[发明专利]单相接地行波保护方法及装置和计算机设备有效
申请号: | 201810066880.0 | 申请日: | 2018-01-24 |
公开(公告)号: | CN108336720B | 公开(公告)日: | 2019-09-20 |
发明(设计)人: | 董新洲;贾琦;施慎行 | 申请(专利权)人: | 清华大学 |
主分类号: | H02H7/26 | 分类号: | H02H7/26;G01R31/02 |
代理公司: | 北京友联知识产权代理事务所(普通合伙) 11343 | 代理人: | 尚志峰;汪海屏 |
地址: | 100084*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 继电器 无电源 单相接地故障 扰动 计算机设备 单相接地 跳闸命令 跳闸信号 行波保护 判定 电力线路保护 线路中继电器 运行可靠性 电力线路 快速恢复 三相工频 时间延时 提供条件 通信通道 线路两端 正常线路 电气量 阶梯型 行波 整定 切除 供电 检测 | ||
1.一种单相接地行波保护方法,其特征在于,包括:
当线路发生行波扰动,判断扰动是否发生在所述线路中线路电源侧继电器的无电源端;
当判定扰动发生在所述线路电源侧继电器的无电源端,判断所述线路电源侧继电器的无电源端是否发生单相接地故障;
当判定发生单相接地故障,基于按照阶梯型原则整定的时间发出跳闸信号;
若所述线路电源侧继电器根据所述跳闸信号发出跳闸命令,线路无电源侧的继电器将会根据检测到的三相工频电气量的变化情况,发出跳闸命令;
所述按照阶梯型原则整定的时间,具体为:
根据所述线路电源侧继电器与电源的距离设置对应的整定时间,其中所述距离越近,所述整定时间越长。
2.根据权利要求1所述的单相接地行波保护方法,其特征在于,所述方法还包括:
实时采集所述线路两端的三相电压行波和三相电流行波;
将所述三相电压行波的模拟量或所述三相电流行波的模拟量与预设阈值进行比较,若所述三相电压行波的模拟量或所述三相电流行波的模拟量大于所述预设阈值,则判定发生行波扰动。
3.根据权利要求1所述的单相接地行波保护方法,其特征在于,所述判断扰动是否发生在所述线路中线路电源侧继电器的无电源端的步骤,包括:
分别存储初始三相电压行波和初始三相电流行波,计算所述三相电压行波的模量及所述三相电流行波的模量;
将所述三相电压行波的模量和所述三相电流行波的模量分别进行四层小波变换,分别根据各自的小波变换结果提取相应的小波变换模极大值;
分别对四层中每一层的三相电压行波的模量的小波变换模极大值与对应的三相电流行波的模量的小波变换模极大值进行极性比较;
若有至少三层的所述三相电压行波的模量的小波变换模极大值的极性与对应的三相电流行波的模量的小波变换模极大值的极性相反,则判定扰动发生在所述线路电源侧继电器的无电源端。
4.根据权利要求3所述的单相接地行波保护方法,其特征在于,
所述三相电压行波的模量包括三相电压行波线模分量和/或三相电压行波零模分量;
所述三相电流行波的模量包括三相电流行波线模分量和/或三相电流行波零模分量。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的单相接地行波保护方法,其特征在于,所述判断所述线路电源侧继电器的无电源端是否发生单相接地故障的步骤,包括:实时采集所述线路两端的三相工频电压和三相工频电流;
分别存储初始三相工频电压和初始三相工频电流,并对所述初始三相工频电压和所述初始三相工频电流分别进行相序变换,得到工频零序电压的有效值及三相工频电流的有效值;
比较所述工频零序电压有效值与电压整定值,若所述工频零序电压有效值大于等于所述电压整定值,则判定所述线路电源侧继电器的无电源端发生接地故障;
当判定所述线路电源侧继电器的无电源端发生接地故障,比较所述三相工频电流的有效值与电流整定值,若所述三相工频电流中每一相工频电流的有效值均低于所述电流整定值,则判定所述线路电源侧继电器的无电源端发生单相接地故障。
6.根据权利要求5所述的单相接地行波保护方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述电压整定值等于所述线路正常运行下的零序电压的上临界值与第一预设系数之积;
所述电流整定值等于所述线路正常运行下的负荷电流的上临界值与第二预设系数之积。
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