接地极引线。由于接地极线路电压等级较低,容易发生接地短路和断线故障,进而对整个高压直流输电***产生影响,造成单极闭锁,严重的可能造成双极闭锁,导致***无法正常输送功率。所以,准确地测量出故障点的位置排除故障变得十分重要。 
目前直流接地极线路故障测距的主要方法是基于脉冲反射波原理的测距方法。但是方法存在一定的缺点。例如贵广Ⅰ回、贵广Ⅱ回合云广直流工程均采用基于脉冲反射波原理的PEMO2000装置来监视接地极线路故障,此类装置投运近10年间,几乎没有成功的故障定位例子。 
发明内容
本发明要解决的技术问题是提出一种基于T型等效模型的高压直流接地极线路故障测距的方法,以解决接地极线路故障准确定位的问题 
本发明的技术方案是:一种基于T型等效模型的高压直流接地极线路故障测距的方法,其特征在于:当高压直流接地极线路发生接地故障时,将故障点到量测端的线路等效为T型等效电路,利用单端电压电流量计算测量阻抗,根据测量阻抗的电抗分量等于故障点到量测端的线路等效阻抗的电抗分量,确定故障定位函数,通过求解定位函数计算出故障距离。
具体步骤如下: 
(1)假设接地极线路中的一条线路距离测量端M点的 
Figure DEST_PATH_6523DEST_PATH_IMAGE001
处发生接地故障,根据接地极线路M端测量的电压和电流,提取接地极线路M端电压、电流的谐波分量,计算出量测端的测量阻抗Z meas
     
Figure DEST_PATH_863621DEST_PATH_IMAGE002
                              (1)                        
 式中,
Figure DEST_PATH_620224DEST_PATH_IMAGE003
为量测端电压;
Figure DEST_PATH_271785DEST_PATH_IMAGE004
为量测端电流;
Figure DEST_PATH_880884DEST_PATH_IMAGE005
为输入阻抗;
(2)采用集中参数模型,将距离M端x到量测端M的线路等效为T型等效电路,则等效阻抗为: 
          
Figure DEST_PATH_276093DEST_PATH_IMAGE006
      (2)         
                                                               (3)                                    
 式中,
Figure DEST_PATH_975244DEST_PATH_IMAGE008
为从M端视入到故障点的***等效阻抗,
Figure DEST_PATH_304595DEST_PATH_IMAGE009
为线路的单位长度电阻, 为单位长度电容,L为单位长度电感,ω为角频率,f为频率,x为距离量测端M的距离;
(3)在故障点处,测量阻抗的电抗分量与从M端视入的等效阻抗的电抗分量相等,故障定位函数为:
Figure DEST_PATH_969111DEST_PATH_IMAGE011
                    (4)                 
故障距离x f 为:
                     
Figure DEST_PATH_228054DEST_PATH_IMAGE012
                       (5)
   其中,表示取复数Z的虚部。
本发明的工作原理是:当高压直流接地极线路发生接地故障时,将故障点到量测端的线路等效为T型等效电路,利用单端电压电流量计算出输入阻抗,根据输入阻抗等于故障点到量测端的线路等效阻抗,确定故障定位函数,通过求解故障定位函数计算故障距离,为了提高测距精度,可以采用增加T模型的节数。 
本发明的有益效果是: 
(1)本方法基于T型等效模型对线路模型进行等效,利用现有故障录波数据实现故障接地极线路故障测距,不需要高采样率,易于现场实现。
(2)本测距方法仅利用单端可测的电压和电流量,无需对端的数据。 
附图说明
图1为本发明中直流输电***中的接地极线路:图中,UdN1为极I换流站中性母线测量电压,Idee1为接地极线路
Figure DEST_PATH_872975DEST_PATH_IMAGE014
测量电流,Idee2为接地极线路
Figure DEST_PATH_458677DEST_PATH_IMAGE015
测量电流; 
图2为本发明中图1的高压直流接地极线路T型等效模型:图中,
Figure DEST_PATH_888522DEST_PATH_IMAGE016
为两侧端电压;
Figure DEST_PATH_926885DEST_PATH_IMAGE017
为极址点电压,
Figure DEST_PATH_173375DEST_PATH_IMAGE019
分别为接地极线路
Figure DEST_PATH_72323DEST_PATH_IMAGE014
Figure DEST_PATH_801245DEST_PATH_IMAGE015
量测端电流;
Figure DEST_PATH_942376DEST_PATH_IMAGE020
Figure DEST_PATH_440354DEST_PATH_IMAGE021
分别为接地极线路
Figure DEST_PATH_8738DEST_PATH_IMAGE014
Figure DEST_PATH_224956DEST_PATH_IMAGE015
极址端电流;为接地极线路单位长度电阻;为接地极线路总长;
Figure DEST_PATH_90909DEST_PATH_IMAGE024
为极址电阻;
Figure DEST_PATH_591161DEST_PATH_IMAGE025
为故障点到量测端的距离; 
图3是本发明中实施例2中故障发生在30km的定位图,过渡电阻为0.2Ω,故障发生在30km的定位图,转折点即为故障距离;
图4是本发明中实施例3中故障发生在50km的定位图,极址电阻为5Ω,故障发生在50km的定位图,转折点即为故障距离。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式,对本发明作进一步说明。 
一种基于T型等效模型的高压直流接地极线路故障测距的方法,其特征在于:当高压直流接地极线路发生接地故障时,将故障点到量测端的线路等效为T型等效电路,利用单端电压电流量计算测量阻抗,根据测量阻抗的电抗分量等于故障点到量测端的线路等效阻抗的电抗分量,确定故障定位函数,通过求解定位函数计算出故障距离。 
具体步骤如下: 
(1)假设接地极线路中的一条线路距离测量端M点的
Figure DEST_PATH_11778DEST_PATH_IMAGE001
处发生接地故障,根据接地极线路M端测量的电压和电流,提取接地极线路M端电压、电流的谐波分量,计算出量测端的测量阻抗Z meas
     
Figure DEST_PATH_546664DEST_PATH_IMAGE002
                              (1)                        
 式中,
Figure DEST_PATH_394534DEST_PATH_IMAGE003
为量测端电压;
Figure DEST_PATH_883547DEST_PATH_IMAGE004
为量测端电流;
Figure DEST_PATH_107855DEST_PATH_IMAGE005
为输入阻抗;
(2)采用集中参数模型,将距离M端x到量测端M的线路等效为T型等效电路,则等效阻抗为: 
          
Figure DEST_PATH_497248DEST_PATH_IMAGE006
      (2)         
                                 
Figure DEST_PATH_781599DEST_PATH_IMAGE007
                              (3)                                    
 式中,
Figure DEST_PATH_256442DEST_PATH_IMAGE008
为从M端视入到故障点的***等效阻抗,
Figure DEST_PATH_18862DEST_PATH_IMAGE009
为线路的单位长度电阻, 
Figure DEST_PATH_262762DEST_PATH_IMAGE010
为单位长度电容,L为单位长度电感,ω为角频率,f为频率,x为距离量测端M的距离;
(3)在故障点处,测量阻抗的电抗分量与从M端视入的等效阻抗的电抗分量相等,故障定位函数为:
Figure DEST_PATH_718014DEST_PATH_IMAGE011
                    (4)                 
故障距离x f 为:
                     
Figure DEST_PATH_181618DEST_PATH_IMAGE012
                       (5)
   其中,
Figure DEST_PATH_747729DEST_PATH_IMAGE013
表示取复数Z的虚部。
实施例1:一种基于T型等效模型的高压直流接地极线路故障测距的方法,800kV直流接地极线路如图1所示。其线路参数如下:线路全长80km,线路阻抗为:0.00756+j0.39999Ω/km,极址电阻为0.2Ω。数据采样率为6.4kHz。接地极线路l 2距量测端30km发生接地故障,过渡电阻为0.2Ω。将故障点到量测端的线路等效为T型等效电路,利用单端电压电流量计算出等效输入阻抗,根据输入阻抗等于故障点到量测端的线路等效阻抗,确定故障定位函数,通过求解故障定位函数计算故障距离。 
所述测距方法的具体步骤如下: 
(1)假设接地极线路中的一条线路距离测量端M点的处发生接地故障,根据接地极线路M端测量的电压和电流,提取接地极线路M端电压、电流的谐波分量,计算出量测端的测量阻抗Z meas
                                   (1)                        
 式中,为量测端电压;
Figure DEST_PATH_244438DEST_PATH_IMAGE004
为量测端电流;
Figure DEST_PATH_41493DEST_PATH_IMAGE005
为输入阻抗;
(2)采用集中参数模型,将距离M端x到量测端M的线路等效为T型等效电路,则等效阻抗为: 
                (2)         
                                 
Figure DEST_PATH_387603DEST_PATH_IMAGE007
                              (3)                                    
 式中,
Figure DEST_PATH_460601DEST_PATH_IMAGE008
为从M端视入到故障点的***等效阻抗,
Figure DEST_PATH_428557DEST_PATH_IMAGE009
为线路的单位长度电阻, 
Figure DEST_PATH_587006DEST_PATH_IMAGE010
为单位长度电容,L为单位长度电感,ω为角频率,f为频率,x为距离量测端M的距离;
(3)在故障点处,测量阻抗的电抗分量与从M端视入的等效阻抗的电抗分量相等,故障定位函数为:
                    (4)                 
故障距离x f 为:
                     
Figure DEST_PATH_226115DEST_PATH_IMAGE012
                       (5)
   其中,
Figure DEST_PATH_364972DEST_PATH_IMAGE013
表示取复数Z的虚部。
(4)通过Matlab求解故障定位函数,把线路全长80km分成8000个点,迭代8000次,当
Figure DEST_PATH_512182DEST_PATH_IMAGE001
的值最小时对应的横坐标即为故障距离,得到距离x f =30.260km。 
实施例2:一种基于T型等效模型的高压直流接地极线路故障测距的方法,
Figure DEST_PATH_761898DEST_PATH_IMAGE026
800kV直流接地极线路如图1所示。其线路参数如下:线路全长80km,线路阻抗为:0.00756+j0.39999Ω/km,极址电阻为0.2Ω。数据采样率为6.4kHz。接地极线路l 2距量测端30km发生接地故障,过渡电阻为2Ω。将故障点到量测端的线路等效为T型等效电路,利用单端电压电流量计算出等效输入阻抗,根据输入阻抗等于故障点到量测端的线路等效阻抗,确定故障定位函数,通过求解故障定位函数计算故障距离。 
所述测距方法的具体步骤如下: 
(1)假设接地极线路中的一条线路距离测量端M点的
Figure DEST_PATH_809488DEST_PATH_IMAGE001
处发生接地故障,根据接地极线路M端测量的电压和电流,提取接地极线路M端电压、电流的谐波分量,计算出量测端的测量阻抗Z meas
                                   (1)                        
 式中,
Figure DEST_PATH_252288DEST_PATH_IMAGE003
为量测端电压;
Figure DEST_PATH_368011DEST_PATH_IMAGE004
为量测端电流;
Figure DEST_PATH_207791DEST_PATH_IMAGE005
为输入阻抗;
(2)采用集中参数模型,将距离M端x到量测端M的线路等效为T型等效电路,则等效阻抗为: 
          
Figure DEST_PATH_252233DEST_PATH_IMAGE006
      (2)         
                                 
Figure DEST_PATH_544674DEST_PATH_IMAGE007
                              (3)                                    
 式中,
Figure DEST_PATH_464088DEST_PATH_IMAGE008
为从M端视入到故障点的***等效阻抗,
Figure DEST_PATH_158375DEST_PATH_IMAGE009
为线路的单位长度电阻, 
Figure DEST_PATH_872253DEST_PATH_IMAGE010
为单位长度电容,L为单位长度电感,ω为角频率,f为频率,x为距离量测端M的距离;
(3)在故障点处,测量阻抗的电抗分量与从M端视入的等效阻抗的电抗分量相等,故障定位函数为:
Figure DEST_PATH_917569DEST_PATH_IMAGE011
                    (4)                 
故障距离x f 为:
                                            (5)
   其中,
Figure DEST_PATH_923889DEST_PATH_IMAGE013
表示取复数Z的虚部。
(4)通过Matlab求解故障定位函数,把线路全长80km分成8000个点,迭代8000次,当
Figure DEST_PATH_563993DEST_PATH_IMAGE001
的值最小时对应的横坐标即为故障距离,得到距离x f =30.310km,其故障定位图如图3所示。 
实施例3:一种基于T型等效模型的高压直流接地极线路故障测距的方法,
Figure DEST_PATH_831027DEST_PATH_IMAGE026
800kV直流接地极线路如图1所示。其线路参数如下:线路全长80km,线路阻抗为:0.00756+j0.39999Ω/km,极址电阻为0.2Ω。数据采样率为6.4kHz。接地极线路l 2距量测端50km发生接地故障,过渡电阻为5Ω。将故障点到量测端的线路等效为T型等效电路,利用单端电压电流量计算出等效输入阻抗,根据输入阻抗等于故障点到量测端的线路等效阻抗,确定故障定位函数,通过求解故障定位函数计算故障距离。 
所述测距方法的具体步骤如下: 
(1)假设接地极线路中的一条线路距离测量端M点的
Figure DEST_PATH_826664DEST_PATH_IMAGE001
处发生接地故障,根据接地极线路M端测量的电压和电流,提取接地极线路M端电压、电流的谐波分量,计算出量测端的测量阻抗Z meas
     
Figure DEST_PATH_495543DEST_PATH_IMAGE002
                              (1)                        
 式中,
Figure DEST_PATH_816803DEST_PATH_IMAGE003
为量测端电压;
Figure DEST_PATH_305553DEST_PATH_IMAGE004
为量测端电流;
Figure DEST_PATH_370461DEST_PATH_IMAGE005
为输入阻抗;
(2)采用集中参数模型,将距离M端x到量测端M的线路等效为T型等效电路,则等效阻抗为: 
          
Figure DEST_PATH_893846DEST_PATH_IMAGE006
      (2)         
                                 
Figure DEST_PATH_621893DEST_PATH_IMAGE007
                              (3)                                    
 式中,
Figure DEST_PATH_863519DEST_PATH_IMAGE008
为从M端视入到故障点的***等效阻抗,
Figure DEST_PATH_466538DEST_PATH_IMAGE009
为线路的单位长度电阻, 
Figure DEST_PATH_844430DEST_PATH_IMAGE010
为单位长度电容,L为单位长度电感,ω为角频率,f为频率,x为距离量测端M的距离;
(3)在故障点处,测量阻抗的电抗分量与从M端视入的等效阻抗的电抗分量相等,故障定位函数为:
Figure DEST_PATH_507493DEST_PATH_IMAGE011
                    (4)                 
故障距离x f 为:
                     
Figure DEST_PATH_970835DEST_PATH_IMAGE012
                       (5)
   其中,
Figure DEST_PATH_377546DEST_PATH_IMAGE013
表示取复数Z的虚部。
(4)通过Matlab求解故障定位函数,把线路全长80km分成8000个点,迭代8000次,当
Figure DEST_PATH_439305DEST_PATH_IMAGE001
的值最小时对应的横坐标即为故障距离,得到距离x f =51.092km,其故障定位图如图4所示。 
根据权利要求书中的步骤(1)~(6)计算故障距离
Figure DEST_PATH_945372DEST_PATH_IMAGE025
=51.092km,其故障定位图如图4所示。 
上面结合附图对本发明的具体实施方式作了详细说明,但是本发明并不限于上述实施方式,在本领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本发明宗旨的前提下作出各种变化。 

Claims (2)

1.一种基于T型等效模型的高压直流接地极线路故障测距的方法,其特征在于:当高压直流接地极线路发生接地故障时,将故障点到量测端的线路等效为T型等效电路,利用单端电压电流量计算测量阻抗,根据测量阻抗的电抗分量等于故障点到量测端的线路等效阻抗的电抗分量,确定故障定位函数,通过求解定位函数计算出故障距离。
2.根据权利要求1所述的基于T型等效模型的高压直流接地极线路故障测距的方法,其特征在于具体步骤如下:
(1)假设接地极线路中的一条线路距离测量端M点的                                                
Figure 252940DEST_PATH_IMAGE001
处发生接地故障,根据接地极线路M端测量的电压和电流,提取接地极线路M端电压、电流的谐波分量,计算出量测端的测量阻抗Z meas
     
Figure 261960DEST_PATH_IMAGE002
                              (1)                        
 式中,
Figure 930838DEST_PATH_IMAGE003
为量测端电压;为量测端电流;
Figure 740848DEST_PATH_IMAGE005
为输入阻抗;
(2)采用集中参数模型,将距离M端x到量测端M的线路等效为T型等效电路,则等效阻抗为: 
         
Figure 290910DEST_PATH_IMAGE006
      (2)         
                                
Figure 814295DEST_PATH_IMAGE007
                              (3)                                    
 式中,
Figure 306456DEST_PATH_IMAGE008
为从M端视入到故障点的***等效阻抗,
Figure 548081DEST_PATH_IMAGE009
为线路的单位长度电阻, 
Figure 636254DEST_PATH_IMAGE010
为单位长度电容,L为单位长度电感,ω为角频率,f为频率,x为距离量测端M的距离;
(3)在故障点处,测量阻抗的电抗分量与从M端视入的等效阻抗的电抗分量相等,故障定位函数为:
Figure 279725DEST_PATH_IMAGE011
                    (4)                 
故障距离x f 为:
                    
Figure 677209DEST_PATH_IMAGE012
                       (5)
   其中,
Figure 406130DEST_PATH_IMAGE013
表示取复数Z的虚部。
CN201310480597.XA 2013-10-15 2013-10-15 一种基于t型等效模型的高压直流接地极线路故障测距的方法 Active CN103743995B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310480597.XA CN103743995B (zh) 2013-10-15 2013-10-15 一种基于t型等效模型的高压直流接地极线路故障测距的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310480597.XA CN103743995B (zh) 2013-10-15 2013-10-15 一种基于t型等效模型的高压直流接地极线路故障测距的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103743995A true CN103743995A (zh) 2014-04-23
CN103743995B CN103743995B (zh) 2016-09-14

Family

ID=50501030

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310480597.XA Active CN103743995B (zh) 2013-10-15 2013-10-15 一种基于t型等效模型的高压直流接地极线路故障测距的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103743995B (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104931849A (zh) * 2015-05-13 2015-09-23 广西电网有限责任公司河池供电局 一种供电线路弧光接地故障测距方法
CN105548802A (zh) * 2015-12-04 2016-05-04 昆明理工大学 一种基于故障行波沿线分布特性的t接线路三端不同步故障测距方法
CN113761737A (zh) * 2021-09-02 2021-12-07 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司昆明局 电力数据的处理方法、装置、设备及存储介质
CN114675135A (zh) * 2022-04-22 2022-06-28 山东大学 基于模型优化求解的配电网t型线路故障测距方法及***

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20020017390A (ko) * 2000-08-30 2002-03-07 이승재 병행 2회선 송전선로상에서의 고장점 표정방법 및 장치
EP1304580A2 (de) * 2001-10-19 2003-04-23 Alstom Verfahren zur Berechnung der Distanz zum Fehlerort eines einpoligen Erdfehlers in einem Energieversorgungsnetz
CN201993433U (zh) * 2010-11-15 2011-09-28 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 高压直流输电接地极线路行波测距***
CN103235237A (zh) * 2013-04-03 2013-08-07 昆明理工大学 一种高压直流接地极线路高阻故障的定位方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20020017390A (ko) * 2000-08-30 2002-03-07 이승재 병행 2회선 송전선로상에서의 고장점 표정방법 및 장치
EP1304580A2 (de) * 2001-10-19 2003-04-23 Alstom Verfahren zur Berechnung der Distanz zum Fehlerort eines einpoligen Erdfehlers in einem Energieversorgungsnetz
CN201993433U (zh) * 2010-11-15 2011-09-28 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 高压直流输电接地极线路行波测距***
CN103235237A (zh) * 2013-04-03 2013-08-07 昆明理工大学 一种高压直流接地极线路高阻故障的定位方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
杨光等: "直流输电***接地极线路故障研究", 《电力***保护与控制》 *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104931849A (zh) * 2015-05-13 2015-09-23 广西电网有限责任公司河池供电局 一种供电线路弧光接地故障测距方法
CN104931849B (zh) * 2015-05-13 2018-01-26 广西电网有限责任公司河池供电局 一种供电线路弧光接地故障测距方法
CN105548802A (zh) * 2015-12-04 2016-05-04 昆明理工大学 一种基于故障行波沿线分布特性的t接线路三端不同步故障测距方法
CN105548802B (zh) * 2015-12-04 2019-02-19 昆明理工大学 一种基于故障行波沿线分布特性的t接线路三端不同步故障测距方法
CN113761737A (zh) * 2021-09-02 2021-12-07 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司昆明局 电力数据的处理方法、装置、设备及存储介质
CN114675135A (zh) * 2022-04-22 2022-06-28 山东大学 基于模型优化求解的配电网t型线路故障测距方法及***

Also Published As

Publication number Publication date
CN103743995B (zh) 2016-09-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100580470C (zh) 相量与零序量结合实现输电线路双端测距方法
CN103235237B (zh) 一种高压直流接地极线路高阻故障的定位方法
CN103293447B (zh) 一种仅利用单端信息的同塔双回输电线路非跨线故障的测距方法
CN102200563B (zh) 一种基于定位函数幅值特性线路单相接地故障单端测距方法
CN103399209B (zh) 一种特高压双极直流输电线路工频参数测量方法
CN104898021B (zh) 一种基于k‑means聚类分析的配电网故障选线方法
CN103792465A (zh) 一种基于零序电压的配电网单相接地故障测距的方法
CN103869220B (zh) 基于直采直跳通讯模式双回线路单相接地故障定位方法
CN102508121B (zh) 多端柔性直流输电***的直流线路单端故障定位方法
CN103837799A (zh) 一种基于r-l模型的高压直流接地极线路故障测距的频域方法
CN101074979A (zh) 利用分布参数实现输电线路双端测距方法
CN103207308B (zh) 避雷器阻性电流和容性电流暂态值的测量方法
CN102175954A (zh) 一种线路相间故障单端测距方法
CN105929302A (zh) 基于序分量关系的输电线路单端故障测距方法
CN103743996A (zh) 一种基于π型等效电路直流接地极线路故障测距方法
CN103176102B (zh) 一种利用测距尺度最小原理实现线路单相接地故障单端测距方法
CN103743995A (zh) 一种基于t型等效模型的高压直流接地极线路故障测距的方法
CN103744001B (zh) 一种基于分布参数模型的高压直流接地极线路故障测距的频域方法
CN103217623B (zh) 与过渡电阻和负荷电流无关的线路双端故障测距方法
CN105588984B (zh) 一种混压双极直流输电线路零序参数精确测量方法
CN103616609A (zh) 一种利用直流分量的高压直流接地极线路故障测距方法
CN105842582B (zh) 基于emtr的柔性直流线路故障测距方法
CN103293441B (zh) 利用分布参数实现线路单相接地故障单端测距方法
CN103592572B (zh) 一种利用直流分量和谐波分量交线定位的直流接地极线路故障测距方法
CN103424627A (zh) 双端测量平行电网线路零序阻抗的方法

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
CB02 Change of applicant information

Inventor after: Shu Hongchun

Inventor after: Zhang Yining

Inventor after: Lin Shaojian

Inventor after: Tian Xincui

Inventor after: Dong Jun

Inventor before: Shu Hongchun

Inventor before: Lin Shaojian

Inventor before: Tian Xincui

Inventor before: Dong Jun

CB03 Change of inventor or designer information
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20161220

Address after: 650599 Yunnan Province, Kunming city Chenggong District Ming Road No. 727

Patentee after: Kunming Science and Engineering Univ

Patentee after: Examing & Experimental Center of Ultrahigh Voltage Power Transmission Company, China Southen Power Grid Co., Ltd.

Address before: 650093 Kunming, Yunnan, Wuhua District Road, No. 253

Patentee before: Kunming Science and Engineering Univ

TR01 Transfer of patent right