CN103809082A - 一种基于线模行波突变的配电网单相接地故障的测距方法 - Google Patents

一种基于线模行波突变的配电网单相接地故障的测距方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103809082A
CN103809082A CN201410052861.4A CN201410052861A CN103809082A CN 103809082 A CN103809082 A CN 103809082A CN 201410052861 A CN201410052861 A CN 201410052861A CN 103809082 A CN103809082 A CN 103809082A
Authority
CN
China
Prior art keywords
line
phase
distribution network
ripple
distance
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
CN201410052861.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103809082B (zh
Inventor
舒勤
周聪聪
钟俊
韩晓言
董丽梅
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.)
Sichuan University
Original Assignee
Sichuan University
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 Sichuan University filed Critical Sichuan University
Priority to CN201410052861.4A priority Critical patent/CN103809082B/zh
Publication of CN103809082A publication Critical patent/CN103809082A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103809082B publication Critical patent/CN103809082B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Locating Faults (AREA)
  • Testing Relating To Insulation (AREA)

Abstract

本发明公布了一种基于线模行波突变的配电网接地故障测距方法,包括以下步骤:(A)在配电网的首端三相同时注入相同的电压脉冲,并检测三相返回的电压行波;(B)对步骤(A)得到的各相电压行波利用相模变换矩阵变换到模量,进而得到线模电压行波;(C)对步骤(B)得到的线模电压行波进行差分求导,得到第一个非零突变点的时刻,进而得到行波的传播时间;(D)将步骤(C)得到的传播时间代入测距公式,求得故障距离。本发明通过首端三相同时注入高压脉冲后检测线模电压行波突变进行故障测距,解决了配网三相不平衡负载造成伪故障点的问题。

Description

一种基于线模行波突变的配电网单相接地故障的测距方法
技术领域
本发明涉及一种行波测距方法,具体是指一种基于线模行波突变的配电网单相接地故障的注入行波测距方法。
背景技术
我国的6~35kV配电网一般采用中性点非直接接地方式运行,发生占总故障50%~80%的单相接地故障后,传统的处理方法通过人工巡线查找故障点,费时费力。研究准确有效的单相接地故障定位方法,对于提高配电网供电可靠性、减少停电损失有重要意义。
现阶段配电网故障定位方法的发展方向主要有两类:基于配网自动化系统的方法和行波法。基于配网自动化系统的方法从理论上说最简单,即利用线路负荷开关处装设的FTU实现故障分段定位。但这种方法的前提是实现配网自动化,而我国大部分地区都还没有配备先进的配网自动化系统。行波法是基于故障距离与行波从故障点传输到检测点的时间成正比的原理,又分为单端法和双端法。由于配电网络多终端多分支的特点,双端法并不适用,而利用故障产生行波的单端法也存在故障点第一次反射波难以识别的问题。C型行波法,也即单端注入行波法,通过在线路始端注入检测信号,并利用注入信号与故障点返回信号的时差来确定故障距离,这种方法从理论上说在配电网中是可行的。
对于结构复杂的配电网络,检测端接收到的信号为故障点、分支点和分支末端等的多重折反射波的叠加,难以仅利用故障相注入后得到的波形找到故障点的反射波,通常采用以下两种方式提取故障点反射波:一种是在系统未发生故障前分别向每相注入高压脉冲信号得到每相非故障的行波波形并存储,线路发生故障后向故障相注入相同的高压脉冲信号得到故障情况波形,将故障相故障情况和非故障情况得到的两组波形数据相减提取故障信息,但是由于配网系统不稳定性较高,线路拓扑结构及用户负载随时都有可能发生变化,因此存在误判的可能性;另一种是在故障后分别向故障相和非故障相注入高压脉冲,然后将得到的故障相和非故障相的波形数据相减,将第一个非零突变点作为故障点反射信息。但是配电网分支多,且分支上往往通过配电变压器接有三相不平衡负载。当不平衡负载到首端的长度小于故障距离时,第一个差异点就可能来自于不平衡负载,而非故障点信息,即出现伪故障点,导致测距错误。
发明内容
本发明的目的在于提供一种基于线模行波突变的配电网单相接地故障测距方法,从线路首端三相同时注入高电压脉冲,测得各相返回的行波数据,用线模分量的首次出现构造判据进行故障测距,可消除线路结构多变性和不平衡负载对测距的影响。
本发明的目的通过下述技术方法实现:
一种基于线模行波突变的配电网单相接地故障的测距方法,包括以下步骤:
(A)在配电网的首端三相同时注入相同的高电压脉冲,并检测三相返回的电压行波;
(B)对步骤(A)得到的各相电压行波利用相模变换矩阵变换到模量,进而得到线模电压行波;
(C)对步骤(B)得到的线模电压行波进行差分求导,得到第一个非零突变点的时刻,进而得到行波的传播时间;
(D)将步骤(C)得到的传播时间代入测距公式,求得故障距离。
所述步骤(B)中的相模变换按照以下公式进行处理:                                                
Figure 72831DEST_PATH_IMAGE001
;式中:u 0为零模电压行波;u 1u 2为线模电压行波;u au bu c为各相电压行波; S 为以故障相为基准相的相模变换矩阵。
S 采用卡伦鲍厄变换或克拉克变换矩阵。
卡伦鲍厄变换:
Figure 407998DEST_PATH_IMAGE002
克拉克变换矩阵:
Figure 74602DEST_PATH_IMAGE003
所述步骤(C)包括以下步骤:
(C1)对线模电压行波进行差分求导处理,计算公式如下:
式中:u (t)为线模电压行波的差分求导结果,u(t)为t时刻的线模电压行波幅值,Δt为采样时间间隔;
(C2)以u (t)的绝对值大于某正数P作为非零突变点的判定依据,记录第一个非零突变点的时刻t1。其中,阈值P的选取与采样间隔及线模电压是在一次侧取值还是二次侧取值有关;
(C3)计算行波传播时间:
T=t1-t0
式中:t0为首端脉冲注入时刻。
所述步骤(D)按照以下公式进行计算:
Figure 25296DEST_PATH_IMAGE005
式中:l为故障距离;v 0v 1分别为零模和线模的波速度,T为行波传播时间。
通过三相同时注入相同高电压脉冲,可以使注入的初始行波只含零模成分,则不能通过配电变压器传变到负载端,消除了不平衡负载对测距的影响,使得线模行波的首个突变点来源于故障点的反射,保证了测距的准确性。
零模: 
Figure 734626DEST_PATH_IMAGE006
按这相模变换公式得到的x 即为零模。其中:x ,x ,x 为模量;x ,x ,x 为相量
当波作用于变压器的高压绕组时,与它有静电(电容)及电磁(电感)连系的低压绕组及所接设备亦将受到电容性和电感性传递过电压的作用。当零模行波经过一段线路的传播到达变压器时,波形变得平缓,波前部分等值频率较低,可略去起始的电容性传递过电压,而只考虑变压器绕组间的电磁感应作用。我国的配电网变压器主要采用Yyn或Dyn联结组别。以Yyn为例,对于高压侧Y接线的三相绕组,三相进入相同行波,三相波同时到达不接地的中性点后将无其他出路,三个绕组为等电位体,故低压侧将不会出现感应电压。对于高压侧三角形接线的绕组,也有相同结论。
