CN110729737A - 一种自产供电源接地故障补偿***及故障消失判别方法 - Google Patents

一种自产供电源接地故障补偿***及故障消失判别方法 Download PDF

Info

Publication number
CN110729737A
CN110729737A CN201910992205.5A CN201910992205A CN110729737A CN 110729737 A CN110729737 A CN 110729737A CN 201910992205 A CN201910992205 A CN 201910992205A CN 110729737 A CN110729737 A CN 110729737A
Authority
CN
China
Prior art keywords
phase
current
line
voltage
fault
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
CN201910992205.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110729737B (zh
Inventor
刘红文
王科
赵现平
张恭源
黄星
陈宇民
张春丽
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.)
Electric Power Research Institute of Yunnan Power System Ltd
Original Assignee
Electric Power Research Institute of Yunnan Power System Ltd
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 Electric Power Research Institute of Yunnan Power System Ltd filed Critical Electric Power Research Institute of Yunnan Power System Ltd
Priority to CN201910992205.5A priority Critical patent/CN110729737B/zh
Publication of CN110729737A publication Critical patent/CN110729737A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110729737B publication Critical patent/CN110729737B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/12Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks for adjusting voltage in ac networks by changing a characteristic of the network load
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/08Locating faults in cables, transmission lines, or networks

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)

Abstract

本发明公开了一种自产供电源接地故障补偿***及故障消失判别方法,***发生单相接地后,自产供电电源型接地故障补偿***输出第一补偿电压和完全补偿接地电流,记录当前***注入***的电流为第一注入电流,记录任意线路零序电流为第一线路零序电流;然后计算第一线路零序电流与第一注入电流的相位差为第一相位差。调节自产供电电源型接地故障补偿***输出电压为第二补偿电压,记录当前自产供电电源接地故障补偿***注入***的电流为第二注入电流;计算第二线路零序电流与第二注入电流的相位差为第二相位差;当第一相位差与第二相位差绝对值的差的绝对值在预设范围内时,认为***单相接地故障未消失,否则认为接地故障消失。

Description

一种自产供电源接地故障补偿***及故障消失判别方法
技术领域
本发明涉及配电网技术领域,尤其涉及一种自产供电源接地故障补偿***及故障消失判别方法。
背景技术
国内外配电网单相接地故障占80%以上,严重影响电网及设备的安全运行,安全处理接地故障对社会及经济发展有重要作用。当***的电容电流大于10A以上时,采用消弧线圈接地方式。消弧线圈能够在一定程度上减少故障电流,***可带故障运行2小时,但消弧线圈不能实现全补偿,故障点依然存在小于10A的残流,残流的存在可引起人身触电、火灾事故,以及严重威胁电网和设备的安全稳定运行。当***的电容电流较大时,多采用小电阻接地方式,当发生单相接地故障时,放大故障线路零序电流,继电保护装置快速切除故障线路,但此种接地方式供电可靠性难以保障,且存在高阻接地时,继电保护拒动的风险。当前,为能够彻底消除单相接地故障危害,同时保证供电可靠性,国内外提出了诸多完全补偿单相接地故障点电流的方法。
国内来说,专利CN102074950A公开了一种配电网接地故障消弧和保护方法,该方法与瑞典Swedish Neutral的消弧方法类似。通过向配网***中性点注入电流将故障相电压电压抑制为零,该方法存在金属性接地时,其故障相电压为0,怎么控制故障电压为0的问题,该方法只对高阻接地故障有作用,且控制故障相电压,需要准确控制注入电流的幅值及相位,实现难度大。申请号为201710550400.3的专利公开了非有效接地***接地故障主动降压安全处理方法,该方法在变压器***侧绕组设置分接接头,通过将故障相绕组分接头对地短路或经阻抗短路,降低故障相电压,以达到限制接地故障点电流的目的。本质上该方法是在电网线路发生单相接地时,在***母线侧制造另一个的接地点,对原单相接地电流进行分流,显然该方法对于金属性单相接地故障的补偿效果较差,甚至无效,且装置误动作将引起相间短路。申请号为201710544978.8和申请号201710544976.9的专利公开了非有效接地***接地故障相降压消弧方法,两种方法均为在发生单相接地故障时,在非有效接地***侧的母线与地、或线路与地、或中性点与地,或中性点非有效接地***侧绕组的分接抽头与地之间外加电源,以期降低故障电压。两种方法的区别仅在于,外加电源其一为电压源,其二为电流源,无本质区别。同样存在电压源和电流源的控制***相电压精度问题,及金属性短路时,相对地电压为零,无法控制的问题。两种方法实施中,如外加电源直接施加在母线或线路与地之间时,会改变***线电压,造成该***负载(如配电变压器)无法正常运行。综上,现有技术中尚无控制简便,精准、高效的单相接地故障电流完全补偿的方法,能兼顾配电***供电可靠性和安全性的技术。
同时传统的通过***零序电压幅值大小判断***单相接地消失的方法不再适用于新的故障相电压抑制为零的全补偿***。因此,目前在自产供电电源型接地故障补偿***下尚无一种简便,经济的准确判断单相接地故障是否消失的技术。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的是提供一种自产供电源接地故障补偿***及故障消失判别方法,为了克服现有技术的缺陷,有效解决自产供电源接地故障补偿***下接地故障消失难以判别的难题,本发明提出了一种自产供电源接地故障补偿***及故障消失判别方法,通过调整一种自产供电电源的补偿电压,比较自产供电电源注入***电流以及线路零序电流相角差的差值,能够准确判断单相接地故障是否消失。本方法的故障特征值明显,易于实施,是一种经济简便的自产供电电源型接地故障补偿***下接地故障消失判别方法,保证了自产供电电源型接地故障补偿***能够及时退出,减少损耗和对***的影响。
本发明通过以下技术手段解决上述技术问题:
本发明的一种自产供电源接地故障补偿***包括线相变换器、投切开关、电流采集器和控制器,所述线相变换器与母线连接,所述线相变换器与母线连接后通过投切开关接入***的中性点,所述控制器的输入端与母线的电压互感器连接,所述电流采集器串接于投切开关与中性点之间,所述电流采集器的输出端与控制器的输入端连接,所述控制器的输出端分别与投切开关和线相变换器的输入端连接。
进一步,所述线相变换器将母线的线电压变为与母线的电压相位相反,幅值相同的反相电压,该电压即能够完全补偿接地故障点电流。所述线相变换器包括相供电电源产生器和供电电源相位补偿器,所述相供电电源产生器的联结形式为Dy或Zy或Yd或Yy的形式,所述相供电电源相位补偿器联结形式为Dyn或Zyn或Yyn。
进一步,所述控制器通过电压互感器判断母线的接地相,当发生接地故障时,控制器控制投切开关闭合相应的相,通过线相变换器输出的与母线的电压相位相反,幅值相同的反相电压来完全补偿接地故障点的电流。
本发明的一种自产供电源接地故障消失判别方法具体按以下步骤执行:
S1:***发生单相接地后,电流采集器记录当前自产供电电源型接地故障补偿***注入***的电流为第一注入电流,记录任意线路零序电流为第一线路零序电流;
S2:控制器计算第一线路零序电流与第一注入电流的相位差为第一相位差;
S3:控制器调节线相变换器输出电压为第二补偿电压,电流采集器记录当前线相变换器注入***的电流为第二注入电流;
S4:控制器计算第二线路零序电流与第二注入电流的相位差为第二相位差;
S5:当第一相位差与第二相位差绝对值的差的绝对值在预设范围内时,判定为***单相接地故障未消失,保持开关闭合,否则判定为接地故障消失,断开开关,补偿结束。
进一步,所述自产供电电源型接地故障补偿***输出第二补偿电压幅值为第一补偿电压幅值的50%-95%。
进一步,所述第一相位差与第二相位差绝对值的差的绝对值在预设范围为[5°,180°]。
需要说明的是,如何采集所述电压幅值和相位等,是业内已较为成熟的技术,本发明中对此不再赘述。
本发明的有益效果在于:
本发明首创性的提出了在自产供电电源型接地故障补偿***补偿调节过程中,通过自产供电电源注入电流与线路零序电流相位差的差值这一明显有效的特征值,准确判断接地故障是否消失,及时退出***,减少损耗和对***的影响。
附图说明
图1为本发明的***结构示意图;
图2为本发明的一种自产供电源接地故障补偿***的故障消失判别方法流程图;
图3为本发明的实施过程各参量变化示意图;
其中:线相变换器1、投切开关2、控制器3和电流采集器4。
具体实施方式
以下将结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明,显然,所描述的实施例仅仅只是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
如图1所示,本发明的一种自产供电源接地故障补偿***包括线相变换器1、投切开关2、控制器3和电流采集器4,所述线相变换器1与母线连接,所述线相变换器1与母线连接后通过投切开关2接入***的中性点,所述电流采集器4串接于投切开关2与中性点之间,所述电流采集器4的输出端与控制器3的输入端连接,所述控制器3的输入端与母线的电压互感器连接,所述控制器3的输出端分别与投切开关2和线相变换器1的输入端连接。
本实施例中,所述线相变换器1将母线的线电压变为与母线的电压相位相反,幅值相同的反相电压,该电压即能够完全补偿接地故障点电流。所述控制器3通过电压互感器判断母线的接地相,当发生接地故障时,控制器3控制投切开关2闭合相应的相,通过线相变换器1输出的与母线的电压相位相反,幅值相同的反相电压来完全补偿接地故障点电流。
本实施例中,所述线相变换器包括相供电电源产生器和供电电源相位补偿器,所述相供电电源产生器的联结形式为Dy或Zy或Yd或Yy的形式,所述相供电电源相位补偿器联结形式为Dyn或Zyn或Yyn。
根据变压器原理,相供电电源产生器产生的供电相电源与电网***供电电源相电压存在相位差
Figure BDA0002238625690000041
其中
Figure BDA0002238625690000043
为相供电电源产生器线电压与电网***对应的线电压之间的相位差,n为[0,11]范围内的整数。
相供电电源产生器的额定电压对本发明的实现没有原理上的冲突或影响,但考虑现有成熟技术和更方便的实现本技术,推荐的相供电电源产生器二次绕组的额定线电压为0.4kV或以上,且在电网***额定电压内。但相供电电源产生器一次绕组和二次绕组的电压比为k。
相供电电源相位补偿器补偿相供电电源产生器产生的相电压相位差;其输出线电压与输入线电压存在相位差
Figure BDA0002238625690000044
相供电电源相位补偿器的一次绕组额定电压为相供电电源产生二次次绕组额定电压,相供电电源相位补偿器二次绕组额定线电压为电网***额定电压,其一次绕组和二次绕组的电压比为1/k。
为更方便的实施本技术,表1给出了部分相供电电源产生器可采用的联结组别以及相应的相供电电源相位补偿器应采用的联结组别。
表1部分相供电电源产生器可采用和相供电电源相位补偿器采用的联结组别
Figure BDA0002238625690000045
记母线供电电源线电压分别为UAB、UBC、UCA,母线供电电源相电压分别为UA、UB、UC;记相供电电源产生器输出的线电压分别为Uab1、Ubc1、Uca1,相电压分别为Ua1、Ub1、Uc1,根据变压器原理,Dy11联结组别的变压器,二次侧线电压超前于一次侧电压30°,即母线线电压经相供电电源产生器1传递后,将母线线电压UAB、UBC、UCA转换为相电压Ua1、Ub1、Uc1,并且Uab1、Ubc1、Uca1相角分别超前UAB、UBC、UCA角度30°如式1:
Figure BDA0002238625690000052
相供电电源产生器一次绕组与二次绕组的电压比为k;因此,有式2:
记相供电电源相位补偿器输出的线电压为Uab2、Ubc2、Uca2,相电压分别为Ua2、Ub2、Uc2,根据变压器原理,Dyn7联结组别的变压器,二次侧线电压滞后于一次侧线电压210°,即Uab2、Ubc2、Uca2相角分别滞后于Uab1、Ubc1、Uca1210°,可用公式表示为式3:
Figure BDA0002238625690000054
相供电电源相位补偿器一次绕组与二次绕组的电压比为1/k,因此如式4:
Figure BDA0002238625690000055
根据式1和式3,可得式5:
Figure BDA0002238625690000061
根据式2和式4,可得式6:
Figure BDA0002238625690000062
进一步的,由公式7可知:
Figure BDA0002238625690000063
本实施例中,母线线电压UAB、UBC、UCA经过相供电电源产生器、相供电电源相位补偿器传递后的Uab2、Ubc2、Uca2相位相反,因此***母线侧相供电电源电压UA、UB、UC、与经过相供电电源产生器、相供电电源相位补偿器传递后的Ua2、Ub2、Uc2相位相反,幅值相等。
本实施例中,如图3所示,本发明的一种自产供电源接地故障消失判别方法,被补偿10kV***对地分布电容为9uF,并使用0.9H消弧线圈补偿。使用线相变换器1进行补偿。当***中性点电压达到5.73kV时,为全补偿状态,此时线相变换器1注入***的第一补偿电流为9.5A∠-2°,任取一线路零序电流为第一线路零序电流为1.6A∠-179.9°。计算第一线路零序电流与第一注入电流的相位差为第一相位差为-179.9-(-2)=-177.9;
本实施例中,接地故障未消失判断实例:
控制器3调整线相变换器1输出电压为5.4kV,即全补偿电压的95%,此时线相变换器1注入***的第二补偿电流为8.2A∠-17°,第二零序电流为1.6A∠-179.9°,计算第二线路零序电流与第二注入电流的相位差为第二相位差为-179.9-(-17)=-162.9;第一相位差与第二相位差绝对值的差的绝对值为||-179.9|-|-162.9||=15°,在预设范围[5°,180°]内,因此,判断***单相接地未消失。
本实施例中,接地故障消失判别实例:
控制器3调整线相变换器输出电压为5.4kV,即全补偿电压的95%,此时线相变换器1注入***的第二补偿电流为9.2A∠-0.4°,第二零序电流为1.6A∠179.9°,计算第二线路零序电流与第二注入电流的相位差为第二相位差为179.9-(0.4)=180.3;第一相位差与第二相位差绝对值的差的绝对值为||-179.9|-|180.3||=0.4°,不在预设范围[5°,180°]内,因此,判断***单相接地消失。
以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。本发明未详细描述的技术、形状、构造部分均为公知技术。

Claims (6)

1.一种自产供电源接地故障补偿***,其特征在于,包括线相变换器(1)、投切开关(2)、电流采集装置(4)和控制器(3),所述线相变换器(1)与母线连接后通过投切开关(2)接入***的中性点,所述电流采集装置(4)串接于投切开关与中性点之间,所述电流采集装置(4)还与控制器(3)连接,所述控制器(3)与母线的电压互感器连接,所述控制器(3)的输出端分别与投切开关(3)和线相变换器(1)的输入端连接。
2.一种自产供电源接地故障补偿***,其特征在于,所述线相变换器(1)将母线的线电压变为与母线的相电压相位相反,幅值相同的反相电压。
3.一种自产供电源接地故障补偿***的故障消失判别方法,具体按以下步骤执行:
S1:***发生单相接地后,所述线相变换器(1)输出第一补偿电压,完全补偿接地电流,所述电流采集器(4)记录当前线相变换器(1)注入***的电流为第一注入电流,记录任意线路零序电流为第一线路零序电流;
S2:控制器(3)计算第一线路零序电流与第一注入电流的相位差为第一相位差;
S3:控制器(3)调节线相变换器(1)输出电压为第二补偿电压,电流采集器(4)记录线相变换器(1)的电流为第二注入电流,记录当前线相变换器注入***的电流为第二注入电流;
S4:控制器(3)计算第二线路零序电流与第二注入电流的相位差为第二相位差;
S5:当第一相位差与第二相位差绝对值的差的绝对值在预设范围内时,判断为***单相接地故障未消失,保持开关闭合,否则判断为接地故障消失,断开开关,补偿结束。
4.根据权利要求3所述的一种自产供电源接地故障补偿***的故障消失判别方法,其特征在于,所述线相变换器(1)输出第一补偿电压将***在单相接地时故障点的电压和电流抑制为零,即故障相相电压为零。
5.根据权利要求3所述的一种自产供电源接地故障补偿***的故障消失判别方法,其特征在于,在步骤S3中,所述控制器(3)控制线相变换器(1)输出第二补偿电压幅值为第一补偿电压幅值的50%-95%。
6.根据权利要求3所述的一种自产供电源接地故障补偿***的故障消失判别方法,其特征在于,在步骤S5中,所述第一相位差与第二相位差绝对值的差的绝对值在预设范围为[5°,180°]。
CN201910992205.5A 2019-10-18 2019-10-18 一种自产供电源接地故障补偿***及故障消失判别方法 Active CN110729737B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910992205.5A CN110729737B (zh) 2019-10-18 2019-10-18 一种自产供电源接地故障补偿***及故障消失判别方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910992205.5A CN110729737B (zh) 2019-10-18 2019-10-18 一种自产供电源接地故障补偿***及故障消失判别方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110729737A true CN110729737A (zh) 2020-01-24
CN110729737B CN110729737B (zh) 2023-09-15

Family

ID=69221501

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910992205.5A Active CN110729737B (zh) 2019-10-18 2019-10-18 一种自产供电源接地故障补偿***及故障消失判别方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110729737B (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111505440A (zh) * 2020-04-27 2020-08-07 云南拓普特种电源科技有限公司 一种基于d类功放的接地故障检测以及保护***及方法
CN111509689A (zh) * 2020-05-11 2020-08-07 云南电网有限责任公司电力科学研究院 一种复用并联无功补偿的接地故障全补偿***及方法
CN112054498A (zh) * 2020-09-24 2020-12-08 云南电网有限责任公司电力科学研究院 一种接地故障全补偿***的限流保护方法及装置
CN112054494A (zh) * 2020-09-24 2020-12-08 云南电网有限责任公司电力科学研究院 一种接地故障电流全补偿***保护及整定方法
CN112165079A (zh) * 2020-09-24 2021-01-01 云南电网有限责任公司电力科学研究院 一种接地故障全补偿***的限流电抗器设计方法及装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE8401365D0 (sv) * 1984-03-12 1984-03-12 Klaus Winter Anordning for reducering av jordslutningsstrommen i kraftnet
CN101013813A (zh) * 2006-01-16 2007-08-08 林苏 中性点非有效接地电网的消弧方法及智能化综合保护装置
CN108054764A (zh) * 2018-01-10 2018-05-18 重庆聚陆新能源有限公司 一种多功能配电网柔性接地装置及控制方法
CN108258674A (zh) * 2018-04-10 2018-07-06 南京南瑞继保电气有限公司 一种小电流接地***的单相接地故障消弧***及方法
CN108347046A (zh) * 2017-01-24 2018-07-31 中国石油化工股份有限公司 一种小电流接地故障有源补偿方法及***
CN209375132U (zh) * 2019-01-18 2019-09-10 苏州立旭智能电气有限公司 利用z型补偿变压器实现配电网单相接地电流全补偿装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE8401365D0 (sv) * 1984-03-12 1984-03-12 Klaus Winter Anordning for reducering av jordslutningsstrommen i kraftnet
CN101013813A (zh) * 2006-01-16 2007-08-08 林苏 中性点非有效接地电网的消弧方法及智能化综合保护装置
CN108347046A (zh) * 2017-01-24 2018-07-31 中国石油化工股份有限公司 一种小电流接地故障有源补偿方法及***
CN108054764A (zh) * 2018-01-10 2018-05-18 重庆聚陆新能源有限公司 一种多功能配电网柔性接地装置及控制方法
CN108258674A (zh) * 2018-04-10 2018-07-06 南京南瑞继保电气有限公司 一种小电流接地***的单相接地故障消弧***及方法
CN209375132U (zh) * 2019-01-18 2019-09-10 苏州立旭智能电气有限公司 利用z型补偿变压器实现配电网单相接地电流全补偿装置

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111505440A (zh) * 2020-04-27 2020-08-07 云南拓普特种电源科技有限公司 一种基于d类功放的接地故障检测以及保护***及方法
CN111505440B (zh) * 2020-04-27 2022-09-20 云南拓普特种电源科技有限公司 一种基于d类功放的接地故障检测以及保护***及方法
CN111509689A (zh) * 2020-05-11 2020-08-07 云南电网有限责任公司电力科学研究院 一种复用并联无功补偿的接地故障全补偿***及方法
CN111509689B (zh) * 2020-05-11 2022-11-04 云南电网有限责任公司电力科学研究院 一种复用并联无功补偿的接地故障全补偿***及方法
CN112054498A (zh) * 2020-09-24 2020-12-08 云南电网有限责任公司电力科学研究院 一种接地故障全补偿***的限流保护方法及装置
CN112054494A (zh) * 2020-09-24 2020-12-08 云南电网有限责任公司电力科学研究院 一种接地故障电流全补偿***保护及整定方法
CN112165079A (zh) * 2020-09-24 2021-01-01 云南电网有限责任公司电力科学研究院 一种接地故障全补偿***的限流电抗器设计方法及装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN110729737B (zh) 2023-09-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110729737A (zh) 一种自产供电源接地故障补偿***及故障消失判别方法
WO2021073323A1 (zh) 一种自产供电相电源的接地故障电流补偿***、方法及装置
Wang et al. A novel neutral electromagnetic hybrid flexible grounding method in distribution networks
CN108462162B (zh) 一种多功能柔性接地装置
CN110544931B (zh) 一种自产供电相电源的接地故障电流补偿***及方法
CN110718921A (zh) 一种接地故障电压补偿***的调压器设置***及补偿方法
CN110544929B (zh) 一种自产供电相电源的接地故障电流补偿***及方法
CN110544930B (zh) 一种基于电容电流的电压跌落调整***及方法
CN110571778A (zh) 一种自产供电相电源的接地故障电流补偿***及方法
CN110601206A (zh) 一种自产供电相电源的接地故障电流补偿***及方法
CN107276082B (zh) 非有效接地***接地故障相主动降压安全运行方法
CN111293700A (zh) 一种自产供电电源接地故障补偿***补偿调节方法
CN211701481U (zh) 消弧***
CN110571779B (zh) 一种自产供电源型接地故障补偿***及故障线的选线方法
CN114024298A (zh) 一种混合型柔性熄弧***及使用方法
CN210404755U (zh) 一种自产供电相电源的接地故障电流补偿***
CN110718920B (zh) 一种基于自产供电电源相电压的电压跌落调整***及方法
CN109950886B (zh) 一种带电感补偿的可控电流源接地全补偿的控制方法
Han et al. Analysis on strategies of suppressing secondary arc current in UHV system with controllable shunt reactors
Naghshbandy et al. Blocking DC flux due to geomagnetically induced currents in the power network transformers
CN210404737U (zh) 一种自产供电相电源的接地故障电流补偿***
CN111106609B (zh) 一种自产供电电源相电压跌落计算方法
CN109873413B (zh) 一种可控电流源配合消弧线圈完全补偿接地电流的方法
CN112909912A (zh) 一种配电网单相接地故障电流全补偿方法及其装置
CN221177278U (zh) 单相接地故障处理***

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant