CN104880595A - 同相并联输电系统均流输电检测方法及装置 - Google Patents

同相并联输电系统均流输电检测方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
CN104880595A
CN104880595A CN201510191107.3A CN201510191107A CN104880595A CN 104880595 A CN104880595 A CN 104880595A CN 201510191107 A CN201510191107 A CN 201510191107A CN 104880595 A CN104880595 A CN 104880595A
Authority
CN
China
Prior art keywords
current
parallel
transmission system
cable
electric current
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.)
Pending
Application number
CN201510191107.3A
Other languages
English (en)
Inventor
李磊
吴先友
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.)
Beijing Etechwin Electric Co Ltd
Original Assignee
Beijing Etechwin Electric Co 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 Beijing Etechwin Electric Co Ltd filed Critical Beijing Etechwin Electric Co Ltd
Priority to CN201510191107.3A priority Critical patent/CN104880595A/zh
Publication of CN104880595A publication Critical patent/CN104880595A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Testing Of Short-Circuits, Discontinuities, Leakage, Or Incorrect Line Connections (AREA)

Abstract

本发明提供一种同相并联输电系统均流输电检测方法及装置。该检测方法包括:采集步骤:采集所述同相并联输电系统中各电缆的电流;确定步骤:根据所述采集的各电缆的电流和所述同相并联输电系统的平均电流确定所述同相并联输电系统是否处于均流输电状态。本发明提供的同相并联输电系统均流输电检测方法及装置,通过采集同相并联输电系统中各电缆的电流,并根据采集的各电缆的电流和所述同相并联输电系统的平均电流确定同相并联输电系统是否处于均流输电状态,便于及时排除电气安全隐患,提高电气安全性能。

Description

同相并联输电系统均流输电检测方法及装置
技术领域
本发明涉及同相并联输电技术领域,尤其涉及一种同相并联输电系统均流输电检测方法及装置。
背景技术
目前随着输电系统功率的不断增大,输电系统中的输电电缆也越来越“粗”。而越来越“粗”的输电电缆既不方便布线接线,其成本也变得越来越贵。
“同相并联输电”方式,即将输电系统中的一根“粗”电缆换成多根同相并联的“细”电缆。但在安装过程中,由于电缆自身、安装工艺以及布线方式的不同,因此在“同相并联输电”过程中可能出现“同相并联非均流输电”现象。
“同相并联非均流输电”现象是指同相并联的多根电缆中每根电缆中实时输电电流不一样。当严重的“同相并联非均流输电”现象出现时,同相并联的多根电缆中将有一部分电缆出现“电流过载”。如果“电流过载”持续时间过长,这些出现“电流过载”的电缆将首先被烧断。而此时整个同相并联输电系统中,由于同相并联的电缆数量减少,其他没有出现“电流过载”的电缆也可能随之出现“电流过载”,直接导致电缆被烧断,最后极有可能导致整个同相并联输电系统烧毁,存在极大的电气安全隐患。因此,对同相并联输电系统中各电缆是否均流输电进行实时检测显得尤为重要。
发明内容
本发明的实施例提供了一种同相并联输电系统均流输电检测方法及装置,可以检测同相并联输电系统是否处于均流输电状态,便于及时排除电气安全隐患,提高电气安全性能。。
为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:
一方面,本发明提供一种同相并联输电系统均流输电检测方法,包括:
采集步骤:采集所述同相并联输电系统中各电缆的电流;
确定步骤:根据所述采集的各电缆的电流和所述同相并联输电系统的平均电流确定所述同相并联输电系统是否处于均流输电状态。
另一方面,本发明还提供一种同相并联输电系统均流输电检测装置,包括:
采集模块,用于采集所述同相并联输电系统中各电缆的电流;
确定模块,用于根据所述采集的各电缆的电流和所述同相并联输电系统的平均电流确定所述同相并联输电系统是否处于均流输电状态。
本发明实施例的同相并联输电系统均流输电检测方法及装置,通过采集同相并联输电系统中各电缆的电流,并根据采集的各电缆的电流和同相并联输电系统的平均电流确定同相并联输电系统是否处于均流输电状态,便于及时排除电气安全隐患,提高电气安全性能。
附图说明
图1为本发明提供的同相并联输电系统均流输电检测方法一个实施例的流程示意图;
图2为本发明提供的同相并联输电系统均流输电检测方法另一个实施例的流程示意图;
图3为本发明提供的同相并联输电系统均流输电检测方法另一个实施例的流程示意图;
图4为本发明提供的同相并联输电系统均流输电检测方法另一个实施例的流程示意图;
图5为本发明提供的同相并联输电系统均流输电检测方法另一个实施例的流程示意图;
图6为本发明提供的同相并联输电系统均流输电检测装置一个实施例的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明实施例同相并联输电系统均流输电检测方法及装置进行详细描述。
图1为本发明提供的同相并联输电系统均流输电检测方法一个实施例的流程示意图。如图1所示,该检测方法包括:
S101,采集同相并联输电系统中各电缆的电流。
具体的,假设同相并联输电系统中包括n根同相并联的输电电缆,其中n≥2,则可以通过电流检测设备(例如电流表等)采集同相并联输电系统中各电缆的实时电流I1、I2、……、In
S102,根据采集的各电缆的电流和同相并联输电系统的平均电流确定同相并联输电系统是否处于均流输电状态。
具体的,可以通过判断步骤S101中采集的各电缆的电流是否满足设定条件,来确定同相并联输电系统是否处于均流输电状态。其中,设定条件根据同相并联输电系统的平均电流IAV确定。例如可以将采集的各电缆的实时电流I1、I2、……、In逐一与设定的电流阈值进行比较,根据比较结果确定同相并联输电系统是否处于均流输电状态,或者,可以将采集的各电缆的实时电流I1、I2、……、In的方差或标准差(均方差)或两两之间的差值等与设定的电流差值阈值进行比较,根据比较结果确定同相并联输电系统是否处于均流输电状态。
本实施例的同相并联输电系统均流输电检测方法,通过采集同相并联输电系统中各电缆的电流,并根据采集的各电缆的电流和同相并联输电系统的平均电流确定同相并联输电系统是否处于均流输电状态,便于及时排除电气安全隐患,提高电气安全性能。
图2为本发明提供的同相并联输电系统均流输电检测方法另一个实施例的流程示意图。如图2所示,本实施例的检测方法给出了图1所示实施例的检测方法的一种具体实现方式。具体的,该检测方法包括:
S201,采集同相并联输电系统中各电缆的电流。
具体的,假设同相并联输电系统中包括n根同相并联的输电电缆,其中n≥2,则可以通过电流检测设备(例如电流表等)采集同相并联输电系统中各电缆的实时电流I1、I2、……、In
S202,如果采集的各电缆的电流全部小于或者等于同相并联输电系统的最高允许平均电流,则确定同相并联输电系统处于均流输电状态。
具体的,同相并联输电系统的最高允许平均电流IAVMAX根据同相并联输电系统的平均电流IAV确定,具体可以为同相并联输电系统的平均电流IAV的1.2倍。同相并联输电系统的平均电流其中Ii为采集的各电缆的电流,n为同相并联输电系统中电缆的数量。当电缆中的电流超过该最高允许平均电流IAVMAX时,电缆可能将被烧断。
因此,可以将步骤S201中采集的各电缆的实时电流I1、I2、……、In逐一与最高允许平均电流IAVMAX进行比较,若各电缆的实时电流I1、I2、……、In均小于或者等于最高允许平均电流IAVMAX,则确定同相并联输电系统处于均流输电状态。
以n=3为例,若各电缆的实时电流I1、I2、I3均小于或者等于最高允许平均电流IAVMAX,即I1≤IAVMAX且I2≤IAVMAX且I3≤IAVMAX,则确定同相并联输电系统处于均流输电状态。
S203,如果采集的各电缆的电流至少有一个大于最高允许平均电流,则确定同相并联输电系统处于非均流输电状态。
具体的,可以将步骤S201中采集的各电缆的实时电流I1、I2、……、In逐一与同相并联输电系统中最高允许平均电流IAVMAX进行比较,若各电缆的实时电流I1、I2、……、In至少有一个大于最高允许平均电流IAVMAX,则确定同相并联输电系统处于非均流输电状态。
仍以n=3为例,若各电缆的实时电流I1、I2、I3至少有一个大于最高允许平均电流IAVMAX,即I1>IAVMAX,或者I2>IAVMAX,或者I3>IAVMAX,或者I1>IAVMAX且I2>IAVMAX,或者I1>IAVMAX且I3>IAVMAX,或者I2>IAVMAX且I3>IAVMAX,或者I1>IAVMAX且I2>IAVMAX且I3>IAVMAX,则确定同相并联输电系统处于非均流输电状态。
进一步的,若步骤S202确定同相并联输电系统处于均流输电状态,则返回步骤S201,继续执行采集步骤S201和确定步骤S202或S203。
进一步的,若步骤S203确定同相并联输电系统处于非均流输电状态,则输出报警信号,例如报警灯光、报警语音等,提醒检测人员及时采取相应措施,防止同相并联输电系统中由于部分电缆出现“电流过载”所导致的整个系统烧毁,杜绝安全隐患,提高电气安全性能。
本实施例的同相并联输电系统均流输电检测方法,通过采集同相并联输电系统中各电缆的实时电流,并将采集的各电缆的实时电流与最高允许平均电流进行比较,根据比较结果确定同相并联输电系统是否处于均流输电状态,便于及时排除电气安全隐患,提高电气安全性能。
图3为本发明提供的同相并联输电系统均流输电检测方法另一个实施例的流程示意图。如图3所示,本实施例的检测方法给出了图1所示实施例的检测方法的另一种具体实现方式。具体的,该检测方法包括:
S301,采集同相并联输电系统中各电缆的电流。
具体的,假设同相并联输电系统中包括n根同相并联的输电电缆,其中n≥2,则可以通过电流检测设备(例如电流表等)采集同相并联输电系统中各电缆的实时电流I1、I2、……、In
S302,如果采集的各电缆的电流的方差小于或者等于同相并联输电系统的最高允许电流方差,则确定同相并联输电系统处于均流输电状态。
具体的,本实施例中同相并联输电系统的最高允许电流方差IVARMAX根据同相并联输电系统的平均电流IAV确定,具体可以为同相并联输电系统的平均电流IAV的0.2倍,即IVARMAX=0.2IAV。同相并联输电系统的平均电流其中Ii为采集的各电缆的电流,n为同相并联输电系统中电缆的数量。当各电缆的电流的方差超过该最高允许电流方差IVARMAX时,电缆可能将被烧断。
根据步骤S301中采集的各电缆的实时电流I1、I2、……、In计算各电缆的电流的方差IVAR,具体公式如下:
I VAR = 1 n - 1 Σ i = 1 n ( I i - I AV ) 2
将计算得到的各电缆的电流的方差IVAR与最高允许电流方差IVARMAX进行比较,若各电缆的电流的方差IVAR小于或者等于最高允许电流方差IVARMAX,则确定同相并联输电系统处于均流输电状态。
以n=3为例,根据各电缆的电流I1、I2、I3计算同相并联输电系统的平均电流IAV
I AV = 1 3 Σ i = 1 3 I i
进而计算各电缆的电流的方差IVAR
I VAR = 1 2 Σ i = 1 3 ( I i - I AV ) 2
若各电缆的电流的方差IVAR小于或者等于最高允许电流方差IVARMAX,则确定同相并联输电系统处于均流输电状态。
S303,如果采集的各电缆的电流的方差大于最高允许电流方差,则确定同相并联输电系统处于非均流输电状态。
具体的,将计算得到的各电缆的电流的方差TVAR与最高允许电流方差TVARMAX进行比较,若各电缆的电流的方差TVAR大于最高允许电流方差TVARMAX,则确定同相并联输电系统处于非均流输电状态。
进一步的,若步骤S302确定同相并联输电系统处于均流输电状态,则返回步骤S301,继续执行采集步骤S301和确定步骤S302或S303。
进一步的,若步骤S303确定同相并联输电系统处于非均流输电状态,则输出报警信号,例如报警灯光、报警语音等,提醒检测人员及时采取相应措施,防止同相并联输电系统中由于部分电缆出现“电流过载”所导致的整个系统烧毁,杜绝安全隐患,提高电气安全性能。
本实施例的同相并联输电系统均流输电检测方法,通过采集同相并联输电系统中各电缆的电流,并将采集的各电缆的电流的方差与最高允许电流方差进行比较,根据比较结果确定同相并联输电系统是否处于均流输电状态,便于及时排除电气安全隐患,提高电气安全性能。
图4为本发明提供的同相并联输电系统均流输电检测方法另一个实施例的流程示意图。如图4所示,本实施例的检测方法给出了图1所示实施例的检测方法的另一种具体实现方式。具体的,该检测方法包括:
S401,采集同相并联输电系统中各电缆的电流。
具体的,假设同相并联输电系统中包括n根同相并联的输电电缆,其中n≥2,则可以通过电流检测设备(例如电流表等)采集同相并联输电系统中各电缆的实时电流I1、I2、……、In
S402,如果采集的各电缆的电流的标准差小于或者等于同相并联输电系统的最高允许电流标准差,则确定同相并联输电系统处于均流输电状态。
具体的,本实施例中同相并联输电系统的最高允许电流标准差ISDMAX根据同相并联输电系统的平均电流IAV确定,具体可以为同相并联输电系统的平均电流IAV的0.2倍,即ISDMAX=0.2IAV。同相并联输电系统的平均电流其中Ii为采集的各电缆的电流,n为同相并联输电系统中电缆的数量。当各电缆的电流的方差超过该最高允许电流标准差IVARMAX时,电缆可能将被烧断。
根据步骤S401中采集的各电缆的实时电流I1、I2、……、In计算各电缆的电流的标准差ISD,具体公式如下:
I SD = 1 n - 1 Σ i = 1 n ( I i - I AV ) 2
将计算得到的各电缆的电流的标准差ISD与最高允许电流标准差ISDMAX进行比较,若各电缆的电流的标准差ISD小于或者等于最高允许电流标准差ISDMAX,则确定同相并联输电系统处于均流输电状态。
以n=3为例,根据各电缆的电流I1、I2、I3计算同相并联输电系统的平均电流IAV
I AV = 1 3 Σ i = 1 3 I i
进而计算各电缆的电流的标准差ISD
I SD = 1 2 Σ i = 1 3 ( I i - I AV ) 2
若各电缆的电流的标准差ISD小于或者等于最高允许电流标准差ISDMAX,则确定同相并联输电系统处于均流输电状态。
S403,如果采集的各电缆的电流的标准差大于最高允许电流标准差,则确定同相并联输电系统处于非均流输电状态。
具体的,将计算得到的各电缆的电流的标准差ISD与最高允许电流标准差ISDMAX进行比较,若各电缆的电流的标准差ISD大于最高允许电流标准差ISDMAX,则确定同相并联输电系统处于非均流输电状态。
进一步的,若步骤S402确定同相并联输电系统处于均流输电状态,则返回步骤S401,继续执行采集步骤S401和确定步骤S402或S403。
进一步的,若步骤S403确定同相并联输电系统处于非均流输电状态,则输出报警信号,例如报警灯光、报警语音等,提醒检测人员及时采取相应措施,防止同相并联输电系统中由于部分电缆出现“电流过载”所导致的整个系统烧毁,杜绝安全隐患,提高电气安全性能。
本实施例的同相并联输电系统均流输电检测方法,通过采集同相并联输电系统中各电缆的电流,并将采集的各电缆的电流的标准差与最高允许电流标准差进行比较,根据比较结果确定同相并联输电系统是否处于均流输电状态,便于及时排除电气安全隐患,提高电气安全性能。
图5为本发明提供的同相并联输电系统均流输电检测方法另一个实施例的流程示意图。如图5所示,本实施例的检测方法给出了图1所示实施例的检测方法的另一种具体实现方式。具体的,该检测方法包括:
S501,采集同相并联输电系统中各电缆的电流。
具体的,假设同相并联输电系统中包括n根同相并联的输电电缆,其中n≥2,则可以通过电流检测设备(例如电流表等)采集同相并联输电系统中各电缆的实时电流I1、I2、……、In
S502,如果采集的各电缆的电流两两之间的差值全部小于或者等于同相并联输电系统的最高允许电流差值,则确定同相并联输电系统处于均流输电状态。
具体的,本实施例中同相并联输电系统的最高允许电流差值IDMAX根据同相并联输电系统的平均电流IAV确定,具体可以为同相并联输电系统的平均电流IAV的0.5倍,即IDMAX=0.5IAV。同相并联输电系统的平均电流其中Ii为采集的各电缆的电流,n为同相并联输电系统中电缆的数量。当各电缆的电流的方差超过该最高允许电流标准差IVARMAX时,电缆可能将被烧断。
根据步骤S501中采集的各电缆的实时电流I1、I2、……、In计算各电缆的电流两两之间的差值IDij,具体公式如下:
IDij=|Ii-Ij|
其中,1≤i<j≤n。
将计算得到的各电缆的电流两两之间的差值IDij逐一与最高允许电流差值IDMAX进行比较,若各电缆的电流两两之间的差值IDij全部小于或者等于最高允许电流差值IDMAX,则确定同相并联输电系统处于均流输电状态。
以n=3为例,若各电缆的电流两两之间的差值ID12、ID13、ID23均小于或者等于最高允许电流差值IDMAX,即ID12≤IDMAX且ID13≤IDMAX且ID23≤IDMAX,则确定同相并联输电系统处于均流输电状态。
S503,如果采集的各电缆的电流两两之间的差值至少有一个大于最高允许电流差值,则确定同相并联输电系统处于非均流输电状态。
具体的,将计算得到的各电缆的电流两两之间的差值IDij逐一与最高允许电流差值IDMAX进行比较,若各电缆的电流两两之间的差值IDij至少有一个大于最高允许电流差值IDMAX,则确定同相并联输电系统处于非均流输电状态。
仍以n=3为例,若各电缆的电流两两之间的差值ID12、ID13、ID23至少有一个大于最高允许电流差值IDMAX,即ID12>IDMAX,或者ID13>IDMAX,或者ID23>IDMAX,或者ID12>IDMAX且ID13>IDMAX,或者ID12>IDMAX且ID23>IDMAX,或者ID13>IDMAX且ID23>IDMAX,或者ID12>IDMAX且ID13>IDMAX且ID23>IDMAX,则确定同相并联输电系统处于非均流输电状态。
进一步的,若步骤S502确定同相并联输电系统处于均流输电状态,则返回步骤S501,继续执行采集步骤S501和确定步骤S502或S503。
进一步的,若步骤S503确定同相并联输电系统处于非均流输电状态,则输出报警信号,例如报警灯光、报警语音等,提醒检测人员及时采取相应措施,防止同相并联输电系统中由于部分电缆出现“电流过载”所导致的整个系统烧毁,杜绝安全隐患,提高电气安全性能。
本实施例的同相并联输电系统均流输电检测方法,通过采集同相并联输电系统中各电缆的电流,并将采集的各电缆的电流两两之间的差值与最高允许电流差值进行比较,根据比较结果确定同相并联输电系统是否处于均流输电状态,便于及时排除电气安全隐患,提高电气安全性能。
图6为本发明提供的同相并联输电系统均流输电检测装置一个实施例的结构示意图。如图6所示,该检测装置可以执行上述图1-图5所示任一实施例的检测方法。具体的,该检测装置可以包括:采集模块61和确定模块62,其中:
采集模块61,用于采集同相并联输电系统中各电缆的电流。
确定模块62,用于根据采集的各电缆的电流和同相并联输电系统的平均电流确定同相并联输电系统是否处于均流输电状态。
作为一种可行的实施方式,确定模块62的处理具体可以包括:
如果采集的各电缆的电流全部小于或者等于同相并联输电系统的最高允许平均电流,则确定同相并联输电系统处于均流输电状态;
如果采集的各电缆的电流至少有一个大于最高允许平均电流,则确定同相并联输电系统处于非均流输电状态;
其中,最高允许平均电流根据同相并联输电系统的平均电流确定。
优选的,最高允许平均电流为平均电流的1.2倍。
作为另一种可行的实施方式,确定模块62的处理具体可以包括:
如果采集的各电缆的电流的方差小于或者等于同相并联输电系统的最高允许电流方差,则确定同相并联输电系统处于均流输电状态;
如果采集的各电缆的电流的方差大于最高允许电流方差,则确定同相并联输电系统处于非均流输电状态;
其中,最高允许电流方差根据同相并联输电系统的平均电流确定。
优选的,最高允许电流方差为平均电流的0.2倍。
作为另一种可行的实施方式,确定模块62的处理具体可以包括:
如果采集的各电缆的电流的标准差小于或者等于同相并联输电系统的最高允许电流标准差,则确定同相并联输电系统处于均流输电状态;
如果采集的各电缆的电流的标准差大于最高允许电流标准差,则确定同相并联输电系统处于非均流输电状态;
其中,最高允许电流标准差根据同相并联输电系统的平均电流确定。
优选的,最高允许电流标准差为平均电流的0.2倍。
作为另一种可行的实施方式,确定模块62的处理具体可以包括:
如果采集的各电缆的电流两两之间的差值全部小于或者等于同相并联输电系统的最高允许电流差值,则确定同相并联输电系统处于均流输电状态;
如果采集的各电缆的电流两两之间的差值至少有一个大于最高允许电流差值,则确定同相并联输电系统处于非均流输电状态;
其中,最高允许电流差值根据同相并联输电系统的平均电流确定。
优选的,最高允许电流差值为平均电流的0.5倍。
其中,平均电流其中Ii为采集的各电缆的电流,n为同相并联输电系统中电缆的数量。
进一步的,确定模块62还可以用于:
若确定同相并联输电系统处于均流输电状态,则触发采集模块61和确定模块62继续处理。
进一步的,确定模块62还可以用于:
若确定同相并联输电系统处于非均流输电状态,则输出报警信号。
具体的,本实施例的检测装置中各个模块实现其功能的具体过程可以参见上述方法实施例中的相关描述,此处不再赘述。
本实施例的同相并联输电系统均流输电检测装置,通过采集同相并联输电系统中各电缆的实时电流,并根据采集的各电缆的电流和同相并联输电系统的平均电流确定同相并联输电系统是否处于均流输电状态,便于及时排除电气安全隐患,提高电气安全性能。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (24)

1.一种同相并联输电系统均流输电检测方法,其特征在于,包括:
采集步骤:采集所述同相并联输电系统中各电缆的电流;
确定步骤:根据所述采集的各电缆的电流和所述同相并联输电系统的平均电流确定所述同相并联输电系统是否处于均流输电状态。
2.根据权利要求1所述的检测方法,其特征在于,所述确定步骤的处理包括:
如果所述采集的各电缆的电流全部小于或者等于所述同相并联输电系统的最高允许平均电流,则确定所述同相并联输电系统处于均流输电状态;
如果所述采集的各电缆的电流至少有一个大于所述最高允许平均电流,则确定所述同相并联输电系统处于非均流输电状态;
其中,所述最高允许平均电流根据所述同相并联输电系统的平均电流确定。
3.根据权利要求2所述的检测方法,其特征在于,所述最高允许平均电流为所述平均电流的1.2倍。
4.根据权利要求1所述的检测方法,其特征在于,所述确定步骤的处理包括:
如果所述采集的各电缆的电流的方差小于或者等于所述同相并联输电系统的最高允许电流方差,则确定所述同相并联输电系统处于均流输电状态;
如果所述采集的各电缆的电流的方差大于所述最高允许电流方差,则确定所述同相并联输电系统处于非均流输电状态;
其中,所述最高允许电流方差根据所述同相并联输电系统的平均电流确定。
5.根据权利要求4所述的检测方法,其特征在于,所述最高允许电流方差为所述平均电流的0.2倍。
6.根据权利要求1所述的检测方法,其特征在于,所述确定步骤的处理包括:
如果所述采集的各电缆的电流的标准差小于或者等于所述同相并联输电系统的最高允许电流标准差,则确定所述同相并联输电系统处于均流输电状态;
如果所述采集的各电缆的电流的标准差大于所述最高允许电流标准差,则确定所述同相并联输电系统处于非均流输电状态;
其中,所述最高允许电流标准差根据所述同相并联输电系统的平均电流确定。
7.根据权利要求6所述的检测方法,其特征在于,所述最高允许电流标准差为所述平均电流的0.2倍。
8.根据权利要求1所述的检测方法,其特征在于,所述确定步骤的处理包括:
如果所述采集的各电缆的电流两两之间的差值全部小于或者等于所述同相并联输电系统的最高允许电流差值,则确定所述同相并联输电系统处于均流输电状态;
如果所述采集的各电缆的电流两两之间的差值至少有一个大于所述最高允许电流差值,则确定所述同相并联输电系统处于非均流输电状态;
其中,所述最高允许电流差值根据所述同相并联输电系统的平均电流确定。
9.根据权利要求8所述的检测方法,其特征在于,所述最高允许电流差值为所述平均电流的0.5倍。
10.根据权利要求1-9任一项所述的检测方法,其特征在于,所述平均电流其中Ii为所述采集的各电缆的电流,n为所述同相并联输电系统中电缆的数量。
11.根据权利要求1-9任一项所述的检测方法,其特征在于,在所述确定步骤中,若确定所述同相并联输电系统处于均流输电状态,则继续执行所述采集步骤和所述确定步骤。
12.根据权利要求1-9任一项所述的检测方法,其特征在于,在所述确定步骤中,若确定所述同相并联输电系统处于非均流输电状态,则输出报警信号。
13.一种同相并联输电系统均流输电检测装置,其特征在于,包括:
采集模块,用于采集所述同相并联输电系统中各电缆的电流;
确定模块,用于根据所述采集的各电缆的电流和所述同相并联输电系统的平均电流确定所述同相并联输电系统是否处于均流输电状态。
14.根据权利要求13所述的检测装置,其特征在于,所述确定模块的处理包括:
如果所述采集的各电缆的电流全部小于或者等于所述同相并联输电系统的最高允许平均电流,则确定所述同相并联输电系统处于均流输电状态;
如果所述采集的各电缆的电流至少有一个大于所述最高允许平均电流,则确定所述同相并联输电系统处于非均流输电状态;
其中,所述最高允许平均电流根据所述同相并联输电系统的平均电流确定。
15.根据权利要求14所述的检测装置,其特征在于,所述最高允许平均电流为所述平均电流的1.2倍。
16.根据权利要求13所述的检测装置,其特征在于,所述确定模块的处理包括:
如果所述采集的各电缆的电流的方差小于或者等于所述同相并联输电系统的最高允许电流方差,则确定所述同相并联输电系统处于均流输电状态;
如果所述采集的各电缆的电流的方差大于所述最高允许电流方差,则确定所述同相并联输电系统处于非均流输电状态;
其中,所述最高允许电流方差根据所述同相并联输电系统的平均电流确定。
17.根据权利要求16所述的检测装置,其特征在于,所述最高允许电流方差为所述平均电流的0.2倍。
18.根据权利要求13所述的检测装置,其特征在于,所述确定模块的处理包括:
如果所述采集的各电缆的电流的标准差小于或者等于所述同相并联输电系统的最高允许电流标准差,则确定所述同相并联输电系统处于均流输电状态;
如果所述采集的各电缆的电流的标准差大于所述最高允许电流标准差,则确定所述同相并联输电系统处于非均流输电状态;
其中,所述最高允许电流标准差根据所述同相并联输电系统的平均电流确定。
19.根据权利要求18所述的检测装置,其特征在于,所述最高允许电流标准差为所述平均电流的0.2倍。
20.根据权利要求13所述的检测装置,其特征在于,所述确定模块的处理包括:
如果所述采集的各电缆的电流两两之间的差值全部小于或者等于所述同相并联输电系统的最高允许电流差值,则确定所述同相并联输电系统处于均流输电状态;
如果所述采集的各电缆的电流两两之间的差值至少有一个大于所述最高允许电流差值,则确定所述同相并联输电系统处于非均流输电状态;
其中,所述最高允许电流差值根据所述同相并联输电系统的平均电流确定。
21.根据权利要求20所述的检测装置,其特征在于,所述最高允许电流差值为所述平均电流的0.5倍。
22.根据权利要求13-21任一项所述的检测装置,其特征在于,所述平均电流其中Ii为所述采集的各电缆的电流,n为所述同相并联输电系统中电缆的数量。
23.根据权利要求13-21任一项所述的检测装置,其特征在于,所述确定模块还用于:
若确定所述同相并联输电系统处于均流输电状态,则触发所述采集模块和所述确定模块继续处理。
24.根据权利要求13-21任一项所述的检测装置,其特征在于,所述确定模块还用于:
若确定所述同相并联输电系统处于非均流输电状态,则输出报警信号。
CN201510191107.3A 2015-04-21 2015-04-21 同相并联输电系统均流输电检测方法及装置 Pending CN104880595A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510191107.3A CN104880595A (zh) 2015-04-21 2015-04-21 同相并联输电系统均流输电检测方法及装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510191107.3A CN104880595A (zh) 2015-04-21 2015-04-21 同相并联输电系统均流输电检测方法及装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN104880595A true CN104880595A (zh) 2015-09-02

Family

ID=53948162

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510191107.3A Pending CN104880595A (zh) 2015-04-21 2015-04-21 同相并联输电系统均流输电检测方法及装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104880595A (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106156951A (zh) * 2016-06-30 2016-11-23 温州大学 基于均流偏差期望矩阵2范数的并联供电系统均流性能评价方法
CN106160012A (zh) * 2016-06-30 2016-11-23 温州大学 基于均流标准差矩阵1范数的并联供电系统均流性能评价方法
CN111092452A (zh) * 2019-12-11 2020-05-01 深圳市禾望电气股份有限公司 风电变流器系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101750199A (zh) * 2009-12-31 2010-06-23 苏州东菱振动试验仪器有限公司 振动台功放自动均流方法及装置
CN102769385A (zh) * 2012-05-28 2012-11-07 华为技术有限公司 多相并联均流控制方法、装置及系统
CN102998595A (zh) * 2012-12-14 2013-03-27 大连国通电气有限公司 一种电缆均流检测装置及其实现方法
CN203026941U (zh) * 2012-12-20 2013-06-26 中国移动通信集团内蒙古有限公司 一种直流远供系统局端的均流电路

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101750199A (zh) * 2009-12-31 2010-06-23 苏州东菱振动试验仪器有限公司 振动台功放自动均流方法及装置
CN102769385A (zh) * 2012-05-28 2012-11-07 华为技术有限公司 多相并联均流控制方法、装置及系统
CN102998595A (zh) * 2012-12-14 2013-03-27 大连国通电气有限公司 一种电缆均流检测装置及其实现方法
CN203026941U (zh) * 2012-12-20 2013-06-26 中国移动通信集团内蒙古有限公司 一种直流远供系统局端的均流电路

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106156951A (zh) * 2016-06-30 2016-11-23 温州大学 基于均流偏差期望矩阵2范数的并联供电系统均流性能评价方法
CN106160012A (zh) * 2016-06-30 2016-11-23 温州大学 基于均流标准差矩阵1范数的并联供电系统均流性能评价方法
CN106156951B (zh) * 2016-06-30 2019-10-18 温州大学 并联供电系统均流性能评价方法
CN111092452A (zh) * 2019-12-11 2020-05-01 深圳市禾望电气股份有限公司 风电变流器系统
CN111092452B (zh) * 2019-12-11 2023-09-29 深圳市禾望电气股份有限公司 风电变流器系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102265169A (zh) 光伏设备中电弧的检测方法
KR101303597B1 (ko) 활선 절연저항 측정 장치
CN102680804B (zh) 闪电电场变化信号测量系统及方法
WO2010028391A3 (en) Apparatus and methods for mapping a wired network
CN102494787B (zh) 一种电力电缆接头温度动态监测方法和装置
CN203643532U (zh) 一种新型防雷检测系统
CN104297638A (zh) 一种高精度、低成本的配电网故障定位方法
CN104880595A (zh) 同相并联输电系统均流输电检测方法及装置
CN104848914A (zh) 水位信号灯报警器
CN201490710U (zh) 一种智能监测型浪涌保护器
CN106093706A (zh) 一种输电线路故障区间确定方法及系统
CN108195461B (zh) 电抗器振动的在线监测方法、装置及系统
CN102411328A (zh) 铁塔天馈远程监测系统
CN202068169U (zh) 一种智能检测型浪涌保护器
CN105737745A (zh) 一种输电线路覆冰探测系统
CN104730358A (zh) 一种新型防雷检测系统
CN103675562A (zh) 检测孤岛效应的方法及装置
CN103592569A (zh) 一种基于高频量衰减特性的特高压直流输电线路故障测距方法
CN104880622A (zh) 同相并联输电系统均流输电检测方法及装置
CN206540618U (zh) 基于4g通信的分布式输电线路风害监测系统
CN104880623A (zh) 同相并联输电系统均流输电检测方法及装置
CN201477166U (zh) 工作地线失效自动检测模块
CN204239154U (zh) 风力发电机塔筒沉降倾斜及震动安全监测系统
CN207459838U (zh) 分布式光伏发电的监控与信息采集装置
CN202748897U (zh) 一种实用铠装电缆屏蔽层的检测装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
EXSB Decision made by sipo to initiate substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20150902

RJ01 Rejection of invention patent application after publication