S 为以故障相为基准相的相模变换矩阵,假定A相为故障相,采用卡伦鲍厄(Karrenbauer)变换,则为:
Figure 685264DEST_PATH_IMAGE002
。相模变换除了上述矩阵外,还可以选取其他相模变换矩阵,如: 克拉克变换矩阵:
Figure 505453DEST_PATH_IMAGE003
。这里不一一列举。
对于非零突变点的判定依据,可以根据不同的具体情况设置不同的阈值,检测设备精度越高,阈值可以设置得越低。
非零突变点:当首端三相同时注入高压脉冲后,检测到的电压行波中并不包含线模成分,因此没有线模行波的大小为零;当故障点反射的线模行波第一次到达首端时,检测到的线模行波出现了第一个非零值,即为非零突变点。由于检测装置的灵敏度有限及噪音的存在,所以需要设置一个阈值以判断非零。
配电网线路长度较短,因此行波在传播中的衰减也较小,在首端检测到的线模行波首个非零点对应最高频率分量行波,所以此处可将零模和线模波速度均取为光速v=3.0*108m/s。
本发明与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:
1、本发明一种基于线模行波突变的配电网单相接地故障测距方法,在首端三相同时注入高电压脉冲,零模行波无法通过配电变压器,而故障点零模入射波会产生线模反射波,使得线模行波首次出现即来源于故障点,消除了不平衡负载对测距的影响;
2、本发明一种基于线模行波突变的配电网单相接地故障测距方法,注入行波可以根据需要进行多次注入操作,减小噪声对有用信号的随机干扰,提高测距的精确度。
附图说明
图1为本发明流程示意图。
图2为实施例配电网实验线路结构图。
图3为实施例首端检测到的三相电压行波信号。
图4为实施例经过相模变换后的线模行波信号。
图5为实施例线模行波差分求导得到的曲线。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明作进一步的详细说明,但本发明的实施方式不限于此。
实施例1:
一种基于线模行波突变的配电网单相接地故障的测距方法,包括以下步骤:
(A)在配电网的首端三相同时注入相同的高电压脉冲,并检测三相返回的电压行波;注入的高电压脉冲为脉宽Xμs 、幅值YkV的高电压脉冲,如图3,检测到三相返回的电压行波;
(B)对步骤(A)得到的各相电压行波利用
Figure 795620DEST_PATH_IMAGE007
变换公式,将相模变换矩阵变换到模量,S采用卡伦鲍厄变换或克拉克变换矩阵,进而得到线模电压行波;
(C)对步骤(B)得到的线模电压行波进行差分求导,得到第一个非零突变点的时刻,进而得到行波的传播时间;
(D)将步骤(C)得到的传播时间代入测距公式,求得故障距离。
所述步骤(B)中
Figure 177316DEST_PATH_IMAGE008
公式中:u 0为零模电压行波;u 1u 2为线模电压行波;u au bu c为各相电压行波; S 为以故障相为基准相的相模变换矩阵。 S 采用卡伦鲍厄变换或克拉克变换矩阵。
卡伦鲍厄变换:
克拉克变换矩阵:
Figure 973551DEST_PATH_IMAGE010
所述步骤(C)包括以下步骤:
(C1)对线模电压行波进行差分求导处理,计算公式如下:
Figure 383803DEST_PATH_IMAGE011
式中:u (t)为线模电压行波的差分求导结果,u(t)为t时刻的线模电压行波幅值,Δt为采样时间间隔。
(C2)以u (t)的绝对值大于某正数P作为非零突变点的判定依据,记录第一个非零突变点的时刻t1。其中,阈值P的选取与采样间隔及线模电压是在一次侧取值还是二次侧取值有关;
(C3)计算行波传播时间:
T=t1-t0
式中:t0为首端脉冲注入时刻。
所述步骤(D)按照以下公式进行计算:
Figure 434936DEST_PATH_IMAGE012
式中:l为故障距离;v 0v 1分别为零模和线模的波速度,T为行波传播时间。取光速v=3.0*108m/s= v 0=v 1
实施例2:
如图1所示,本实施例是配电网单相接地故障测距的实验,采用PSCAD(Power Systems Computer Aided Design)中的频率相关线路模型(Frequency Dependent Models);图2为实验线路结构图,A为线路的首端(即检测点),各分支末端都接有10kV/0.4kV的配电变压器(Dyn或Yyn联结)和三相不平衡负载,采样频率为10MHz,设置故障发生在图2中E点至I点的EI段线路,接地电阻100Ω,离首端距离17km。
首先在线路首端三相同时注入脉宽4μs 、幅值10kV的高电压脉冲,得到线路返回的三相电压行波信号,如图3所示;利用
Figure 796385DEST_PATH_IMAGE013
对图3所示的三相电压行波信号进行相模变换,得到线模电压行波信号,如图4所示。
Figure 20693DEST_PATH_IMAGE014
公式中:u 0为零模电压行波;u 1u 2为线模电压行波;u au bu c为各相电压行波; S 为以故障相为基准相的相模变换矩阵。 S 采用卡伦鲍厄变换或克拉克变换矩阵。
卡伦鲍厄变换:
Figure 957556DEST_PATH_IMAGE015
克拉克变换矩阵:
Figure 241907DEST_PATH_IMAGE016
    利用公式,将图4中的线模电压行波信号做差分求导处理,得到导数曲线;
Figure 996947DEST_PATH_IMAGE017
公式中,u (t)为线模电压行波的差分求导结果,u(t)为t时刻的线模电压行波幅值,Δt为采样时间间隔,如图5所示。从图5中可以看到导数曲线在113μs附近开始发生突变,不再等于零,将1000V/s作为突变点的判断阈值,则得到线模行波到达首端的第一个非零突变点的时刻t1为113.4μs,即行波传播时间T=t1-t0=113.4μs -0μs=113.4μs,进而求得故障距离l=17.01km,与实际距离相差10m,相对误差为0.05%,具有较高的测距精度。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例,并非对本发明做任何形式上的限制,凡是依据本发明的技术实质上对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化,均落入本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种基于线模行波突变的配电网单相接地故障的测距方法,其特征在于,包括以下步骤:
(A)在配电网的首端三相同时注入相同的高电压脉冲,并检测三相返回的电压行波;
(B)对步骤(A)得到的各相电压行波利用相模变换矩阵变换到模量,进而得到线模电压行波;
(C)对步骤(B)得到的线模电压行波进行差分求导,得到第一个非零突变点的时刻,进而得到行波的传播时间;
(D)将步骤(C)得到的传播时间代入测距公式,求得故障距离。
2.根据权利要求1所述的一种基于线模行波突变的配电网单相接地故障的测距方法,其特征在于,所述步骤(B)中的相模变换按照以下公式进行处理:                                                
Figure 2014100528614100001DEST_PATH_IMAGE001
,式中:u 0为零模电压行波;u 1u 2为线模电压行波;u au bu c为各相电压行波; S 为以故障相为基准相的相模变换矩阵。
3.根据权利要求2所述的一种基于线模行波突变的配电网单相接地故障的测距方法,其特征在于,  S 采用卡伦鲍厄变换或克拉克变换矩阵。
4.根据权利要求3所述的一种基于线模行波突变的配电网单相接地故障的测距方法,其特征在于,卡伦鲍厄变换: 
Figure 787182DEST_PATH_IMAGE002
5.根据权利要求3所述的一种基于线模行波突变的配电网单相接地故障的测距方法,其特征在于,克拉克变换矩阵:
Figure 2014100528614100001DEST_PATH_IMAGE003
6.根据权利要求1所述的一种基于线模行波突变的配电网单相接地故障的测距方法,其特征在于,所述步骤(C)包括以下步骤:
(C1)对线模电压行波进行差分求导处理,计算公式如下:
式中:u (t)为线模电压行波的差分求导结果,u(t)为t时刻的线模电压行波幅值,Δt为采样时间间隔;
(C2)以u (t)的绝对值大于某正数P作为非零突变点的判定依据,记录第一个非零突变点的时刻t1;其中,阈值P的选取与采样间隔及线模电压是在一次侧取值还是二次侧取值有关;
(C3)计算行波传播时间:
T=t1-t0
式中:t0为首端脉冲注入时刻。
7.根据权利要求1所述的一种基于线模行波突变的配电网单相接地故障的测距方法,其特征在于,所述步骤(D)按照以下公式进行计算:
Figure 2014100528614100001DEST_PATH_IMAGE005
式中:l为故障距离;v 0v 1分别为零模和线模的波速度,T为行波传播时间。
CN201410052861.4A 2014-02-17 2014-02-17 一种基于线模行波突变的配电网单相接地故障的测距方法 Expired - Fee Related CN103809082B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410052861.4A CN103809082B (zh) 2014-02-17 2014-02-17 一种基于线模行波突变的配电网单相接地故障的测距方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410052861.4A CN103809082B (zh) 2014-02-17 2014-02-17 一种基于线模行波突变的配电网单相接地故障的测距方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103809082A true CN103809082A (zh) 2014-05-21
CN103809082B CN103809082B (zh) 2016-06-22

Family

ID=50706144

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410052861.4A Expired - Fee Related CN103809082B (zh) 2014-02-17 2014-02-17 一种基于线模行波突变的配电网单相接地故障的测距方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103809082B (zh)

Cited By (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104880648A (zh) * 2015-06-19 2015-09-02 四川大学 架空线配电网单相接地故障的测距方法
CN105004969A (zh) * 2015-07-15 2015-10-28 四川大学 架空线配电网单相接地故障的定位方法
CN105116295A (zh) * 2015-09-22 2015-12-02 昆明理工大学 一种基于行波突变距离标定的直配架空线故障测距方法
CN105403812A (zh) * 2015-12-16 2016-03-16 昆明理工大学 一种基于故障行波沿线分解及距离标定的三角环网线路单端故障测距方法
CN105425111A (zh) * 2015-12-16 2016-03-23 国网安徽省电力公司 一种利用过渡电阻特征的输电线路故障测距方法
CN105891671A (zh) * 2016-04-01 2016-08-24 昆明理工大学 一种基于故障行波沿线分布特性的含statcom线路单端行波测距方法
CN106019054A (zh) * 2016-06-21 2016-10-12 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 适用于直流融冰线路单相接地故障的定位方法
CN106291262A (zh) * 2016-10-26 2017-01-04 四川大学 配电网架空线单相接地故障的检测定位方法
CN109239528A (zh) * 2018-09-18 2019-01-18 四川大学 基于形态学的架空输电线路高阻抗故障分析方法及系统
CN109301800A (zh) * 2018-10-23 2019-02-01 贵州电网有限责任公司 基于行波的配电线路自适应保护方法及系统
CN109375033A (zh) * 2018-09-29 2019-02-22 国网辽宁省电力有限公司朝阳供电公司 一种基于IMF和MC-ApEn的含DG中压配电网测距方法
CN109387743A (zh) * 2018-11-21 2019-02-26 国网辽宁省电力有限公司朝阳供电公司 利用中性点切换及由此产生行波注入信号的单端测距方法
CN110161375A (zh) * 2019-06-21 2019-08-23 国网山东省电力公司电力科学研究院 一种基于分布电阻参数的高压直流输电线路计算模型
CN110456229A (zh) * 2019-08-22 2019-11-15 清华大学 一种配电线路的单端行波测距装置
CN110456228A (zh) * 2019-08-22 2019-11-15 清华大学 一种输电线路的故障测距方法
CN110703041A (zh) * 2019-10-24 2020-01-17 西南交通大学 基于电流-电流导数二维空间的输电线路故障检测方法
CN111937264A (zh) * 2018-03-31 2020-11-13 Abb电网瑞士股份公司 用于在多终端电力传输系统中进行保护的方法和装置
CN117233529A (zh) * 2023-09-20 2023-12-15 青岛鼎信通讯科技有限公司 一种适用于配电网相间短路故障的单端测距方法

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63204167A (ja) * 1987-02-19 1988-08-23 Fuji Electric Co Ltd 配電系統の故障点標定装置
CN101706547A (zh) * 2009-11-09 2010-05-12 中国矿业大学 采用暂态行波和注入法的单相接地故障定位方法
CN101718833A (zh) * 2009-12-15 2010-06-02 西南交通大学 基于行波固有频率提取的输电线路故障单端测距方法
CN101923139A (zh) * 2010-04-19 2010-12-22 昆明理工大学 一种输电线路单端行波故障测距智能方法
CN102135588A (zh) * 2011-02-18 2011-07-27 昆明理工大学 一种利用s变换频谱特性的辐射网故障智能测距方法
CN102288869A (zh) * 2011-05-10 2011-12-21 山东大学 一种输电线路单端行波故障测距方法
JP4848096B2 (ja) * 2001-05-29 2011-12-28 日本高圧電気株式会社 高圧配電線路の故障点位置標定方法と装置
CN103364693A (zh) * 2013-07-15 2013-10-23 国家电网公司 一种基于区域数据的输电线路行波故障测距方法

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63204167A (ja) * 1987-02-19 1988-08-23 Fuji Electric Co Ltd 配電系統の故障点標定装置
JP4848096B2 (ja) * 2001-05-29 2011-12-28 日本高圧電気株式会社 高圧配電線路の故障点位置標定方法と装置
CN101706547A (zh) * 2009-11-09 2010-05-12 中国矿业大学 采用暂态行波和注入法的单相接地故障定位方法
CN101718833A (zh) * 2009-12-15 2010-06-02 西南交通大学 基于行波固有频率提取的输电线路故障单端测距方法
CN101923139A (zh) * 2010-04-19 2010-12-22 昆明理工大学 一种输电线路单端行波故障测距智能方法
CN102135588A (zh) * 2011-02-18 2011-07-27 昆明理工大学 一种利用s变换频谱特性的辐射网故障智能测距方法
CN102288869A (zh) * 2011-05-10 2011-12-21 山东大学 一种输电线路单端行波故障测距方法
CN103364693A (zh) * 2013-07-15 2013-10-23 国家电网公司 一种基于区域数据的输电线路行波故障测距方法

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
崔志伟等: "单端行波法应用于输电线路故障测距的研究", 《江西电力》, vol. 31, no. 6, 31 December 2007 (2007-12-31) *
李配配等: "配电网混合线路单端行波测距方法的研究", 《陕西电力》, no. 4, 31 December 2013 (2013-12-31) *
梁睿等: "单端行波故障测距的组合方法研究", 《电网技术》, vol. 37, no. 3, 31 March 2013 (2013-03-31) *
辛超山等: "基于奇异点检测的单端行波测距方法改进", 《中国电力》, vol. 46, no. 9, 30 September 2013 (2013-09-30) *

Cited By (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104880648B (zh) * 2015-06-19 2017-09-12 四川大学 架空线配电网单相接地故障的测距方法
CN104880648A (zh) * 2015-06-19 2015-09-02 四川大学 架空线配电网单相接地故障的测距方法
CN105004969A (zh) * 2015-07-15 2015-10-28 四川大学 架空线配电网单相接地故障的定位方法
CN105004969B (zh) * 2015-07-15 2017-09-12 四川大学 架空线配电网单相接地故障的定位方法
CN105116295A (zh) * 2015-09-22 2015-12-02 昆明理工大学 一种基于行波突变距离标定的直配架空线故障测距方法
CN105116295B (zh) * 2015-09-22 2018-05-25 昆明理工大学 一种基于行波突变距离标定的直配架空线故障测距方法
CN105403812A (zh) * 2015-12-16 2016-03-16 昆明理工大学 一种基于故障行波沿线分解及距离标定的三角环网线路单端故障测距方法
CN105425111A (zh) * 2015-12-16 2016-03-23 国网安徽省电力公司 一种利用过渡电阻特征的输电线路故障测距方法
CN105891671A (zh) * 2016-04-01 2016-08-24 昆明理工大学 一种基于故障行波沿线分布特性的含statcom线路单端行波测距方法
CN105891671B (zh) * 2016-04-01 2020-04-03 昆明理工大学 一种基于故障行波沿线分布特性的含statcom线路单端行波测距方法
CN106019054A (zh) * 2016-06-21 2016-10-12 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 适用于直流融冰线路单相接地故障的定位方法
CN106019054B (zh) * 2016-06-21 2018-08-28 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 适用于直流融冰线路单相接地故障的定位方法
CN106291262A (zh) * 2016-10-26 2017-01-04 四川大学 配电网架空线单相接地故障的检测定位方法
CN111937264A (zh) * 2018-03-31 2020-11-13 Abb电网瑞士股份公司 用于在多终端电力传输系统中进行保护的方法和装置
US12021374B2 (en) 2018-03-31 2024-06-25 Hitachi Energy Ltd Method and device for fault location in a multi-terminal transmission system
CN111937264B (zh) * 2018-03-31 2024-03-08 日立能源有限公司 用于在多终端电力传输系统中进行保护的方法和装置
CN109239528A (zh) * 2018-09-18 2019-01-18 四川大学 基于形态学的架空输电线路高阻抗故障分析方法及系统
CN109375033A (zh) * 2018-09-29 2019-02-22 国网辽宁省电力有限公司朝阳供电公司 一种基于IMF和MC-ApEn的含DG中压配电网测距方法
CN109375033B (zh) * 2018-09-29 2020-12-18 国网辽宁省电力有限公司朝阳供电公司 一种基于IMF和MC-ApEn的含DG中压配电网测距方法
CN109301800A (zh) * 2018-10-23 2019-02-01 贵州电网有限责任公司 基于行波的配电线路自适应保护方法及系统
CN109387743A (zh) * 2018-11-21 2019-02-26 国网辽宁省电力有限公司朝阳供电公司 利用中性点切换及由此产生行波注入信号的单端测距方法
CN110161375B (zh) * 2019-06-21 2021-07-09 国网山东省电力公司电力科学研究院 一种基于分布电阻参数的高压直流输电线路计算模型
CN110161375A (zh) * 2019-06-21 2019-08-23 国网山东省电力公司电力科学研究院 一种基于分布电阻参数的高压直流输电线路计算模型
CN110456228A (zh) * 2019-08-22 2019-11-15 清华大学 一种输电线路的故障测距方法
CN110456229A (zh) * 2019-08-22 2019-11-15 清华大学 一种配电线路的单端行波测距装置
CN110703041A (zh) * 2019-10-24 2020-01-17 西南交通大学 基于电流-电流导数二维空间的输电线路故障检测方法
CN117233529A (zh) * 2023-09-20 2023-12-15 青岛鼎信通讯科技有限公司 一种适用于配电网相间短路故障的单端测距方法
CN117233529B (zh) * 2023-09-20 2024-05-14 青岛鼎信通讯科技有限公司 一种适用于配电网相间短路故障的单端测距方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN103809082B (zh) 2016-06-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103809082A (zh) 一种基于线模行波突变的配电网单相接地故障的测距方法
CN103926511B (zh) 一种基于零模行波差异的配电网接地故障的测距方法
Suonan et al. A novel fault-location method for HVDC transmission lines
CN105004969B (zh) 架空线配电网单相接地故障的定位方法
CN101299538B (zh) 一种电缆-架空混合线路故障行波测距方法
Zou et al. A traveling-wave-based amplitude integral busbar protection technique
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
Song et al. A novel busbar protection method based on polarity comparison of superimposed current
CN109713653A (zh) 混合式直流断路器的辅助电路、多端柔性直流电网故障性质识别方法及系统
CN103235213A (zh) 一种输电线路雷电反击和雷电绕击的识别方法
CN103592575A (zh) 一种基于多传感器系统的自适应加权数据融合故障测距方法
CN103063984A (zh) 基于线路双端负序电流的配电网单相接地故障选线方法
CN102013671A (zh) 暂态行波幅值积分式超高速母线保护系统及其方法
Li et al. An FTU-based method for locating single-phase high-impedance faults using transient zero-sequence admittance in resonant grounding systems
CN103226175A (zh) 一种利用接地电阻阻性特征实现双端测距的方法
CN110504662A (zh) 双馈风电场送出线路的纵联差动保护方法
Abasi et al. Fault classification and fault area detection in GUPFC-compensated double-circuit transmission lines based on the analysis of active and reactive powers measured by PMUs
CN109387733A (zh) 一种配电线路单相接地故障定位方法及系统
Cao et al. Asynchronous fault location scheme based on voltage distribution for three-terminal transmission lines
CN107315127B (zh) 高阻接地故障线路检测方法和系统
Yang et al. An improved DC line fault detection scheme using zone partition for MTDC wind power integration systems
CN106291262A (zh) 配电网架空线单相接地故障的检测定位方法
Wang et al. The overhead transmission line protection scheme for the voltage‐source converter‐based HVDC grids
CN110456227A (zh) 一种配电线路的单端行波测距方法

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
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20160622

Termination date: 20180217

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee