CN105552835B - 一种直流线路50Hz谐波保护防误动的方法 - Google Patents

一种直流线路50Hz谐波保护防误动的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105552835B
CN105552835B CN201610125427.3A CN201610125427A CN105552835B CN 105552835 B CN105552835 B CN 105552835B CN 201610125427 A CN201610125427 A CN 201610125427A CN 105552835 B CN105552835 B CN 105552835B
Authority
CN
China
Prior art keywords
harmonic
current
formula
protection
voltage
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.)
Active
Application number
CN201610125427.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105552835A (zh
Inventor
夏勇军
尹项根
周友斌
张哲�
陈堃
戚宣威
胡伟
张时耘
文博
杨凡
黎恒烜
杜镇安
叶庞琪
雷扬
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.)
State Grid Corp of China SGCC
Electric Power Research Institute of State Grid Hubei Electric Power Co Ltd
Original Assignee
State Grid Corp of China SGCC
Electric Power Research Institute of State Grid Hubei Electric Power 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 State Grid Corp of China SGCC, Electric Power Research Institute of State Grid Hubei Electric Power Co Ltd filed Critical State Grid Corp of China SGCC
Priority to CN201610125427.3A priority Critical patent/CN105552835B/zh
Publication of CN105552835A publication Critical patent/CN105552835A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105552835B publication Critical patent/CN105552835B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H3/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
    • H02H3/50Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to the appearance of abnormal wave forms, e.g. ac in dc installations

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Protection Of Transformers (AREA)
  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)

Abstract

本发明提供一种直流线路50Hz谐波保护防误动的方法,包括步骤一、执行常规50Hz谐波保护功能;步骤二、判断换流站交流母线电压是否产生二次谐波;步骤三、判断是否产生励磁涌流,若判断结果为是则转入步骤四,则返回步骤二;步骤四、判断直流线路整流侧二次谐波是否由励磁涌流产生;步骤五、调整50Hz谐波保护判据,防止保护误动。本发明利用交流正序二次谐波电压能够准确判断励磁涌流的产生以及直流侧谐波是否由励磁涌流造成,不会导致谐波保护的拒动,且无需增加一次设备,易于工程实现。

Description

一种直流线路50Hz谐波保护防误动的方法
技术领域
本发明涉及电力系统技术领域,具体是一种直流线路50Hz谐波保护防误动的方法。
背景技术
直流线路50Hz谐波保护作为桥差动保护/换相失败保护的后备保护,能够快速检测到连续换相失败或触发系统故障,并能够快速检测整流器或逆变器处的误触发。近年来现场发生了多起相邻变压器空投导致的谐波保护误动,进而导致直流闭锁的事件,严重影响交直流互联系统的安全稳定运行。
变压器空投产生的励磁涌流中含有较大的二次谐波,导致换流站交流母线电压发生畸变,进而使得直流侧产生50Hz谐波,易导致谐波保护误动作。对此问题,相关文献提到了一些解决方案。种芝艺等(西北电网主变充电引起青藏直流闭锁的原因分析及对策.电力建设,2013,(3):88-91)提出采用正序二次谐波电压闭锁的方法以防止谐波保护在励磁涌流期间的误动作,该方法直接可以有效避免谐波保护在励磁涌流期间的误动作,但是直接采用正序二次谐波闭锁判据,可能会导致谐波保护在某些故障情况下出现拒动。田银刚等(换流站直流谐波保护动作原因分析及处理.青海电力,2014,(S1):66-68)提出在交流母线处加装100Hz滤波器,以抑制交流母线电压在励磁涌流期间的畸变,该方法需要增加一次设备,成本较高,不利于工程实现。
发明内容
本发明提供一种直流线路50Hz谐波保护防误动的方法,该方法利用交流正序二次谐波电压能够准确判断励磁涌流的产生以及直流侧谐波是否由励磁涌流造成,不会导致谐波保护的拒动,且无需增加一次设备,易于工程实现。
本发明采用如下技术方案实现:
一种直流线路50Hz谐波保护防误动的方法,在整个过程中保持对电压电流进行等间隔采样,采样时间间隔Ts为T/N,其中T为电网工频周期,N为每周期的采样点数,所述方法包括如下步骤:
步骤一、执行常规50Hz谐波保护功能,在每个采样间隔都进步骤二,且置标志位flag为0;
步骤二、判断换流站交流母线电压是否产生二次谐波
测量换流站交流母线侧三相电压,计算测量电压中的正序二次谐波幅值U2+,当式(2)满足且flag=0时,转入步骤三,将flag置为1,并从0开始计时,计时结果记为t,同时从1开始计数,计数结果记为n,每隔一个采样点加1;当式(2)满足,且flag=1时,直接转入步骤三,并继续计时、计数;当式(2)不满足时,返回步骤一;
U2+>Uset (2)
式中:U2+为通过快速傅里叶变换计算得到的换流站交流母线电压二次谐波幅值,Uset为整定值,根据工程经验设定为30kV;
步骤三、判断是否产生励磁涌流,若判断结果为是则转入步骤四,否则返回步骤二;
步骤四、判断直流线路整流侧二次谐波是否由励磁涌流产生;
当式(4)或(5)满足时,则判断直流线路整流侧二次谐波由励磁涌流产生,进入步骤五,否则返回步骤二:
式(4)中:U2+(k)代表进入步骤三后第k个采样点的换流站交流母线电压正序二次谐波幅值,代表Ir_50与U2+衰减的同步程度,βr越接近于0,意味着衰减越同步,tset2为整定的延时,根据工程经验取0.2s,Ir_50(k)代表进入步骤三后第k个采样点的直流线路整流侧电流50Hz谐波分量幅值,βset为判断波形相似程度的整定值,根据工程经验取0.01,
式(5)中:βi代表Ii_50与U2+衰减的同步程度,βi越接近于0,意味着衰减越同步,Ii_50(k)代表进入步骤三后第k个采样点的直流线路整流侧电流50Hz谐波分量幅值;
步骤五、调整50Hz谐波保护判据,防止保护误动
当确定直流线路50Hz谐波电流由励磁涌流产生后,则在谐波保护的判据中抬高谐波保护的动作门槛值,以提高谐波保护的可靠性,防止误动:
当判据(4)满足时,将式(1)所示的谐波保护判据调整为:
Ir_50>Iset_N+kset_N×IdCN (6)
当判据(5)满足时,将式(1)所示的谐波保护判据调整为:
Ii_50>Iset_N+kset_N×IdCN (7)
式中:Iset_N为修改后的动作电流,kset_N为修改后的制动系数。
进一步的,步骤四中当式(4)或(5)满足时,当如下条件满足时,开始计时,时间记为t1,步骤五调整50Hz谐波保护判据后,当如下条件满足时,返回步骤一:
条件1:t1>tset3,tset3为整定的返回延时,根据工程经验取1s。
条件2:U2+<Uset
进一步的,步骤一中常规50Hz谐波保护的动作判据如式(1)所示:
IdCN_50>Iz=Iset+kset×IdCN (1)
式(1)中:Iz为制动电流;IdCN_50为直流电流中50Hz分量;Iset为电流保护定值,根据工程经验取0.0333倍的额定电流;kset为比率系数定值,根据工程经验取0.05;IdCN为直流电流,每隔采样时间Ts检测以上值,若判据持续满足0.5s后保护动作。
进一步的,步骤三中判断是否产生励磁涌流具体步骤为:
当式(3)满足时,则判断随着时间逐步衰减,出现了相邻变压器空投的情况,产生励磁涌流,此时,转入步骤四;否则返回步骤二;
式中:α代表电压衰减率,N为每个周波测量电压的采样点数;n代表当前电压采样点的编号;U2+(k)代表进入步骤三后第k个采样点的换流站交流母线电压正序二次谐波幅值;tset1为整定的延时,根据工程经验取0.2s;αset为判断电压衰减的门坎值,根据工程经验取0.97。
进一步的,步骤五中Iset_N根据工程经验取0.1倍的额定电流,kset_N根据工程经验修改为0.1。
本发明创新性的提出利用交流母线电压的二次谐波判断励磁涌流的产生,并利用谐波电压和直流线路电流50Hz谐波衰减的同步情况确定直流侧谐波是否由励磁涌流导致,能够有效的避免谐波保护在励磁涌流期间误动,从而保障交直流混联系统的安全稳定运行。
附图说明
图1为本发明实例中直流输电系统各部分连接以及测量电气量的示意图,电压U2+测点位于极I整流侧交流母线处,电流Ir_50和Ii_50的测点分别位于极I直流线路的整流侧和逆变侧,其参考方向如图中的箭头所示;
图2(a)为直流线路整流侧50Hz谐波电流波形示意图,图2(b)为直流线路逆变侧50Hz谐波电流波形示意图;
图3为换流站交流母线电压正序二次谐波;
图4为换流站交流系统母线电压正序二次谐波的衰减情况;
图5为直流线路逆变侧50Hz谐波是否由励磁涌流引起的判据的满足情况;
图6为改进后的直流线路逆变侧50Hz谐波保护的动作情况。
具体实施方式
下面将结合本发明中的附图,对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述。
如图1所示,直流输电系统采用单极大地回线运行方式;直流输电线路中电流大小为额定值1500A。极II整流侧的变压器空投。检测换流站整流侧交流母线三相电压的正序二次谐波,以及直流线路整流侧和逆变侧50Hz谐波来构成改进过的50Hz谐波保护。在下述过程中,保持对电压电流进行等间隔采样,采样时间间隔Ts为T/N,其中T为电网工频周期,N为每周期的采样点数,本算例中设置为200。
一种直流线路50Hz谐波保护防误动的方法,包括如下步骤:
步骤一、执行常规50Hz谐波保护功能
常规50Hz谐波保护的动作判据如式(1)所示:
IdCN_50>Iz=Iset+kset×IdCN(1)
式(1)中:Iz为制动电流;IdCN_50为直流电流中50Hz分量;Iset为电流保护定值,根据工程经验取0.0333倍的额定电流;kset为比率系数定值,根据工程经验取0.05;IdCN为直流电流。每隔采样时间Ts,检测以上值,若判据持续满足0.5s后保护动作。
每个采样间隔都进步骤二,且置标志位flag为0。
步骤二、判断换流站交流母线电压是否产生二次谐波
测量换流站交流母线侧三相电压,计算测量电压中的正序二次谐波幅值U2+。当式(2)满足且flag=0时,转入步骤三,将flag置为1,并从0开始计时,计时结果记为t,同时从1开始计数,计数结果记为n,每隔一个采样点加1;当式(2)满足,且flag=1时,直接转入步骤三,并继续计时、计数;当式(2)不满足时,返回步骤一。
U2+>Uset (2)
式中:U2+为通过快速傅里叶变换计算得到的换流站交流母线电压二次谐波幅值;Uset为整定值,根据工程经验设定为30kV。
步骤三、判断是否产生励磁涌流
当相邻变压器空投产生励磁涌流中含有大量正序二次谐波,会使得换流站交流系统母线电压产生正序二次谐波(记为),且该正序二次谐波电压会与励磁涌流同步衰减。故可以根据换流站交流系统母线正序二次电压的衰减情况,判据是否发生励磁涌流。
当式(3)满足时,则判断随着时间逐步衰减,出现了相邻变压器空投的情况,产生励磁涌流,此时,转入步骤四;否则返回步骤二。
式中:α代表电压衰减率,N为每个周波测量电压的采样点数;n代表当前电压采样点的编号;U2+(k)代表进入步骤三后第k个采样点的换流站交流母线电压正序二次谐波幅值;tset1为整定的延时,根据工程经验取0.2s;αset为判断电压衰减的门坎值,根据工程经验取0.97。
步骤四、判断直流线路整流侧二次谐波是否由励磁涌流产生
在励磁涌流期间,由于换流站交流母线产生了正序二次谐波电压,故会在直流线路产生50Hz谐波电流(直流线路整流侧和逆变侧50Hz谐波电流幅值分别记为Ir_50和Ii_50)。因此,根据Ir_50、Ii_50与U2+的衰减是否同步(即判断波形Ir_50、Ii_50与U2+的相似程度),可以判据直流线路50Hz谐波电流是否由励磁涌流产生,进而调整已有的直流50Hz谐波保护动作定值,以躲过潜在误动的风险。
当式(4)满足时,则判断直流线路整流侧二次谐波由励磁涌流产生。
式中:βr代表Ir_50与U2+衰减的同步程度,βr越接近于0,意味着衰减越同步;tset2为整定的延时,根据工程经验取0.2s;Ir_50(k)代表进入步骤三后第k个采样点的直流线路整流侧电流50Hz谐波分量幅值;βset为判断波形相似程度的整定值,根据工程经验取0.01。
同理,式(5)满足时,则判断直流线路逆变侧二次谐波由励磁涌流产生。
式中:βi代表Ii_50与U2+衰减的同步程度,βi越接近于0,意味着衰减越同步;Ii_50(k)代表进入步骤三后第k个采样点的直流线路整流侧电流50Hz谐波分量幅值。
当式(4)或者式(5)满足时,进入步骤五,并开始计时,时间记为t1;否则返回步骤二。
步骤五、调整50Hz谐波保护判据,防止保护误动
当确定直流线路50Hz谐波电流由励磁涌流产生后,则在谐波保护的判据中抬高谐波保护的动作门槛值以躲过误动,以提高谐波保护的可靠性,防止误动。
当判据(4)满足时,将式(1)所示的谐波保护判据调整为:
Ir_50>Iset_N+kset_N×IdCN (6)
当判据(5)满足时,将式(1)所示的谐波保护判据调整为:
Ii_50>Iset_N+kset_N×IdCN (7)
式中:Iset_N为修改后的动作电流,根据工程经验取0.1倍的额定电流;kset_N为修改后的制动系数,根据工程经验修改为0.1。
当如下条件满足时,返回步骤一。
条件1:t1>tset3,tset3为整定的返回延时,根据工程经验取1s。
条件2:U2+<Uset
实例说明
下面根据如图2至图6所示的仿真结果说明改进后的直流线路50Hz谐波保护判据的效果。
极II的变压器空投后,极I线路整流侧和逆变侧50Hz谐波的幅值如图2所示。通过分析可得,在直流线路的逆变侧,由励磁涌流产生的电流50Hz谐波分量大于整定值,且持续时间超过0.8s,会导致50Hz谐波保护误动。
采用本文所提的方法,动作情况如下:
在步骤一和步骤二中,测量换流站交流母线三相电压,通过快速傅里叶变换计算得到测量电压中的正序二次谐波幅值U2+。U2+的变化情况如图3所示。极II的变压器空投后,U2+大于30kV时(此时判断换流站交流母线电压产生二次谐波),此时flag由0转变为1;并从0开始计时,计时结果记为t;同时从1开始计数,计数结果记为n,每隔一个采样点加1。同时进入步骤三。
在步骤三中计算的电压衰减率α如图4所示,可见在0.2s后,α值持续小于αsetset取0.97),当t大于0.2s,即t>tset1时,式(3)满足(判断产生励磁涌流),转入步骤四。
在步骤四中,Ii_50与U2+的衰减同步程度βi的计算结果如图5所示。可以看出,βi的值远小于整定值0.01,这表明Ii_50与U2+的波形变化趋势较为一致,故识别逆变侧50Hz谐波电流由励磁涌流产生。因此进入步骤五。
在步骤五中将50Hz谐波保护判据改为Ii_50>Iset_N+kset_N×IdCN,如图6所示。通过分析可见,改进判据后,50Hz谐波电流大于整定值的持续时间小于0.5s,故保护不会误动。
在0.72s时,U2+小于30kV,退出改进后的50Hz谐波保护判据,恢复原有的50Hz谐波保护动作特性,如图6所示。
通过上述实例说明可见,本发明提出的方法可以有效防止直流线路谐波保护在变压器励磁涌流期间的误动作。
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,任何属于本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,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该以权利要求的保护范围为准。

Claims (3)

1.一种直流线路50Hz谐波保护防误动的方法,在整个过程中保持对电压电流进行等间隔采样,采样时间间隔Ts为T/N,其中T为电网工频周期,N为每周期的采样点数,其特征在于所述方法包括如下步骤:
步骤一、执行常规50Hz谐波保护功能,在每个采样间隔都进步骤二,且置标志位flag为0,步骤一中常规50Hz谐波保护的动作判据如式(1)所示:
IdCN_50>Iz=Iset+kset×IdCN (1)
式(1)中:Iz为制动电流;IdCN_50为直流电流中50Hz分量;Iset为电流保护定值,根据工程经验取0.0333倍的额定电流;kset为比率系数定值,根据工程经验取0.05;IdCN为直流电流,每隔采样时间Ts检测以上值,若判据持续满足0.5s后保护动作;
步骤二、判断换流站交流母线电压是否产生二次谐波
测量换流站交流母线侧三相电压,计算测量电压中的正序二次谐波幅值U2+,当式(2)满足且flag=0时,转入步骤三,将flag置为1,并从0开始计时,计时结果记为t,同时从1开始计数,计数结果记为n,每隔一个采样点加1;当式(2)满足,且flag=1时,直接转入步骤三,并继续计时、计数;当式(2)不满足时,返回步骤一;
U2+>Uset (2)
式中:U2+为通过快速傅里叶变换计算得到的换流站交流母线电压二次谐波幅值,Uset为整定值,根据工程经验设定为30kV;
步骤三、判断是否产生励磁涌流,若判断结果为是则转入步骤四,否则返回步骤二,步骤三中判断是否产生励磁涌流具体步骤为:
当式(3)满足时,则判断随着时间逐步衰减,出现了相邻变压器空投的情况,产生励磁涌流,此时,转入步骤四;否则返回步骤二;
式中:α代表电压衰减率,N为每个周波测量电压的采样点数;n代表当前电压采样点的编号;U2+(k)代表进入步骤三后第k个采样点的换流站交流母线电压正序二次谐波幅值;tset1为整定的延时,根据工程经验取0.2s;αset为判断电压衰减的门坎值,根据工程经验取0.97;
步骤四、判断直流线路整流侧二次谐波是否由励磁涌流产生;
当式(4)或(5)满足时,则判断直流线路整流侧二次谐波由励磁涌流产生,进入步骤五,否则返回步骤二:
式(4)中:U2+(k)代表进入步骤三后第k个采样点的换流站交流母线电压正序二次谐波幅值,βr代表Ir_50与U2+衰减的同步程度,βr越接近于0,意味着衰减越同步,tset2为整定的延时,根据工程经验取0.2s,Ir_50(k)代表进入步骤三后第k个采样点的直流线路整流侧电流50Hz谐波分量幅值,βset为判断波形相似程度的整定值,根据工程经验取0.01,
式(5)中:βi代表Ii_50与U2+衰减的同步程度,βi越接近于0,意味着衰减越同步,Ii_50(k)代表进入步骤三后第k个采样点的直流线路整流侧电流50Hz谐波分量幅值;
步骤五、调整50Hz谐波保护判据,防止保护误动
当确定直流线路50Hz谐波电流由励磁涌流产生后,则在谐波保护的判据中抬高谐波保护的动作门槛值,以提高谐波保护的可靠性,防止误动:
当判据(4)满足时,将式(1)所示的谐波保护判据调整为:
Ir_50>Iset_N+kset_N×IdCN (6)
当判据(5)满足时,将式(1)所示的谐波保护判据调整为:
Ii_50>Iset_N+kset_N×IdCN (7)
式中:Iset_N为修改后的动作电流,kset_N为修改后的制动系数。
2.如权利要求1所述的直流线路50Hz谐波保护防误动的方法,其特征在于:步骤四中当式(4)或(5)满足时,当如下条件满足时,开始计时,时间记为t1,步骤五调整50Hz谐波保护判据后,当如下条件满足时,返回步骤一:
条件1:t1>tset3,tset3为整定的返回延时,根据工程经验取1s;
条件2:U2+<Uset
3.如权利要求1所述的直流线路50Hz谐波保护防误动的方法,其特征在于:步骤五中Iset_N根据工程经验取0.1倍的额定电流,kset_N根据工程经验修改为0.1。
CN201610125427.3A 2016-03-07 2016-03-07 一种直流线路50Hz谐波保护防误动的方法 Active CN105552835B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610125427.3A CN105552835B (zh) 2016-03-07 2016-03-07 一种直流线路50Hz谐波保护防误动的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610125427.3A CN105552835B (zh) 2016-03-07 2016-03-07 一种直流线路50Hz谐波保护防误动的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105552835A CN105552835A (zh) 2016-05-04
CN105552835B true CN105552835B (zh) 2018-02-06

Family

ID=55831852

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610125427.3A Active CN105552835B (zh) 2016-03-07 2016-03-07 一种直流线路50Hz谐波保护防误动的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105552835B (zh)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107332267B (zh) * 2017-07-25 2021-11-02 中国电力科学研究院 一种避免特高压直流功率持续偏低的控制方法及系统
CN110380384B (zh) * 2018-04-13 2021-07-27 国家电网公司华中分部 一种判断主变空充励磁涌流影响直流输电的方法
CN111725790B (zh) * 2020-06-04 2022-06-21 南方电网科学研究院有限责任公司 一种多端直流输电系统的100Hz保护控制方法和装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1929229A (zh) * 2006-08-17 2007-03-14 江苏省电力试验研究院有限公司 适用于大型电力变压器的附加相位判别的励磁涌流识别新方法
CN101295869A (zh) * 2008-04-24 2008-10-29 南京中德保护控制系统有限公司 变压器高可靠励磁涌流制动方法
CN103336197A (zh) * 2013-06-20 2013-10-02 国家电网公司 一种变压器涌流闭锁的判别方法
CN104052034A (zh) * 2014-07-04 2014-09-17 南京南瑞继保电气有限公司 防止高压直流输电50Hz谐波保护误动的方法
CN105226607A (zh) * 2015-10-22 2016-01-06 许继电气股份有限公司 一种特高压直流分层接入系统100Hz谐波保护方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1929229A (zh) * 2006-08-17 2007-03-14 江苏省电力试验研究院有限公司 适用于大型电力变压器的附加相位判别的励磁涌流识别新方法
CN101295869A (zh) * 2008-04-24 2008-10-29 南京中德保护控制系统有限公司 变压器高可靠励磁涌流制动方法
CN103336197A (zh) * 2013-06-20 2013-10-02 国家电网公司 一种变压器涌流闭锁的判别方法
CN104052034A (zh) * 2014-07-04 2014-09-17 南京南瑞继保电气有限公司 防止高压直流输电50Hz谐波保护误动的方法
CN105226607A (zh) * 2015-10-22 2016-01-06 许继电气股份有限公司 一种特高压直流分层接入系统100Hz谐波保护方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN105552835A (zh) 2016-05-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2018094862A1 (zh) 柔性直流配电网单极接地故障识别、故障保护方法
CN103018627B (zh) 非有效接地系统故障类型自适应接地选线方法
CN109038520B (zh) 一种换流站中交直流故障的识别及其保护协调方法
CN107069682B (zh) 一种基于直流控制系统的高压直流输电线路后备保护方法
CN107394807A (zh) 一种多馈入直流换相失败快速评估方法
CN104242267B (zh) 一种风力发电送出输电线路距离保护方法
CN104201645B (zh) 一种防采样值异常大数的差动保护方法
CN105552835B (zh) 一种直流线路50Hz谐波保护防误动的方法
CN108493907A (zh) 一种适配有源配电网的幅值比较式保护方法
CN107979080B (zh) 半波长输电线路沿线避雷器额定电压的确定方法和装置
CN109510230A (zh) 一种用于高压直流输电系统的连续换相失败抑制方法
CN110011346A (zh) 一种考虑逆变站相互影响的换相失败风险评估方法
CN105024364A (zh) 规模风电接入交直流混联系统对距离保护影响的分析方法
CN109088425B (zh) 一种基于交流母线电压扰动量的换相失败预防方法
CN109001592A (zh) 一种基于暂态量的谐振接地系统单相接地故障选线方法
CN105449724B (zh) 一种发电机功率变送装置及变送方法
CN110794340B (zh) 一种高压架空线的断线保护方法及电路
CN204118714U (zh) 柔性直流输电换流站断路器的交直流配合保护装置
CN111398851A (zh) 一种mmc-hvdc直流输电线路故障检测方法
CN104090211B (zh) 一种配电线路高阻接地故障的在线检测方法
CN210724198U (zh) 柔性直流换流站直流极区保护系统
Sawatpipat et al. Fault classification for Thailand's transmission lines based on discrete wavelet transform
CN102185335A (zh) 一种新型孤岛检测方法及系统
CN103956713A (zh) 一种考虑电磁耦合关系的直流输电线路保护配置整定方法
CN108599116B (zh) 一种适用于交直流混合配电网的直流线路保护方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant