CN104020342B - 流过断路器的电流方向判断方法及装置 - Google Patents

流过断路器的电流方向判断方法及装置 Download PDF

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Abstract

本发明提出了一种用于判断流过一断路器的电流的方向的方法和装置,其中所述断路器具有一个预定的电流参考方向。该方法包括:获得流过所述断路器的电流采样值(i(t))和电流微分值(i'(t));获得所述断路器处的电压采样值(u(t));根据当前时刻(tn)和之前一时刻(tn‑1)下断路器所在等效回路中电压与电流的关系,获得该等效回路中的等效电阻(R)和等效电感(L);如果所述等效电阻(R)和等效电感(L)均大于零,则判断出流过所述断路器的电流的方向与所述电流参考方向一致,如果所述等效电阻(R)和等效电感(L)均小于零,则判断出流过所述断路器的电流的方向与所述电流参考方向相反。

Description

流过断路器的电流方向判断方法及装置
技术领域
本发明总体涉及配电网络的保护,尤其涉及配电网络中用于断路器的方向性区域选择互锁。
背景技术
区域选择保护,或称作区域选择互锁(ZSI:Zone Selectivity Interlock)是一种通过尽可能缩短故障清除时间来减小在短路故障情况下配电网络中各配电设备所受冲击的方法。具体而言,假定在一个单电源供电的多级配电网络中发生故障,则检测到故障的每个断路器都需要向其上游断路器报告检测到故障,即发出互锁信号。这样,仅有那些没有接到上报的断路器被确定为是最接近故障点的断路器并执行瞬时保护(例如,延迟时间t=50ms),即以最短延迟时间执行断开动作。那些接收到互锁信号的断路器则进行定时保护,或称“锁定”。所谓定时保护或锁定是指:若预定延迟时间(例如100ms)到期时故障仍未消除(例如更接近故障点的断路器的保护动作失效),则该断路器断开,否则保持连接。由此可见,ZSI可以在故障发生时实现断路器的选择性保护动作。
对于多电源的配电网络,由于配电网络的复杂度提高,上述简单的ZSI不再适用。由此,提出了方向性区域选择互锁(DZSI:Directional Zone Select Interlock)的概念,其基本原理是:依据故障发生时流过各个断路器的电流方向之间的相互关系来识别出故障点,并进而为了消除所识别出的故障而确定各个断路器动作的延迟时间。这样的好处是即使网络中存在多电源或有源负载也可以较为可靠地实现选择性保护。
在方向性区域选择互锁中,正确地判定出故障发生时流过断路器的电流方向成为一个关键步骤。在现有技术中,通常先为每个断路器设定一个预定的电流参考方向。然后,通过计算有功功率的正、负来确定当前的电流方向是否与该电流参考方向一致。其中,有功功率可以利用以下公式来计算。
其中,Pm为m相的有功功率,m=1、2或3;
N为半个功率周期的采样点的总数,对于50Hz的工频,半个功率周期例如为10ms;
k为在半个功率周期内对采样点的计数(0≤k≤N);
为在采样点k时m相到中性线的采样电压;
为在采样点k时m相的采样电流;
V为在一个功率周期内m相到中性线的电压有效值;
I为在一个功率周期内m相的电流有效值;
为m相电流和电压之间的相角。
利用上述公式可以计算出有功功率Pm。如果计算出的Pm为正值,则表明当前流过断路器的电流与电流参考方向一致,即为“正向”。如果计算出的Pm为负值,则表明当前流过断路器的电流与电流参考方向相反,即为“反向”。
采用这种电流方向的确定方法,电流方向的确定时间很大程度上依赖于电源频率。例如,如果电源频率为50Hz,则电流方向需要在获得半个周期的采样值后确定,其理论上至少为10ms。在实际中,考虑到短路电流暂态响应的影响,电流方向的确定时间一般长于10ms的理论值,例如为15ms(这是在为使得短路电流暂态响应影响最小化而优化了滤波器参数的情况下得到的值)。
发明内容
本发明的一个目的在于提出一种判断流过一断路器的电流的方向的方法和装置,采用这种方法和装置能够使得电流方向的确定时间与电源频率无关。本发明进一步的目的在于缩短电流方向的确定时间,以尽早启动方向性区域选择保护(DZSI)。本发明的又一个目的在于在尽可能小的计算量的情况实现电流方向的判定。
根据本发明的一个实施例,本发明提出了一种用于判断流过一断路器的电流的方向的方法,其中所述断路器具有一个预定的电流参考方向,该方法包括:获得流过所述断路器的电流采样值和电流微分值;获得所述断路器处的电压采样值;根据当前时刻和之前一时刻下断路器所在等效回路中电压与电流的关系,获得该等效回路中的等效电阻R和等效电感L;如果所述等效电阻R和等效电感L均大于零,则判断出流过所述断路器的电流的方向与所述电流参考方向一致,如果所述等效电阻R和等效电感L均小于零,则判断出流过所述断路器的电流的方向与所述电流参考方向相反。优选地,所述电流微分值为前向微分值或后向微分值。更为优选地,所述电流微分值为前向微分值与后向微分值的平均值。
在本发明一个实施例中,所述之前一个时刻为紧邻当前采样时刻的前一个采样时刻,且所述当前采样时刻下所述等效回路中的电压和电流关系为:
u(tn)=R×i(tn)+L×i'(tn);
所述之前一个采样时刻下所述等效回路中的电压和电流关系为:
u(tn-1)=R×i(tn-1)+L×i'(tn-1),
其中,R为所述断路器所在等效回路中的等效电阻;
L为所述断路器所在等效回路中的等效电感;
i(t)为t时刻流过所述断路器的电流采样值,i'(t)为t时刻的电流微分值;
u(t)为t时刻所述断路器处的电压采样值;
tn为当前第n个采样点的时刻,tn-1为第n-1个采样点的时刻,n为大于零的整数。
在一个优选实施例中,所述电流微分值i'(t)为前向微分与后向微分的平均值,则:
其中,ΔT为电流采样值i(t)的采样间隔。
优选地,所述获得当前回路中的等效电阻值R和等效电感值L还包括:分别获得构成所述等效电阻R和等效电感L的分数中分子和分母的正、负符号;基于相应分子和分母的符号,确定所获得的等效电阻R和等效电感L的正、负符号。
在一个实施例中,按照如下公式获得所述等效电阻R和所述等效电感L:
更为优选地,如果对于连续的N个时刻,所判断出的电流方向彼此一致,则确定所得到的电流方向为当前流过所述断路器的电流方向,其中N为小于等于10的正整数,例如N=3。
根据本发明一个实施例,本发明提出的一种判断流过一断路器的电流的方向的装置包括:电流获取单元,用于获得流过所述断路器的电流采样值和电流微分值;电压获取单元,用于获得所述断路器处的电压采样值;等效阻抗计算单元,用于根据当前时刻和之前一时刻下断路器所在等效回路中电压与电流的关系,获得所述等效回路中的等效电阻R和等效电感L;判断单元,如果所述等效电阻R和等效电感L均大于零,则判断出流过该断路器的电流的方向与一电流参考方向一致,如果所述等效电阻R和等效电感L均小于零,则判断出流过该断路器的电流的方向与所述电流参考方向相反。优选地,所述电流获取单元将基于所述电流采样值计算出的前向微分值或后向微分值作为所述电流微分值。
在一个实施例中,所述等效阻抗计算单元基于如下公式计算等效电阻R和等效电感L,
u(tn)=R×i(tn)+L×i′(tn);
u(tn-1)=R×i(tn-1)+L×i′(tn-1)。
其中,R为所述断路器所在回路中的等效电阻;
L为所述断路器所在回路中的等效电感;
i(t)为t时刻流过所述断路器的电流采样值,i'(t)为t时刻的电流微分值;
u(t)为t时刻所述断路器处的电压采样值;
tn为当前第n个采样点的时刻,tn-1为第n-1个采样点的时刻。
优选地,电流获取单元将电流采样值的前向微分值和后向微分值的平均值作为所述电流微分值。更为优选地,所述等效阻抗获取单元按照如下公式计算所述等效电阻R和所述等效电感L,其中ΔT为电流采样间隔,
优选地,所述等效阻抗获取单元分别计算构成所述等效电阻R和等效电感L的分数中分子和分母的正、负符号;并基于相应分子和分母的符号,确定所获得的等效电阻R和等效电感L的正、负符号。
在本发明又一个实施例中,提出了一种断路器保护装置,其包括:如上所述的用于判断流过一断路器的电流的方向的第一装置;第二装置,根据所述第一装置确定的电流方向,基于方向区域互锁机制,发送互锁信号;以及电子脱扣单元,用于在故障时且在收到互锁信号的预定互锁时间到期后执行保护动作。
本发明还提出了一种程序产品,其包含有机器可读指令,这些指令在机器执行时能够实现如上任一所述的方法。
附图说明
本发明的目的、特点、特征和优点通过以下结合附图的详细描述将变得更加显而易见。其中:
图1示出了根据本发明一个实施例的方向性区域选择互锁的应用场景;
图2A示出了图1所示场景下一种故障发生时的故障电流的流向;
图2B示出了图1所示场景下另一种故障发生时的故障电流的流向;
图3A和图3B分别示出了在正向和反向故障电流情况下的等效电路图;
图4示出了根据本发明一个实施例的判断流过断路器的电流方向的方法流程图。
图5示出了根据本发明一个实施例的用于判断流过断路器的电流方向的装置的结构框图;
图6A和图6B分别给出了在相同故障条件下仿真结果和实验结果中电压、电流以及电流方向的波形。
具体实施方式
以下将结合附图描述本发明的各个实施例。通过以下描述,本发明的上述优势将会更容易理解。
图1示例性地示出了根据本发明一个实施例的方向性区域选择互锁***的一种应用场景,即H桥型的配电网络结构。如图1所示,该H桥网络包括两个电源TM1和TM2,其分别向两个无源负载L供电。在H桥结构的每个桥臂上分别设有断路器(CB:Circuit Breaker)CB1、CB2、CB4和CB5,而且在中间桥上还设有联络断路器CB3。在图1中每个断路器附近的箭头示出一个电流参考方向。该电流参考方向例如是在正常情况下(如断路器导通时)流过断路器的电流方向。在正常情况下,流过联络断路器CB3的电流很小。为此,这里预先设定其电流参考方向为例如图中所示的“左向”。
在图1所示的H桥结构应用场景中,短路故障可能出现在如图1所示的6个故障点处,即故障点F1~F6。这里,短路故障可因多种因素引起,例如相线短接引起短路,或接地故障引起短路。在图1中,故障点F1例如出现在电源TM1和断路器CB1之间,故障点F4例如出现在断路器CB5到无源负载L的路径上。对于图1所示的不同故障,根据ZSI原理,互锁信号在各断路器之间的传递方向将有所不同。
图2A和图2B示例性地示出了F1、F4两种故障情况下,故障电流的流动方向以及断路器之间的互锁信号的传递方向。图2A中,如果在点F1发生故障,则TM1、TM2输出的电流形成故障电流,并汇集到故障点F1,即故障电流按照图2A中虚线箭头所示流动。CB1一旦发现故障,就需要将互锁信号传递给在故障电流方向上位于上游的CB3(如图中箭头C所示)。CB3进而检测到故障再将互锁信号传递位于其上游的CB2。在收到互锁信号后,CB2和CB3可分别设定其各自的保护延迟时间,并进入互锁状态,且仅在各自延期时间到期之后仍存在故障时才执行保护动作,即断开。图2B中,假定故障发生在点F4,那么TM1、TM2输出的电流形成故障电流,并汇集到故障点F4,即故障电流按照图2B中虚线箭头所示流动。此时,CB3检测到故障后需要将互锁信号传递给在故障电流方向上位于上游的CB1(如图中箭头C’所示),使得CB1设定其动作延迟时间,并进入互锁状态。由图2A和2B可见,在不同的故障情况下,故障电流的方向变化与断路器(例如CB1和CB3)之间互锁信号的传递方向相关联,为此需要引入方向性选择互锁(DZSI)的解决方案。
图3A和图3B分别示出了不同故障电流方向时在断路器(例如CB3)处观察的等效回路,该等效回路包括等效电压源Us以及连接在等效电压源Us两端的等效阻抗Zsc。在图3A中,故障电流方向F与电流参考方向Ref一致,称为“正向(Fwd)故障”(例如图2A所示情形)。在图3A中,故障电流i沿电流参考方向Ref流经等效回路,从而满足Us=i*Zsc。这里,等效电压源Us的大小与在断路器CB处检测到的电压u(t)相同,而故障电流i为在断路器CB处检测到的电流大小i(t)。由此,图3A中的等效回路满足u(t)=i(t)*Zsc,即Zsc为正值。与图3A不同,在图3B中,故障电流方向F与电流参考方向R相反,称为“反向(Bwd)故障”(例如图2B所示情形)。在图3B中,考虑到故障电流的方向,则有0=Us+i*Zsc。同样地,等效电压Us的大小与u(t)相同,故障电流i为断路器处检测到的电流i(t),由此得到0=u(t)+i(t)*Zsc,即Zsc为负值。再者,考虑到短路故障时的等效阻抗Zsc主要包括等效电阻R和等效电感L,由此可以得到:如果故障时等效电阻R>0且等效电感L>0,则有Zsc>0,从而故障电流方向F与电流参考方向Ref相同;如果故障时等效电阻R<0且等效电感L<0,则有Zsc<0,从而故障电流方向F与电流参考方向Ref相反。由此,根据等效回路中等效电阻R和等效电感L的大小可以确定出故障电流的方向F是否与参考电流方向Ref一致。
在图3A和图3B所示的等效回路中,电流和电压之间的关系满足欧姆定律,换言之基于至少两个不同时刻的电流和电压之间的关系即可计算出等效回路中等效电阻R和等效电感L的大小。例如,假定断路故障时等效阻抗Zsc仅包括等效电阻和等效电感,则等效回路中电流和电压的关系可以表示为,
u(t)=R×i(t)+L×i′(t) (1)
其中,R为所述断路器所在等效回路中的等效电阻;
L为所述断路器所在等效回路中的等效电感;
i(t)为t时刻流过所述断路器的电流采样值,i'(t)为t时刻的电流微分值;
u(t)为t时刻所述断路器处的电压采样值。
基于电流和电压的关系式(1),如果可以测得两个不同时刻的电流、电压值,则可利用公式(1)计算出等效回路中的等效电阻R和等效电感L。
图4示出了根据本发明一个实施例的判断流过断路器的电流方向的方法流程图。如图4所示,在步骤S410中,获得流过断路器(例如CB3)的电流采样值i(t)和电流微分值i'(t)。这里,电流微分值i'(t)可以直接由相关微分电路获得,也可以根据电流采样值i(t)计算得到。在步骤S420中,获得断路器处的电压采样值u(t)。步骤S420和S410可以同时执行,也可以在短时间内先后执行。进而,在步骤S430中,根据当前时刻(例如第n个采样点的时刻tn)和之前一时刻(例如第n-1个采样点的时刻tn-1)下当前回路中电压与电流的关系(例如,公式(1)所示),获得当前回路中的等效电阻R和等效电感L。在步骤S440中,如果所述等效电阻R和等效电感L均大于零,则判断出流过该断路器的电流的方向与电流参考方向Ref一致;如果所述等效电阻R和等效电感L均小于零,则判断出流过断路器的电流的方向与所述电流参考方向Ref相反。
优选地,在步骤S430中可以选择两个相邻的采样时刻(例如,当前第n个采样点的时刻tn,以及第n-1个采样点的时刻tn-1)的电流和电压的采样值(当然,在实际应用中也可以选用间隔开的采样点时刻),如以下公式所示:
u(tn)=R×i(tn)+L×i'(tn), (2)
u(tn-1)=R×i(tn-1)+L×i'(tn-1)。 (3)
由公式(2)和公式(3)可得:
如果可以直接检测得到电压采样值u(t)、电流采样值i(t)以及采样电流的微分值i'(t),则基于公式(4)和公式(5)可计算出等效电阻R和等效电感L。进而,根据等效电阻R和等效电感L是否大于零来判断当前流过断路器的电流方向。
优选地,公式(4)和(5)中的电流微分值i'(t)可以由电流采样值i(t)计算得到。例如,电流微分值i'(t)可以是电流的前向微分值,如公式(6)和公式(7)所示,也可以是电流的后向微分值,如公式(8)和公式(9)所示,其中,ΔT为电流采样间隔。
更为优选地,电流微分值i'(t)可以是电流的前向微分值和后向微分值的平均值,如公式(10)和公式(11)所示。
在公式6-11中,前向微分和后向微分均选取了紧邻的两个采样点。在实际应用中,也可以选择间隔开的两个采样点进行微分。
在步骤S430中,例如,将公式(10)和(11)带入公式(4)和(5),可得到等效电阻R和等效电感L:
此处,尤为优选地,在计算等效电阻R和等效电感L时可以先分别计算构成R和L的分数的分子和分母的符号。例如,如果用公式(12)和公式(13)来计算R、L,则可先计算公式(12)中分子和分母分别是正数还是负数,然后根据分子和分母的正、负符号来确定等效电阻R是大于零,还是小于零。同理可以方便地确定出等效电感L是大于零,还是小于零。进而,如果R>0且L>0,则可确定电流方向与断路器的电流参考方向一致;如果R<0且L<0,则可确定电流方向与断路器的电流参考方向相反。
尤为优选地,如果对于连续的N个时刻,执行图4所示的方法所判断出的电流方向彼此一致,则确定所得到的电流方向为当前流过所述断路器的电流方向,其中N为小于等于10的正整数,优选地,N=3~5。
图4所示的方法流程图可以采用软件来实现,也可以采用硬件来实现。图5示例性地示出了根据本发明一个实施例的用于判断流过断路器的电流方向的装置的结构框图。如图5所示,用于判断流过一断路器的电流的方向的装置500包括:电流获取单元510、电压获取单元520、等效阻抗计算单元530以及判断单元540。电流获取单元510获得流过断路器的电流采样值i(t)和电流微分值i'(t)。电压获取单元520获得断路器处的电压采样值u(t)。等效阻抗计算单元530根据当前时刻和之前一时刻下回路中电压与电流的关系,计算出当前回路中的等效电阻R和等效电感L。判断单元540用于判断电流方向。具体地,在判断单元540中,如果等效电阻R和等效电感L均大于零,则判断出流过断路器的电流的方向与电流参考方向R一致;如果等效电阻R和等效电感L均小于零,则判断出该电流的方向与电流参考方向R相反。
优选地,电流获取单元510可以将基于电流采样值i(t)计算出的电流前向微分值或后向微分值作为电流微分值i'(t),或者将前向微分值和后向微分值的平均值(如公式10-11所示)作为电流微分值i'(t)。等效阻抗计算单元530优选按照公式(12-13)计算等效电阻R和等效电感L。更为优选地,等效阻抗计算单元530先分别计算构成等效电阻R和等效电感L的分数(如公式12、13所示)中分子和分母的正、负符号,再基于相应分子和分母的符号,确定所获得的等效电阻R和等效电感L的正、负。
图6A和图6B示出了相同的故障条件下,采用根据本发明实施例的电流方向判断方法来确定短路故障时故障电流的方向的仿真和实验波形图。该故障例如发生在图2A的故障F1位置,且短路故障前的功率因数PFN=0.8,短路故障时的功率因数PFsc=0.3,故障电流的期望值Ip为额定电流In的4.4倍(即,Ip=4.4In),开关相角为90度,电流和电压的采样周期为625微秒。图6A为上述故障条件下在断路器CB1处得到的仿真波形图。由图6A可见,短路故障发生在0毫秒处,采用本发明提出的电流方向判断方法在大约2.5ms处就探测到故障电流的方向为“反向”,即,与参考电流方向相反。图6B为在上述故障条件下在断路器CB1处得到的实验波形。由图6B可见,短路故障发生在0毫秒处,采用本发明提出的电流方向判断方法在大约8ms处即可探测到故障电流的方向为“反向”。由此,实验和仿真结果均证明采用根据本发明实施例的电流方向判断方法及装置能够不受电源频率的限制,而在10ms之内判断出电流方向。
根据本发明实施例的电流方向判断方法和装置可以应用在例如断路器保护装置中。例如,这种断路器保护装置可以包括:例如图5所示的用于判断流过一断路器的电流的方向的第一装置;第二装置,用于根据所述第一装置确定的电流方向,基于方向区域互锁机制,发送互锁信号;以及电子脱扣单元,用于在故障时且在收到互锁信号的预定互锁时间到期后执行保护动作。
本领域技术人员应当理解,上面所公开的各个实施例可以在不偏离发明实质的情况下做出各种改变和修改,这些改变和修改都应当落在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应当由所附的权利要求书来限定。

Claims (16)

1.一种用于判断流过一断路器的电流的方向的方法,其中所述断路器具有一个预定的电流参考方向,该方法包括:
获得流过所述断路器的电流采样值i(t)和电流微分值i'(t);
获得所述断路器处的电压采样值u(t);
根据当前时刻tn和之前一时刻tn-1下断路器所在等效回路中电压与电流的关系,获得该等效回路中的等效电阻R和等效电感L;
如果所述等效电阻R和等效电感L均大于零,则判断出流过所述断路器的电流的方向与所述电流参考方向一致,如果所述等效电阻R和等效电感L均小于零,则判断出流过所述断路器的电流的方向与所述电流参考方向相反。
2.如权利要求1所述的方法,其中,所述电流微分值i'(t)为前向微分值或后向微分值。
3.如权利要求1所述的方法,其中,所述电流微分值i'(t)为前向微分值与后向微分值的平均值。
4.如权利要求1所述的方法,其中,所述之前一个时刻tn-1为紧邻当前采样时刻tn的前一个采样时刻,且
所述当前采样时刻tn下所述等效回路中的电压和电流关系为:
u(tn)=R×i(tn)+L×i'(tn);
所述之前一个采样时刻tn-1下所述等效回路中的电压和电流关系为:
u(tn-1)=R×i(tn-1)+L×i'(tn-1),
其中,R为所述断路器所在等效回路中的等效电阻;
L为所述断路器所在等效回路中的等效电感;
i(t)为t时刻流过所述断路器的电流采样值,i'(t)为t时刻的电流微分值;
u(t)为t时刻所述断路器处的电压采样值;
tn为当前第n个采样点的时刻,tn-1为第n-1个采样点的时刻,n为大于零的整数。
5.如权利要求4所述的方法,其中,所述电流微分值i'(t)为前向微分与后向微分的平均值,则:
i &prime; ( t n ) &ap; i ( t n + 1 ) + i ( t n - 1 ) - 2 &times; i ( t n ) 2 &Delta; T ,
i &prime; ( t n - 1 ) &ap; i ( t n ) + i ( t n - 2 ) - 2 &times; i ( t n - 1 ) 2 &Delta; T
其中,ΔT为电流采样值i(t)的采样间隔。
6.如权利要求5所述的方法,其中,所述获得当前回路中的等效电阻值R和等效电感值L还包括:
分别获得构成所述等效电阻R和等效电感L的分数中分子和分母的正、负符号;
基于相应分子和分母的符号,确定所获得的等效电阻R和等效电感L的正、负符号。
7.如权利要求6所述的方法,其中,按照如下公式获得所述等效电阻R和所述等效电感L:
R = u ( t n - 1 ) &times; &lsqb; i ( t n + 1 ) - i ( t n - 1 ) &rsqb; - u ( t n ) &times; &lsqb; i ( t n ) - i ( t n - 2 ) &rsqb; i ( t n - 1 ) &times; &lsqb; i ( t n + 1 ) - i ( t n - 1 ) &rsqb; - i ( t n ) &times; &lsqb; i ( t n ) - i ( t n - 2 ) &rsqb;
L = 2 &CenterDot; &Delta; T &times; &lsqb; u ( t n - 1 ) - R &CenterDot; i ( t n ) &rsqb; i ( t n + 1 ) - i ( t n - 1 ) .
8.如权利要求1-7中任一所述的方法,其中,如果对于连续的N个时刻,所判断出的电流方向彼此一致,则确定所得到的电流方向为当前流过所述断路器的电流方向,其中N为小于等于10的正整数。
9.如权利要求8所述的方法,其中,N=3。
10.一种判断流过一断路器的电流的方向的装置,该装置包括:
电流获取单元(510),用于获得流过所述断路器的电流采样值i(t)和电流微分值i'(t);
电压获取单元(520),用于获得所述断路器处的电压采样值u(t);
等效阻抗计算单元(530),用于根据当前时刻tn和之前一时刻下tn-1断路器所在等效回路中电压与电流的关系,获得所述等效回路中的等效电阻R和等效电感L;
判断单元(540),如果所述等效电阻R和等效电感L均大于零,则判断出流过该断路器的电流的方向与一电流参考方向一致,如果所述等效电阻R和等效电感L均小于零,则判断出流过该断路器的电流的方向与所述电流参考方向相反。
11.如权利要求10所述的装置,其中,所述电流获取单元(510)将基于所述电流采样值i(t)计算出的前向微分值或后向微分值作为所述电流微分值i'(t)。
12.如权利要求10所述的装置,其中,所述等效阻抗计算单元(530)基于如下公式计算等效电阻R和等效电感L,
u(tn)=R×i(tn)+L×i'(tn);
u(tn-1)=R×i(tn-1)+L×i'(tn-1)
其中,R为所述断路器所在回路中的等效电阻;
L为所述断路器所在回路中的等效电感;
i(t)为t时刻流过所述断路器的电流采样值,i'(t)为t时刻的电流微分值;
u(t)为t时刻所述断路器处的电压采样值;
tn为当前第n个采样点的时刻,tn-1为第n-1个采样点的时刻。
13.如权利要求12所述的装置,其中,电流获取单元(510)将电流采样值的前向微分值和后向微分值的平均值作为所述电流微分值。
14.如权利要求13所述的装置,其中,所述等效阻抗获取单元(530)按照如下公式计算所述等效电阻R和所述等效电感L,其中ΔT为电流采样间隔,
R = u ( t n - 1 ) &times; &lsqb; i ( t n + 1 ) - i ( t n - 1 ) &rsqb; - u ( t n ) &times; &lsqb; i ( t n ) - i ( t n - 2 ) &rsqb; i ( t n - 1 ) &times; &lsqb; i ( t n + 1 ) - i ( t n - 1 ) &rsqb; - i ( t n ) &times; &lsqb; i ( t n ) - i ( t n - 2 ) &rsqb; .
L = 2 &CenterDot; &Delta; T &times; &lsqb; u ( t n - 1 ) - R &CenterDot; i ( t n ) &rsqb; i ( t n + 1 ) - i ( t n - 1 )
15.如权利要求14所述的装置,其中,所述等效阻抗获取单元(530)分别计算构成所述等效电阻R和等效电感L的分数中分子和分母的正、负符号;并基于相应分子和分母的符号,确定所获得的等效电阻R和等效电感L的正、负符号。
16.一种断路器保护装置,包括:
如权利要求10-15中任一所示的用于判断流过一断路器的电流的方向的第一装置;
第二装置,根据所述第一装置确定的电流方向,基于方向区域互锁机制,发送互锁信号,
电子脱扣单元,用于在故障时且在收到互锁信号的预定互锁时间到期后执行保护动作。
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