RU2632989C2 - Способ и устройство для определения местонахождения однофазного замыкания на землю в распределительной сети на основе вейвлет-преобразования переходных сигналов - Google Patents

Способ и устройство для определения местонахождения однофазного замыкания на землю в распределительной сети на основе вейвлет-преобразования переходных сигналов Download PDF

Info

Publication number
RU2632989C2
RU2632989C2 RU2015119649A RU2015119649A RU2632989C2 RU 2632989 C2 RU2632989 C2 RU 2632989C2 RU 2015119649 A RU2015119649 A RU 2015119649A RU 2015119649 A RU2015119649 A RU 2015119649A RU 2632989 C2 RU2632989 C2 RU 2632989C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
terminals
damage
signs
zero sequence
line
Prior art date
Application number
RU2015119649A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015119649A (ru
Inventor
Цзинсюй МУ
Цзэнпин ВАН
Иннань ВАН
Цинци ЧЖАО
Чжэн ЦИ
Кунья ГО
Тао ЧЖЭН
Original Assignee
Стейт Грид Корпорейшн Оф Чайна
Стейт Грид Ляонин Электрик Пауэр Ко., Лтд. Шэньян Пауэр Компани
Норт Чайна Электрик Пауэр Юниверсити
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 Стейт Грид Корпорейшн Оф Чайна, Стейт Грид Ляонин Электрик Пауэр Ко., Лтд. Шэньян Пауэр Компани, Норт Чайна Электрик Пауэр Юниверсити filed Critical Стейт Грид Корпорейшн Оф Чайна
Publication of RU2015119649A publication Critical patent/RU2015119649A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2632989C2 publication Critical patent/RU2632989C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • G01R31/088Aspects of digital computing
    • 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
    • G01R31/081Locating faults in cables, transmission lines, or networks according to type of conductors
    • G01R31/086Locating faults in cables, transmission lines, or networks according to type of conductors in power transmission or distribution networks, i.e. with interconnected conductors
    • 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
    • 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
    • G01R31/50Testing of electric apparatus, lines, cables or components for short-circuits, continuity, leakage current or incorrect line connections
    • G01R31/52Testing for short-circuits, leakage current or ground faults
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S10/00Systems supporting electrical power generation, transmission or distribution
    • Y04S10/50Systems or methods supporting the power network operation or management, involving a certain degree of interaction with the load-side end user applications
    • Y04S10/52Outage or fault management, e.g. fault detection or location

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Locating Faults (AREA)

Abstract

Изобретение относится к автоматизации энергетических систем для определения нахождения однофазного замыкания на землю в распределительной сети. Сущность: способ содержит этапы, на которых захватывают переходные сигналы тока нулевой последовательности, которые опережают и запаздывают на 2 периода от начального значения с помощью терминалов, установленных в различных местонахождениях на линии электропередачи. Производят вейвлет-преобразование и восстановление переходного сигнала тока нулевой последовательности с помощью терминалов. Анализируют секцию, где находится место повреждения согласно интегрированному значению коэффициентов аппроксимации восстановленных компонентов детализации. Устройство содержит основную станцию и терминалы. Терминалы устанавливаются на башенной опоре воздушной линии электропередачи или внутри шкафа кабельной сети с кольцевой организацией и соединены с основной станцией через волоконно-оптическую связь или мобильную связь. Терминалы принимают сигналы фазного тока и вырабатывают сигналы тока нулевой последовательности. Основная станция, которая включает в себя модуль волоконно-оптической связи и модуль мобильной связи, устанавливается в помещении подстанции или диспетчерского центра и принимает сигналы, передаваемые терминалами. Технический результат: повышение точности. 2 н.п. ф-лы, 6 ил., 1 табл.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится, в общем, к технологии автоматизации энергетических систем и, в частности, к способу и устройству для определения местонахождения секции однофазного замыкания на землю в распределительной сети. Настоящее изобретение пригодно для сети 3–60 кВ, чьи нейтральные точки представляют собой неэффективное заземление, и позволяет точно определить местонахождение поврежденной секции сразу после возникновения однофазного замыкания на землю.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
В Китае в распределительной сети 3~60 кВ широко используется неэффективная система заземления нейтральной точки, известная также как система заземления при малых токах. Наиболее распространенным повреждением системы заземления при малых токах является однофазное замыкание на землю. При возникновении однофазного замыкания на землю ток заземления является очень маленьким. Хотя энергетическая система может продолжать свою работу в течение 1–2 часов в ситуации повреждения такого рода, необходимо как можно скорее отыскать место повреждения. Таким образом, существует потребность в способе определения местонахождения повреждения.
В течение длительного времени проблема определения местонахождения повреждения не имела хорошего решения. До сих пор все еще используется способ физического патрулирования на месте эксплуатации, который не только требует большого количества рабочей силы, но также приводит к продолжительному прекращению подачи электроэнергии и, таким образом, влияет на безопасность электроснабжения. В настоящее время существует три вида способа автоматического определения местонахождения повреждения на месте эксплуатации. Один способ состоит в подаче высокочастотного сигнала из РТ в систему и в дальнейшем обнаружении сигнала вдоль линии электропередачи с целью определения места повреждения. В связи с распределенной емкостью линии электропередачи образуется путь для высокочастотного сигнала, и результат не является точным в ситуации заземления через сопротивление. Второй способ состоит в использовании индикатора повреждения. Из-за того что индикатор повреждения может только измерять фазный ток, но не ток нулевой последовательности, этот способ лучше использовать для нахождения повреждения, связанного с коротким замыканием, чем для однофазного замыкания на землю с точки зрения точности определения местонахождения. Третий способ состоит в установке интеллектуального переключателя со встроенным трансформатором тока (СТ). Хотя этот способ позволяет измерять ток нулевой последовательности, на практике алгоритм терминала и основной станции является простым. Он позволяет только оценить превышение током нулевой последовательности в установившемся состоянии установленного значения и имеет очень низкую точность для нейтральной точки с использованием системы заземления с дугогасительной катушкой.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Основная задача настоящего изобретения состоит в том, чтобы преодолеть недостатки существующих технологий с целью выполнения нового способа определения местонахождения и устройства для определения местонахождения повреждения в распределительной сети. Способ позволяет определить местонахождение повреждения за счет полного использования компонентов переходного тока нулевой последовательности. Так как компоненты переходного тока нулевой последовательности не только содержат ценный признак повреждения, но также имеют большую амплитуду и, таким образом, удобны для дальнейшей оценки, настоящее изобретение позволяет быстро и точно определить поврежденную секцию. Настоящее изобретение пригодно как для системы с незаземленной нейтралью, так и для нейтральной точки с использованием системы заземления с дугогасительной катушкой, и может применяться во многих ситуациях, связанных с повреждениями, такими как металлическое заземление, дуговое заземление и заземление переходного сопротивления.
Техническая схема настоящего изобретения состоит в следующем:
Способ определения местонахождения секции однофазного замыкания на землю в распределительной сети на основе вейвлет-преобразования переходного сигнала содержит этапы, на которых:
(1) обнаруживают в реальном времени токи нулевой последовательности, создаваемые искусственным путем в цепи вторичной обмотки трансформатора тока, в многочисленных местонахождениях линий электропередачи с помощью терминалов, установленных на них;
(2) захватывают переходные сигналы тока нулевой последовательности, которые опережают и запаздывают на 2 периода предварительно установленного начального значения непосредственно после того, как ток нулевой последовательности, обнаруженный с помощью какого-либо терминала, превысит начальное значение;
(3) производят вейвлет-преобразование над переходными сигналами тока нулевой последовательности четырех периодов на основании алгоритма Малла, в котором переходные сигналы тока нулевой последовательности разлагаются на третий масштаб, чтобы получить максимум модуля коэффициентов детализации в различных масштабах, где j – подстрочный индекс масштаба; k – различные точки максимума модуля на масштабе j; используя максимум модуля коэффициентов детализации в первом и втором масштабах, записывают данные этих двух точек и затем выбирают точку с наибольшим модулем путем сравнения, при этом момент времени в выбранной точке представляет собой время T0 повреждения;
(4) выбирая T0 в качестве начальной точки для интегрирования и 10 мс в качестве интервала интегрирования, интегрируют компонент аппроксимации переходных сигналов тока нулевой последовательности на первом масштабе, затем отправляют интегрированное значение в основную станцию;
(5) сравнивают знаки интегрированных значений, загруженных из отдельных терминалов, и затем производят оценку согласно следующим различным ситуациям:
i) если знаки интегрированного значения, загруженного из всех терминалов, являются одинаковыми, повреждение возникает в других линиях электропередачи без установленного терминала одной и той же шины;
ii) если знаки интегрированных значений, загруженных из одного или более терминалов на линии электропередачи, не соответствуют знакам из других терминалов линий электропередачи и количество одного или более терминалов меньше, чем количество других терминалов, повреждение возникает в секциях линии электропередачи, в которых находится один или несколько терминалов; маркируют секции линии электропередачи как секции линии электропередачи с возможным повреждением и производят последовательный поиск, начиная с терминала, расположенного ближе всего к шине, в секциях линии электропередачи с возможным повреждением до тех пор, пока не будут обнаружены два соседних терминала с различными знаками интегрированных значений, затем определяют повреждение, которое возникло в секции линии электропередачи между двумя соседними терминалами;
iii) если результат поиска на этапе ii) показывает, что знаки интегрированных значений, загруженных из всех терминалов на линиях электропередачи с возможными повреждениями, являются согласующимися, то определяется, что повреждение возникло ниже по ходу терминала на линии электропередачи с повреждением, которое располагается дальше всего от шины, то есть находится в секции линии электропередачи между наиболее отдаленным терминалом и нагрузкой.
В настоящем изобретении также раскрыто устройство для определения местонахождения секции однофазного замыкания на землю в распределительной сети, где устройство содержит две части: основную станцию и терминалы, причем:
терминалы устанавливаются на башенной опоре воздушной линии электропередачи или внутри шкафа кабельной сети с кольцевой организацией и соединены с основной станцией через волоконно-оптическую связь или мобильную связь, принимают сигналы фазного тока с вторичной стороны CT в распределительной цепи на своих входах и вырабатывают сигналы фазного тока, синтезированные таким образом, чтобы получить токовые сигналы нулевой последовательности;
основная станция устанавливается в помещении подстанции или диспетчерского центра, принимающего сигналы, которые передаются терминалами.
Предпочтительно, терминалы включают в себя последовательно соединенный преобразователь тока, модуль аналого-цифрового преобразования, модуль CPU, модуль волоконно-оптической связи и модуль мобильной связи.
Предпочтительно, основная станция представляет собой промышленный компьютер управления и включает в себя модуль волоконно-оптической связи и модуль мобильной связи, принимающий данные, переданные с помощью терминалов.
Устройство настоящего изобретения позволяет определить местонахождение повреждения следующим образом:
терминалы устанавливаются на башенной опоре воздушной линии электропередачи или внутри шкафа кабельной сети с кольцевой организацией и поддерживают связь с основной станцией через волоконно-оптическую связь или мобильную связь, принимают сигналы фазного тока с вторичной стороны CT в распределительной цепи (содержащей воздушную линию электропередачи и кабель) на своих входах и вырабатывают сигналы фазного тока, синтезированные таким образом, чтобы получить сигналы тока нулевой последовательности; терминалы производят вейвлет-преобразование над переходными сигналами тока нулевой последовательности четырех периодов, в котором переходные сигналы тока нулевой последовательности разлагаются на третий масштаб; используя максимум модуля коэффициентов детализации в первом и втором масштабах, определяют время T0 повреждения;
упомянутая основная станция устанавливается в помещении подстанции или диспетчерского центра, принимающего сигналы, которые передаются терминалами; во время нормальной работы терминалы вычисляют амплитуду тока, и результат отправляется и отображается с помощью основной станции; после возникновения повреждения основная станция сравнивает знаки интегрированных значений, загруженных из отдельных терминалов, которые интегрируются из компонентов аппроксимации тока нулевой последовательности в первом масштабе:
i) если знаки интегрированного значения, загруженного из всех терминалов, являются одинаковыми, повреждение возникает в других линиях электропередачи без установленного терминала одной и той же шины;
ii) если знаки интегрированных значений, загруженных из одного или более терминалов на линии электропередачи, не соответствуют знакам из других терминалов линий электропередачи и количество одного или более терминалов меньше, чем количество других терминалов, повреждение возникает в секциях линии электропередачи, в которых находится один или несколько терминалов; маркируют секции линии электропередачи как секции линии электропередачи с возможным повреждением и производят последовательный поиск, начиная с терминала, расположенного ближе всего к шине, в секциях линии электропередачи с возможным повреждением до тех пор, пока не будут обнаружены два соседних терминала с различными знаками интегрированных значений, затем определяют повреждение, которое возникло в секции линии электропередачи между двумя соседними терминалами;
iii) если результат поиска на этапе ii) показывает, что знаки интегрированных значений, загруженных из всех терминалов на линиях электропередачи с возможными повреждениями, являются согласующимися, то определяется, что повреждение возникло ниже по ходу терминала на линии электропередачи с повреждением, которое располагается дальше всего от шины, то есть находится в секции линии электропередачи между отдаленным терминалом и нагрузкой.
Преимущества данной заявки заключаются в следующем:
1. Использование переходных компонентов тока нулевой последовательности после возникновения повреждения с целью определения местонахождения; по сравнению с традиционным способом сравнения статического измерения, характеристики амплитуды и фазы в переходном сигнале являются очевидными, таким образом, переходной сигнал имеет очевидные преимущества при локализации.
2. Принятие на вооружение способа вейвлет-анализа, чтобы иметь дело с переходным токовым сигналом и сформировать критерий совместно с теорией максимума модуля в теории вейвлетов, тем самым признак повреждения после обработки становится очевидным и позволяет легко выбрать поврежденную секцию.
3. Возможность точного определения местонахождения секции, где находится место повреждения, чем меньше промежуток между терминалами, тем больше точность определения местонахождения.
4. Терминалы устанавливаются на линиях электропередачи, и отсутствует необходимость физического патрулирования вдоль линии электропередачи.
5. Возможность точного определения местонахождения повреждения тогда, когда система работает с повреждением, тем самым повышая надежность работы системы.
6. Технология является совершенной, обладает высокой надежностью и пригодна для систем с незаземленной нейтралью 3 ~ 60 кВ или для нейтральной точки с использованием системы заземления с дугогасительной катушкой в распределительной сети и применима ко многим видам ситуаций, связанных с повреждениями, такими как металлическое заземление, дуговое заземление, заземление через переходное сопротивление и т.д.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
На фиг. 1 показана структура устройства для определения местонахождения однофазного замыкания на землю согласно настоящему изобретению.
На фиг. 2 показано распределение переходного тока нулевой последовательности при наличии однофазного замыкания на землю.
На фиг. 3 показана блок-схема последовательности операций способа определения местонахождения однофазного замыкания на землю в распределительной сети на основе импульсного сигнала вейвлет-преобразования согласно настоящему изобретению.
На фиг. 4 показан первоначальный токовый сигнал нулевой последовательности.
На фиг. 5 показаны компоненты детализации и аппроксимации первоначального тока нулевой последовательности после вейвлет-преобразования.
На фиг. 6 показан схематичный вид терминала.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Далее приводится подробное описание настоящего изобретения посредством конкретных вариантов осуществления со ссылками на фигуры.
В данной заявке предложен новый способ определения местонахождения, в котором производят вейвлет-преобразование над сигналами тока нулевой последовательности, измеренными с помощью отдельных терминалов, когда линии электропередачи работают с однофазным замыканием на землю, и используют разность между токовыми сигналами отдельных терминалов после преобразования для реализации определения местонахождения повреждения.
Терминалы устанавливаются на башенной опоре воздушной линии электропередачи или внутри шкафа кабельной сети с кольцевой организацией и поддерживают связь с основной станцией через волоконно-оптическую связь или мобильную связь, принимают фазные токовые сигналы с вторичной стороны CT в распределительной цепи (содержащей воздушную линию электропередачи и кабель) на своих входах и вырабатывают сигналы фазного тока, синтезированные таким образом, чтобы получить сигналы тока нулевой последовательности.
Упомянутая основная станция устанавливается в помещении подстанции или диспетчерского центра, принимающего сигналы, которые передаются терминалами; во время нормальной работы терминалы вычисляют амплитуду тока, и результат отправляется в и отображается с помощью основной станции; после возникновения повреждения основная станция сравнивает знаки интегрированных значений, загруженных из отдельных терминалов, которые интегрируются из компонентов аппроксимации тока нулевой последовательности в первом масштабе:
i) если знаки интегрированного значения, загруженного из всех терминалов, являются одинаковыми, то повреждение возникает в других линиях электропередачи без установленного терминала одной и той же шины;
ii) если знаки интегрированных значений, загруженных из одного или более терминалов в линии, не соответствуют знакам из других терминалов линий электропередачи и количество одного или более терминалов меньше, чем количество других терминалов, повреждение возникает в секциях линии электропередачи, в которых находится упомянутый один или несколько терминалов; маркируют секции линии электропередачи как секции линии электропередачи с возможным повреждением и производят последовательный поиск, начиная с терминала, расположенного ближе всего к шине, в секциях линии электропередачи с возможным повреждением до тех пор, пока не будут обнаружены два соседних терминала с различными знаками интегрированных значений, затем определяют повреждение, которое возникло в секции линии электропередачи между двумя соседними терминалами;
iii) если результат поиска на этапе ii) показывает, что знаки интегрированных значений, загруженных из всех терминалов на линиях электропередачи с возможными повреждениями, являются согласующимися, то определяется, что повреждение возникло ниже по ходу терминала на линии электропередачи с повреждением, которое располагается дальше всего от шины, то есть находится в секции линии электропередачи между отдаленным терминалом и нагрузкой.
Как показано на фиг. 1, устройство для определения местонахождения состоит из CT C воздушной линии электропередачи розеточного типа (который обозначен C-1, C-2, …, C-n, когда существуют многочисленные наборы CT воздушной линии электропередачи розеточного типа), Терминала B (который обозначен B-1, B-2, …, B-n, когда существуют многочисленные наборы соответствующих терминалов с CT) и Основной станции A, причем в данном случае терминалы совпадают с воздушной линией электропередачи CT и устанавливаются в многочисленных позициях на линиях электропередачи. Воздушная линия электропередачи CT представляет собой открытую структуру ферромагнитного типа, и ее можно разделить на две части и затем вставить в розетку на воздушных линиях электропередачи. Поэтому предотвращается разъединение воздушных линий электропередачи при возведении конструкции; точность СТ может достичь степени 1, что полностью гарантирует точность измерений. Терминал представляет собой подходящее микрокомпьютерное устройство с малой потребляемой мощностью для работы вне помещения, которое устанавливается на башенной опоре воздушной линии электропередачи, используется вместе с высокоточным CT воздушной линии электропередачи, который устанавливается на трех фазах ABC. Терминал, который состоит из датчика тока, аналого-цифрового преобразователя, модуля мобильной связи и модулей с подзарядкой от солнечной батареи, измеряет фазный ток и токовый сигнал нулевой последовательности и передает информацию о повреждении в основную станцию. Основная станция, установленная на подстанции или диспетчерском центре, представляет собой промышленный компьютер управления, который включает в себя модуль волоконно-оптической связи и модуль мобильной связи и используется для приема информации из терминала и вычисления местонахождения повреждения.
Распределение тока нулевой последовательности при наличии однофазного замыкания на землю показано на фиг. 2. При возникновении повреждения в точке f в связи с наличием распределенной емкости вдоль линии электропередачи ток нулевой последовательности протекает из места повреждения на землю. Поэтому ток нулевой последовательности можно обнаружить перед или после места повреждения и на неповрежденных ответвлениях. Значение тока нулевой последовательности неповрежденной линии электропередачи равно сумме этих всех неповрежденных линий электропередачи, и фаза тока нулевой последовательности, расположенного выше по ходу места повреждения, которая равна 180 градусам, отличается от фазы тока нулевой последовательности ниже по ходу неповрежденного места. Измерение токов
Figure 00000001
,
Figure 00000002
,
Figure 00000003
,
Figure 00000004
,
Figure 00000005
нулевой последовательности в пяти терминалах ①②③④⑤, и направление протекания тока нулевой последовательности показано стрелками. Так как ток нулевой последовательности протекает через емкость земли, линия является емкостной, в данном случае напряжение нулевой последовательности шины определяется как опорный сигнал, и направление протекания от шины к линии электропередачи устанавливается в качестве положительного направления. Поэтому обнаруженный с помощью терминала ток
Figure 00000004
имеет разность 180 градусов по фазе относительно обнаруженных
Figure 00000001
,
Figure 00000002
,
Figure 00000003
,
Figure 00000005
с помощью терминалов. Это является теоретической основой критерия, который используется в настоящем изобретении.
Теперь, в связи с блок-схемой последовательности операций, показанной на фиг. 3, будет подробно рассмотрен способ определения местонахождения однофазного замыкания на землю в распределительной сети согласно настоящему изобретению.
Способ включает в себя следующие этапы, на которых:
(1) обнаруживают в реальном времени токи нулевой последовательности, создаваемые искусственным путем в цепи вторичной обмотки трансформатора тока, в многочисленных местонахождениях линий электропередачи с помощью терминалов, установленных на них;
(2) захватывают переходные сигналы тока нулевой последовательности, которые опережают и запаздывают на 2 периода предварительно установленного начального значения непосредственно после того, как ток нулевой последовательности, обнаруженный с помощью какого-либо терминала, превысит начальное значение;
(3) производят вейвлет-преобразование над переходными сигналами тока нулевой последовательности четырех периодов, в котором переходные сигналы тока нулевой последовательности разлагаются на третий масштаб, чтобы получить максимум Mj,k модуля коэффициентов детализации в различных масштабах, где j – подстрочный индекс масштаба; k – различные точки максимума модуля на масштабе j; используя максимум модуля коэффициентов M1,1 и M2,1 детализации и в первом и втором масштабах, определяют время T0 повреждения;
В данном документе вейвлет-преобразование базируется на алгоритме Малла в теории вейвлетов. Таким образом, чтобы выполнить двойную фильтрацию канала в отношении входных сигналов и выходной сигнал фильтра соответствовал низкочастотному профилю и высокочастотным деталям входных сигналов, низкочастотный профиль сигналов называется компонентами аппроксимации, а высокочастотные сигналы детализации называются компонентами детализации. Принцип состоит в следующем:
Для функции f(x) ∈ L2(R), L2(R) можно разложить на прямую сумму ряда пространства {Wj}, то есть
Figure 00000006
(1)
Здесь
Figure 00000007
,
причем
Figure 00000008
– дополнительное пространство Wj-1 относительно пространства Vj называется масштабируемым пространством {Vj}, пространство {Wj} называется вейвлет-пространством масштаба j.
Для произвольной функции f(x)∈ V0 L2(R), можно выполнить разложение на часть V-1 аппроксимации и часть W-1 детализации, в дальнейшем продолжается разложение V-1, и этапы, приведенные выше, повторяются. Можно получить часть аппроксимации и часть детализации с любыми масштабами.
В заключение, до тех пор пока функция f(x) проецируется на масштабируемое пространство Vj, можно получить аппроксимирующий сигнал
Figure 00000009
с масштабом j.
Figure 00000010
(2)
В данном случае
Figure 00000011
называется коэффициентом увеличения масштаба.
Аналогичным образом, проецируя функцию f(x) на вейвлет-пространство Wj с различными масштабами, можно получить ее сигналы
Figure 00000012
детализации с различными масштабами.
Figure 00000013
(3)
В данном случае,
Figure 00000014
известна как коэффициент увеличения вейвлета.
В формуле (2) аппроксимирующий сигнал функции вычисляется через основание ϕj,k(x) масштабируемого пространства Vj; в формуле (3) сигналы детализации функции на различных масштабах вычисляются через основание ψj,k(x) вейвлет-пространства Wj. Формула (2) и формула (3) называются формулами разложения дискретного вейвлет-преобразования.
Из приведенной выше формулы разложения можно увидеть, что разложение на сигналы полностью определяется последовательностями {cj,k} и {dj,k} коэффициентов. Алгоритм, в котором cj,k и dj,k вычисляются из cj+1,k, тогда как j называется как алгоритм разложения; и алгоритм, в котором cj+1,k получается из cj,k и dj,k, как алгоритм восстановления. Это способ был предложен Маллом, поэтому он также называется алгоритмом Малла.
В настоящем изобретении фактический процесс разложения представляет собой: фильтрацию первоначальных сигналов по двум каналам и разделение диапазона между 0 и f на низкочастотную часть 0-f/2 и высокочастотную часть f/2-f, которые отражают, соответственно, профиль и детализацию сигналов и называются компонентами аппроксимации и компонентами детализации. "Двухстадийное извлечение" используется в процессе разложения, который должен выводить каждую другую входную последовательность, таким образом формируется новая последовательность с половинной длиной. Раскладывая низкочастотную часть, полученную после каждого разложения итерационным способом, всего три раза, в результате формируются, соответственно, компонент аппроксимации на первом масштабе и три компонента детализации на первом, втором и третьем масштабах.
Способ определения времени повреждения на основе максимума модуля содержит этапы, на которых: сначала обнаруживают точки M1,1 и M2,1 максимума модуля коэффициентов детализации на первом и втором масштабах (где максимум модуля упоминается как максимальное значение в определенном интервале сигнала), записывают данные этих двух точек, затем определяют точку с более высоким модулем посредством сравнения, при этом момент времени, соответствующий этой точке, представляет собой время T0 повреждения.
(4) выбирая T0 в качестве начальной точки для интегрирования и 10 мс в качестве интервала интегрирования, интегрируют компоненты аппроксимации тока нулевой последовательности на первом масштабе, затем передают интегрированное значение в основную станция;
(5) основная станция сравнивает знаки интегрированных значений, загруженных из отдельных терминалов, и затем производится оценка в соответствии со следующими различными ситуациями:
i) если знаки интегрированного значения, загруженного из всех терминалов, являются одинаковыми, то повреждение возникает в других линиях электропередачи без установленного терминала одной и той же шины;
ii) если знаки интегрированных значений, загруженных из одного или более терминалов в линии, не соответствуют знакам из других терминалов линий электропередачи и количество одного или более терминалов меньше, чем количество других терминалов, повреждение возникает в секциях линии электропередачи, в которых находится один или несколько терминалов; маркируют секции линии электропередачи как секции линии электропередачи с возможным повреждением и производят последовательный поиск, начиная с терминала, расположенного ближе всего к шине, в секциях линии электропередачи с возможным повреждением до тех пор, пока не будут обнаружены два соседних терминала с различными знаками интегрированных значений, затем определяют повреждение, которое возникло в секции линии электропередачи между двумя соседними терминалами;
iii) если результат поиска на этапе ii) показывает, что знаки интегрированных значений, загруженных из всех терминалов на линиях электропередачи с возможными повреждениями, являются согласующимися, то определяется, что повреждение возникло ниже по ходу терминала на линии электропередачи с повреждением, которое располагается дальше всего от шины, то есть находится в секции линии электропередачи между отдаленным терминалом и нагрузкой.
Далее приводится объяснение извлечения признака сигнала и процесса определения местонахождения повреждения совместно с временной диаграммой сигналов для измеренного тока нулевой последовательности.
На фиг. 4 показан сигнал тока нулевой последовательности измеренной линии электропередачи, где пунктирная линия показывает поврежденную линию электропередачи. На фиг. 5 показаны коэффициент детализации и коэффициенты аппроксимации тока нулевой последовательности после вейвлет-преобразования, где пунктирная линия показывает поврежденную линию электропередачи. В реальном переходном процессе упомянутое фазовое соотношение часто не является очевидным из-за высоких гармонических компонентов в отдельных величинах, таким образом легко произвести ошибочную оценку. В настоящем изобретении фаза измеренного тока нулевой последовательности подвергаются вейвлет-преобразованию, таким образом, компонент конкретного частотного диапазона отделяется от первоначального сигнала, который содержит много гармоник. Интегральный способ, начиная со времени повреждения, выбран для определения местонахождения повреждения путем выбора периода дискретизации 1/4 в качестве интервала интегрирования и сравнения знака интегрированных значений. Тем самым характерная фазовая зависимость токового сигнала нулевой последовательности получается более ясной и интуитивной с тем, чтобы можно было более точно определить местонахождение повреждения.
Из первого слоя d1 и второго слоя d2 коэффициентов детализации, показанных на фиг. 5, большая амплитуда сигнала появляется между 80-й точкой дискретизации и 120-й точкой дискретизации. В этой области точки с наибольшими абсолютными значениями в d1 и d2 представляют собой точки 86 и 87 соответственно, в данном случае эти две точки называются точкой максимума модуля, и значение этих двух точек называется максимумом модуля. Точка максимума модуля соответствует скачку сигнала, и размер максимума модуля соответствует интенсивности скачка, поэтому точка 86, соответствующая d1, с бóльшим максимумом модуля рассматривается как начальная точка интеграла, и 1/4 периода рассматривается как интервал интегрирования коэффициентов а1 аппроксимации. В связи с тем, что значения дискретизации являются дискретными, интеграл в данном случае также относится к суммированию значений коэффициентов а1 аппроксимации в 15 точках дискретизации, начиная с точки 86, при этом формула суммирования имеет вид:
Figure 00000015
После того как данные тока нулевой последовательности семи терминалов, показанных на фиг. 2, были обработаны и вычислены так, как показано выше, суммирование выполняется следующим образом:
Таблица 1
Суммарное значение коэффициентов аппроксимации тока нулевой последовательности в каждом терминале
№ Терминала 1 2 3 4 5 6 7
s -375,2629 10,3702 1,3788 143,7300 11,9298 0,8706 0,5846
Из таблицы 1 хорошо видно, что только интегрированное значение терминала 1 является отрицательным, поэтому можно определить, что место повреждения находится на линии электропередачи с обнаруженным местоположением терминала 1 и ниже по ходу терминала 1. Затем согласно известной установке терминала, путем нахождения соседнего терминала с противоположным знаком, который определяет местоположение на одной и той же линии электропередачи с терминалом 1, можно определить, что повреждение возникает между этими двумя терминалами, тем самым достигая точного определения местонахождения повреждения.
В настоящей заявке также выполнено устройство для определения местонахождения секции однофазного замыкания на землю в распределительной сети, причем устройство содержит две части: основную станцию и терминалы, где:
терминалы устанавливаются на башенной опоре воздушной линии электропередачи или внутри шкафа кабельной сети с кольцевой организацией и поддерживают связь с основной станцией через волоконно-оптическую связь или мобильную связь, принимают сигналы фазного тока с вторичной стороны CT в распределительной цепи на своих входах и вырабатывают сигналы фазного тока, синтезированные таким образом, чтобы получить сигналы тока нулевой последовательности;
основная станция устанавливается в помещении подстанции или диспетчерского центра, принимающего сигналы, которые передаются терминалами.
Принцип действия терминала показан на фиг. 6, который включает в себя CPU, преобразователь тока, аналого-цифровой преобразователь, модуль мобильной связи и модули оптических приемопередатчиков. Преобразователь тока, который состоит из трансформатора малого тока и резистора Rz, преобразует в сигнал переменного тока с напряжением 0–5 В, который затем подается на вход операционного усилителя OP07. OP07, источник опорного напряжения AD584 и резисторы R1, R2, Rf образуют сумматор коэффициентов. Выход входного операционного усилителя OP07 соединен с выводом P1.0 на 8051F120, который содержит внутренний АЦП и дополнительный источник опорного напряжения, и производит аналого-цифровую дискретизацию над аналоговым сигналом, и после этого признак сигнала можно вычислить с помощью CPU. 8051F120 соединен с 15 контактами порта Sub HD Pin15 модуля M1206 мобильной связи с помощью P4,0–P4,7 и контактов P5,0–P5,6 двух портов P4 и P5 ввода/вывода для возбуждения модуля M1206 мобильной связи, который передает данные характеристик в основную станцию через мобильную связь. HFBR14 представляет собой модуль волоконно-оптической передачи, HFBR24 - модуль оптического приемника, и микросхема 8051F120 подсоединена к модулю оптического приемопередатчика через UART0 и передает данные характеристик в основную станцию через волоконно-оптическую связь.

Claims (14)

1. Способ определения местонахождения секции однофазного замыкания на землю в распределительной сети на основе вейвлет-преобразования переходного сигнала, содержащий этапы, на которых:
(1) обнаруживают в реальном времени токи нулевой последовательности, создаваемые искусственным путем в цепи вторичной обмотки трансформатора тока, в многочисленных местонахождениях линий электропередачи с помощью терминалов, установленных на них;
(2) захватывают переходные сигналы тока нулевой последовательности, которые опережают и запаздывают на 2 периода от предварительно установленного начального значения непосредственно после того, как ток нулевой последовательности, обнаруженный с помощью какого-либо терминала, превысит начальное значение;
(3) производят вейвлет-преобразование над переходными сигналами тока нулевой последовательности четырех периодов на основании алгоритма Малла, в котором переходные сигналы тока нулевой последовательности разлагаются на третий масштаб, чтобы получить максимум модуля Mj,k коэффициентов детализации в различных масштабах, где j – подстрочный индекс масштаба; k – различные точки максимума модуля на масштабе j; используя максимум модуля коэффициентов М1,1 и М2,1 детализации в первом и втором масштабах, записывают данные этих двух точек и затем выбирают точку с бóльшим модулем путем сравнения, при этом момент времени в выбранной точке представляет собой время T0 повреждения;
(4) посредством выбора T0 в качестве начальной точки для интегрирования и 10 мс в качестве интервала интегрирования интегрируют компонент аппроксимации переходных сигналов тока нулевой последовательности на первом масштабе и затем передают интегрированное значение в основную станцию;
(5) сравнивают знаки интегрированных значений, загруженных из отдельных терминалов, причем знаки включают в себя положительный и отрицательный знак интегрированных значений, и затем производят оценку в соответствии со следующими различными ситуациями:
i) если знаки интегрированного значения, загруженного из всех терминалов, являются одинаковыми, повреждение возникает в других линиях без установленного терминала одной и той же шины;
ii) если знаки интегрированных значений, загруженных из одного или более терминалов в линии, не соответствуют знакам из других терминалов линий и количество одного или более терминалов меньше, чем количество других терминалов, повреждение возникает в секциях линии, в которых находится упомянутый один или несколько терминалов; маркируют секции линии как секции линии с возможным повреждением и производят последовательный поиск, начиная с терминала, расположенного ближе всего к шине, в секциях линии с возможным повреждением до тех пор, пока не будут обнаружены два соседних терминала с различными знаками интегрированных значений, затем определяют, что повреждение возникло в секции линии между двумя соседними терминалами;
iii) если результат поиска на этапе ii) показывает, что знаки интегрированных значений, загруженных из всех терминалов на линиях с возможным повреждением, являются согласующимися, то определяется, что повреждение возникло ниже по ходу от терминала на линии с повреждением, которое располагается дальше всего от шины, то есть находится в секции линии между наиболее отдаленным терминалом и нагрузкой.
2. Устройство для определения местонахождения секции однофазного замыкания на землю в распределительной сети, причем устройство содержит две части: основную станцию и терминалы, причем
терминалы устанавливаются на башенной опоре воздушной линии электропередачи или внутри шкафа кабельной сети с кольцевой организацией и соединены с основной станцией через волоконно-оптическую связь или мобильную связь,
а основная станция устанавливается в помещении подстанции или диспетчерского центра,
причем терминалы 1) обнаруживают в реальном времени токи нулевой последовательности, создаваемые искусственным путем в цепи вторичной обмотки трансформатора тока, в многочисленных местонахождениях линий электропередачи с помощью терминалов, установленных на них; 2) захватывают переходные сигналы тока нулевой последовательности, которые опережают и запаздывают на 2 периода от предварительно установленного начального значения непосредственно после того, как ток нулевой последовательности, обнаруженный с помощью какого-либо терминала, превысит начальное значение; 3) производят вейвлет-преобразование над переходными сигналами тока нулевой последовательности четырех периодов на основании алгоритма Малла, в котором переходные сигналы тока нулевой последовательности разлагаются на третий масштаб, чтобы получить максимум модуля Mj,k коэффициентов детализации в различных масштабах, где j – подстрочный индекс масштаба; k – различные точки максимума модуля на масштабе j; используя максимум модуля коэффициентов М1,1 и М2,1 детализации в первом и втором масштабах, записывают данные этих двух точек и затем выбирают точку с бóльшим модулем путем сравнения, при этом момент времени в выбранной точке представляет собой время T0 повреждения; 4) посредством выбора T0 в качестве начальной точки для интегрирования и 10 мс в качестве интервала интегрирования интегрируют компонент аппроксимации переходных сигналов тока нулевой последовательности на первом масштабе и затем передают интегрированное значение в основную станцию;
причем основная станция сравнивает знаки интегрированных значений, загруженных из отдельных терминалов, причем знаки включают в себя положительный и отрицательный знак интегрированных значений, и затем производит оценку в соответствии со следующими различными ситуациями: i) если знаки интегрированного значения, загруженного из всех терминалов, являются одинаковыми, повреждение возникает в других линиях без установленного терминала одной и той же шины; ii) если знаки интегрированных значений, загруженных из одного или более терминалов в линии, не соответствуют знакам из других терминалов линий и количество одного или более терминалов меньше, чем количество других терминалов, повреждение возникает в секциях линии, в которых находится упомянутый один или несколько терминалов; маркирует секции линии как секции линии с возможным повреждением и производит последовательный поиск, начиная с терминала, расположенного ближе всего к шине, в секциях линии с возможным повреждением до тех пор, пока не будут обнаружены два соседних терминала с различными знаками интегрированных значений, затем определяет, что повреждение возникло в секции линии между двумя соседними терминалами; iii) если результат поиска на этапе ii) показывает, что знаки интегрированных значений, загруженных из всех терминалов на линиях с возможным повреждением, являются согласующимися, то определяется, что повреждение возникло ниже по ходу от терминала на линии с повреждением, которое располагается дальше всего от шины, то есть находится в секции линии между наиболее отдаленным терминалом и нагрузкой.
RU2015119649A 2012-12-10 2013-11-08 Способ и устройство для определения местонахождения однофазного замыкания на землю в распределительной сети на основе вейвлет-преобразования переходных сигналов RU2632989C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210531447.2 2012-12-10
CN201210531447.2A CN102944817B (zh) 2012-12-10 2012-12-10 基于暂态信号小波变换的配电网单相接地故障定位方法及定位装置
PCT/CN2013/001355 WO2014089899A1 (zh) 2012-12-10 2013-11-08 基于暂态信号小波变换的配电网单相接地故障定位方法及定位装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015119649A RU2015119649A (ru) 2017-01-16
RU2632989C2 true RU2632989C2 (ru) 2017-10-11

Family

ID=47727778

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015119649A RU2632989C2 (ru) 2012-12-10 2013-11-08 Способ и устройство для определения местонахождения однофазного замыкания на землю в распределительной сети на основе вейвлет-преобразования переходных сигналов

Country Status (3)

Country Link
CN (1) CN102944817B (ru)
RU (1) RU2632989C2 (ru)
WO (1) WO2014089899A1 (ru)

Families Citing this family (62)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102944817B (zh) * 2012-12-10 2015-01-07 国家电网公司 基于暂态信号小波变换的配电网单相接地故障定位方法及定位装置
CN103364684B (zh) * 2013-07-12 2015-07-08 国家电网公司 一种基于小波分析的故障选线方法
CN103454559B (zh) * 2013-09-02 2015-10-28 国家电网公司 一种配电网单相接地故障区段定位方法及定位装置
CN103713237B (zh) * 2013-12-30 2016-08-17 华北电力大学 一种电力***输电线路短路故障诊断方法
CN104122486B (zh) * 2014-07-30 2017-01-25 浙江群力电气有限公司 一种电缆早期故障检测方法及装置
CN104166067A (zh) * 2014-08-06 2014-11-26 湖南英科电力技术有限公司 单相接地故障定位检测方法及装置
CN104655980B (zh) * 2014-11-05 2019-04-09 云南电网公司楚雄供电局 一种基于db4小波分解的非本侧电压等级邻近线路短路故障快速识别方法
CN105223467B (zh) * 2015-09-24 2016-04-20 国网技术学院 基于分维计算和mallat分解的配电网故障选线方法
CN106526430A (zh) * 2016-12-26 2017-03-22 北京煜邦电力技术股份有限公司 一种单相接地故障的定位方法及装置
CN106597227A (zh) * 2016-12-30 2017-04-26 北京鼎科远图科技有限公司 基于全局小波系数平衡法判断单相接地故障的方法和装置
CN106646138B (zh) * 2016-12-30 2019-08-27 北京四方继保自动化股份有限公司 基于多采样频率小波特征能量折算的配电网接地故障定位方法
CN106597181B (zh) * 2017-02-13 2023-06-02 云南电网有限责任公司电力科学研究院 一种高压电力变压器运行监测***及方法
CN108344924B (zh) * 2018-01-19 2023-12-19 中电普瑞电力工程有限公司 一种直流输电线路行波故障测距装置启动方法及***
CN108287295B (zh) * 2018-01-29 2024-01-30 山东钢铁股份有限公司 电力线路接地故障位置查找方法和***
CN108490313A (zh) * 2018-04-23 2018-09-04 沈阳工业大学 一种基于配电网的单相接地故障选线试验装置及方法
CN110646703B (zh) * 2018-06-26 2024-01-16 中国电力科学研究院有限公司 一种配电网单相接地故障选线方法及***
CN109061385B (zh) * 2018-08-16 2021-06-04 国电南瑞科技股份有限公司 基于暂稳态信息的单相接地故障检测及定位隔离方法
CN109212364B (zh) * 2018-10-31 2020-12-18 国网江苏省电力有限公司太仓市供电分公司 一种基于离散度突变的并联电容器组早期故障预警方法
CN109520643B (zh) * 2018-11-30 2020-12-22 安徽云汉智能科技有限公司 一种微弱应力应变信号测量用传感器
CN109635411A (zh) * 2018-12-06 2019-04-16 湖北鄂电德力电气有限公司 一种计及ftu漏报和误报的配电网故障分层定位方法
CN111896837B (zh) * 2019-05-05 2024-04-16 中国电力科学研究院有限公司 一种暂态电流信号提取方法及装置
CN110927518B (zh) * 2019-11-15 2021-10-08 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 小电流接地***单相接地故障拉路选线方法
CN110895298A (zh) * 2019-12-17 2020-03-20 云南拓洲科技有限公司 一种10kv和35kv架空线路暂态故障监测指示***
CN111327287A (zh) * 2020-03-03 2020-06-23 平顶山天安煤业股份有限公司 一种基于窄带物联网技术的数据处理***
CN111650470B (zh) * 2020-05-21 2023-08-08 中国矿业大学(北京) 微电网线路区段快速自适应故障检测与识别方法
CN112098885A (zh) * 2020-07-23 2020-12-18 北京智芯微电子科技有限公司 配电线路故障的识别***与识别方法
CN111965485B (zh) * 2020-08-04 2023-11-14 许继集团有限公司 一种用于输电线路行波测距的数据处理***及方法
CN112147460B (zh) * 2020-09-04 2024-04-26 国电南瑞科技股份有限公司 混合直流输电线路保护方法、***及其存储介质
CN112269095A (zh) * 2020-09-07 2021-01-26 西安理工大学 基于故障电流间歇性重燃与熄灭特征的故障检测方法
CN112285485A (zh) * 2020-10-19 2021-01-29 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 基于故障快速转移熄弧装置的配电网故障测距方法
CN112485592B (zh) * 2020-11-23 2023-08-11 重庆理工大学 一种小电流接地***的单相接地故障区段定位方法
CN112557812B (zh) * 2020-11-24 2022-06-03 山东理工大学 基于Hausdorff距离的小电流接地故障定位方法及***
CN112782528B (zh) * 2020-12-31 2023-07-18 西安理工大学 一种利用pmu的配电网故障区段定位方法
CN112986858B (zh) * 2021-01-26 2023-12-19 国网浙江杭州市萧山区供电有限公司 基于零序小波分解计算的接地故障判断方法
CN112964922A (zh) * 2021-02-01 2021-06-15 长春晟德科技有限公司 一种广域同步的暂态电流录波方法
CN112971786A (zh) * 2021-02-05 2021-06-18 郑州大学 一种基于脑肌电信号小波相干系数的卒中康复评估方法
CN113675877B (zh) * 2021-06-11 2023-06-30 国网冀北电力有限公司承德供电公司 一种基于深度学习的含分布式电源配网故障诊断方法
CN113466628A (zh) * 2021-07-09 2021-10-01 国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司 一种配电网谐振接地***小电流接地故障测距方法
CN113484683B (zh) * 2021-07-14 2022-11-08 贵州电网有限责任公司 一种基于暂态信息的配电网故障定位***及方法
CN113759278B (zh) * 2021-08-10 2023-12-19 云南电网有限责任公司昆明供电局 一种适用于小电流接地***的接地故障选线方法
CN114034963A (zh) * 2021-09-27 2022-02-11 国网青海省电力公司玉树供电公司 基于相电流变化量的配电线路单相接地故障区段识别方法
CN113917283B (zh) * 2021-10-08 2022-11-08 华北电力大学 基于配电网监控终端5g通信的单相接地故障定位方法
CN113933650A (zh) * 2021-10-13 2022-01-14 国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司 一种小电流接地故障选线方法
CN113933655B (zh) * 2021-11-18 2023-09-19 国网重庆市电力公司电力科学研究院 基于暂态零模电流的有源配电网故障定位方法和装置
CN114156831A (zh) * 2021-11-22 2022-03-08 昆明理工大学 一种光电联合瞬时故障判别方法
CN114167220A (zh) * 2021-12-10 2022-03-11 国网江苏省电力有限公司南通供电分公司 一种用于与电缆连接的gil设备故障定位***和方法
CN114660398A (zh) * 2022-01-29 2022-06-24 北京合信锐风新能源发展有限公司 一种风电场故障检测方法及装置
CN115017933B (zh) * 2022-03-11 2024-04-05 吉林大学 基于类周期性小波系数恢复的核磁信号尖峰噪声抑制方法
CN114879085B (zh) * 2022-07-12 2022-10-04 北京智芯半导体科技有限公司 单相接地故障识别方法、装置、电子设备及介质
CN115308528B (zh) * 2022-08-05 2023-09-22 中宝电气有限公司 基于物联网技术的单相接地故障精确定位的智能馈线终端
CN115792504B (zh) * 2023-01-31 2023-05-02 国网山西省电力公司电力科学研究院 基于相电流突变量的配电网单相接地故障定位方法及***
CN115825655B (zh) * 2023-02-20 2023-06-16 国网山东省电力公司乳山市供电公司 配网单相接地故障快速监测定位***及方法
CN115825656B (zh) * 2023-02-21 2023-05-12 云南电网能源投资有限责任公司 一种新能源光伏电站配电网的故障监测方法、装置及***
CN115980516A (zh) * 2023-03-15 2023-04-18 昆明理工大学 一种基于波形相似度的配电网故障选线方法及***
CN116840761B (zh) * 2023-05-24 2024-06-18 国家电网有限公司华东分部 互感器的异常确定方法及装置、存储介质、计算机设备
CN116527542B (zh) * 2023-07-04 2023-10-13 云南电网有限责任公司 通过故障点对齐的继电保护装置时钟失步判定方法
CN117347787B (zh) * 2023-10-17 2024-06-11 国网四川省电力公司电力科学研究院 一种配电网单相接地故障类型辨识及分析方法、***
CN117192291B (zh) * 2023-10-31 2024-01-09 国网浙江省电力有限公司宁波供电公司 一种配电网单相断线不接地故障定位方法
CN117233542B (zh) * 2023-11-15 2024-02-20 武汉格蓝若智能技术股份有限公司 一种配电网单相接地故障区段定位方法及***
CN117290788B (zh) * 2023-11-27 2024-02-02 南昌航空大学 一种基于改进小波变换算法的配电网故障辨识方法及***
CN117554753B (zh) * 2024-01-09 2024-04-12 山东大学 一种基于零序电压电流的单相接地故障测距方法及终端机
CN117559372B (zh) * 2024-01-11 2024-03-12 珠海菲森电力科技有限公司 小电流接地***的单相接地保护方法、装置、设备和介质

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5138265A (en) * 1988-11-30 1992-08-11 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Apparatus and system for locating thunderstruck point and faulty point of transmission line
JP2000050488A (ja) * 1998-07-28 2000-02-18 Kansai Tech Corp 高圧配電線の地絡故障原因判別方法
RU2254586C1 (ru) * 2003-12-24 2005-06-20 Новосибирский государственный технический университет Способ определения фидера с однофазным дуговым замыканием на землю в радиальных распределительных кабельных сетях
WO2009081215A2 (en) * 2007-12-21 2009-07-02 Dan Andras Equipment and procedure to determine fault location and fault resistance during phase to ground faults on a live network
CN201570857U (zh) * 2009-10-23 2010-09-01 华北电力大学 基于分布式测量技术的小电流接地选线装置
CN101839958A (zh) * 2010-04-28 2010-09-22 华北电力大学 配电网单相接地故障带电定位装置
CN201697993U (zh) * 2010-04-28 2011-01-05 华北电力大学 配电网单相接地故障带电定位装置

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1458725A (zh) * 2003-06-06 2003-11-26 天津大学 配电网馈线单相接地故障依据理论准则实现保护的方法
CN100386637C (zh) * 2005-01-12 2008-05-07 杭州佳和电气有限公司 小接地电流电网单相接地故障选线方法及其选线***
CN101546906B (zh) * 2009-05-05 2011-04-06 昆明理工大学 利用s变换能量相对熵的配电网故障选线方法
CN201656455U (zh) * 2009-10-23 2010-11-24 北京丹华昊博电力科技有限公司 基于ft3传输协议的小电流接地选线装置
CN102221660B (zh) * 2011-03-18 2013-08-21 华北电力大学 小电流接地故障在线定位装置
CN202720306U (zh) * 2012-08-02 2013-02-06 海南电力技术研究院 基于套接式架空线路ct的配电网故障定位装置
CN102967800B (zh) * 2012-12-10 2015-06-03 辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 基于暂态信号Prony算法的配电网单相接地故障区段定位方法及定位装置
CN102944817B (zh) * 2012-12-10 2015-01-07 国家电网公司 基于暂态信号小波变换的配电网单相接地故障定位方法及定位装置
CN102981099B (zh) * 2012-12-10 2014-12-03 辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 基于遗传算法的配电网单相接地故障定位方法及定位装置
CN203054159U (zh) * 2013-01-07 2013-07-10 海南电力技术研究院 基于零序电流同步测量的配电网故障定位装置

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5138265A (en) * 1988-11-30 1992-08-11 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Apparatus and system for locating thunderstruck point and faulty point of transmission line
JP2000050488A (ja) * 1998-07-28 2000-02-18 Kansai Tech Corp 高圧配電線の地絡故障原因判別方法
RU2254586C1 (ru) * 2003-12-24 2005-06-20 Новосибирский государственный технический университет Способ определения фидера с однофазным дуговым замыканием на землю в радиальных распределительных кабельных сетях
WO2009081215A2 (en) * 2007-12-21 2009-07-02 Dan Andras Equipment and procedure to determine fault location and fault resistance during phase to ground faults on a live network
CN201570857U (zh) * 2009-10-23 2010-09-01 华北电力大学 基于分布式测量技术的小电流接地选线装置
CN101839958A (zh) * 2010-04-28 2010-09-22 华北电力大学 配电网单相接地故障带电定位装置
CN201697993U (zh) * 2010-04-28 2011-01-05 华北电力大学 配电网单相接地故障带电定位装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN102944817B (zh) 2015-01-07
RU2015119649A (ru) 2017-01-16
WO2014089899A1 (zh) 2014-06-19
CN102944817A (zh) 2013-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2632989C2 (ru) Способ и устройство для определения местонахождения однофазного замыкания на землю в распределительной сети на основе вейвлет-преобразования переходных сигналов
CN110120668B (zh) 一种台区拓扑自动识别方法及***
CN108181547B (zh) 基于时间序列压缩的动态时间弯曲距离故障区段定位方法
Bahmanyar et al. A comparison framework for distribution system outage and fault location methods
RU2576340C2 (ru) Способ и устройство для обнаружения направленного короткого замыкания на землю на основе изменения трехфазного тока
CN106990324B (zh) 一种配电网接地故障检测定位方法
CN106771861B (zh) 基于广域行波能量和时间差的复杂电网故障定位方法
CN106597229B (zh) 35kV以上变电设备绝缘在线监测***的工作方法
US10794939B2 (en) Sensors for power distribution network and electrical grid monitoring system associated therewith
CN109478778A (zh) 用于检测三相配电网络中的故障的方法和装置
CN112698103B (zh) 一种提升高过渡电阻接地故障判断准确度的方法
CN104297638A (zh) 一种高精度、低成本的配电网故障定位方法
CN104142422A (zh) 变电站泄漏电流、容性电流在线监测管理***及工作方法
CN114460411A (zh) 输电网的故障定位方法、装置及***、处理器、电子设备
CN104267310A (zh) 一种基于扰动功率方向的电压暂降源定位方法
Noh et al. Development of fault section identification technique for low voltage DC distribution systems by using capacitive discharge current
CN113281618A (zh) 一种低压配电线路故障定位方法及装置
Rajpoot et al. A dynamic-SUGPDS model for faults detection and isolation of underground power cable based on detection and isolation algorithm and smart sensors
CN102129015B (zh) 电网低压侧含谐波源支路的确定方法
Dodangeh et al. Fault detection, location, and classification method on compressed air energy storages based inter‐connected micro‐grid clusters using traveling‐waves, current injection method, on‐line wavelet, and mathematical morphology
CN110058127A (zh) 非有效接地配电网单相接地故障点识别方法
Tian et al. Accurate fault location of hybrid lines in distribution networks
Mandava et al. A Spanning Tree Approach in Placing Multi-channel and Minimum Channel PMU's for Power System Observability
CN110927511B (zh) 一种利用故障波形的电网故障诊断***及方法
Lakshmi et al. IoT based protection of microgrid with grid-connected and islanded mode using wavelet approach