CN108075450A - 一种用于直流悬浮供电系统的保护方法及保护装置 - Google Patents

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CN108075450A CN201711408824.2A CN201711408824A CN108075450A CN 108075450 A CN108075450 A CN 108075450A CN 201711408824 A CN201711408824 A CN 201711408824A CN 108075450 A CN108075450 A CN 108075450A
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Abstract

本发明提供的一种用于直流悬浮供电系统的保护方法及保护装置,包括:将牵引变电所四回馈线中每一馈线回路的正极和负极电流差值进行比较;若所述牵引变电所中有一馈线回路的正极和负极电流差值大于其他三馈线回路的正极和负极电流差值,则向所述牵引变电所中正极和负极电流差值最大的馈线回路发出跳闸信号。本发明提供的用于直流悬浮供电系统的保护方法实现直流悬浮供电系统出现对地短路故障时,准确判断出牵引变电所中向故障点供电的馈线回路,并向该馈线回路发出跳闸信号,提高了该供电模式下直流悬浮供电系统的供电可靠性。

Description

一种用于直流悬浮供电系统的保护方法及保护装置
技术领域
本发明涉及轨道交通技术领域,更具体地,涉及一种用于直流悬浮供电系统的保护方法及保护装置。
背景技术
中低速磁悬浮、跨坐式单轨、采用第四轨回流的地铁、轻轨等轨道交通系统采用正、负极均绝缘安装的悬浮供电系统,其正极和负极采用绝缘安装后,其对地泄漏电阻可达100兆欧/公里以上。
当正极或负极对地短路时,现有的保护方案为:在牵引牵引变电所负极母线和地之间串接接地电阻,在正常运行条件下,漏电流在接地电阻(R)上产生的压降小于直流接地保护装置电压继电器的整定值,接地电阻(R)相当于将负极电位拉到接近地电位。当供电线路或磁悬浮车辆绝缘受到损伤,且形成的漏电流在接地电阻(R)上的压降达到漏电预警值时,微机系统发出报警信号;当接地电阻(R)上的压降达到电压继电器的整定值时,接地保护装置动作并发出故障报警,联跳牵引变电所相关直流馈线。
该保护方案可对接地故障进行预警和跳闸,但没有选择性。能监测到临近故障点的牵引牵引变电所的故障电流和电压,但是无法分辨出同一座牵引牵引变电所的4回馈线中,是哪回馈线直接向故障点提供的故障电流,更无法选择性的将该回路进行预警或跳闸。这样会导致临近故障段牵引变电所的4回直流馈线开关全部跳闸,甚至会导致相邻的多个牵引牵引变电所的直流馈线开关全部跳闸,造成线路大面积停电,严重影响正常运营。
发明内容
针对上述的技术问题,本发明提供一种用于直流悬浮供电系统的保护方法及保护装置。
第一方面,本发明提供一种用于直流悬浮供电系统的保护方法,包括:将牵引变电所四回馈线中每一馈线回路的正极和负极电流差值进行比较;若所述牵引变电所中有一馈线回路的正极和负极电流差值大于其他三馈线回路的正极和负极电流差值,则向所述牵引变电所中正极和负极电流差值最大的馈线回路发出跳闸信号。
其中,所述的用于直流悬浮供电系统的保护方法,还包括:将供电系统的每座牵引变电所中正极和负极电流差值最大的馈线回路的电流差值进行比较,获取所述供电系统中正极和负极电流差值最大的馈线回路;向所述供电系统中正极和负极电流差值最大的馈线回路发出跳闸信号。
其中,所述的用于直流悬浮供电系统的保护方法,还包括:若所述牵引变电所中有二馈线回路的正极和负极电流差值相等或相近,且大于另外二馈线回路的正极和负极电流差值;则向所述牵引变电所发出报警信号。
其中,所述将供电系统的每座牵引变电所中正极和负极电流差值最大的馈线回路的电流差值进行比较,获取所述供电系统中正极和负极电流差值最大的馈线回路的步骤具体包括:将每座牵引变电所中正极和负极电流差值最大的馈线回路的电流差值与第一阈值电流进行比较,获取所述供电系统中正极和负极电流差值大于第一阈值电流的所有馈线回路;按照正极和负极电流差值从大到小的顺序,将所述供电系统中正极和负极电流差值大于第一阈值电流的所有馈线回路进行排序,以获取所述供电系统中正极和负极电流差值最大的馈线回路。
其中,所述将牵引变电所四回馈线中每一馈线回路的正极和负极电流差值进行比较具体包括:将所述牵引变电所四回馈线中每一馈线回路的正极和负极电流差值与第二阈值电流进行比较,获取所述牵引变电所中正极和负极电流差值大于第二阈值电流的馈线回路;将所述牵引变电所中正极和负极电流差值大于第二阈值电流的馈线回路的电流差值进行相互比较,获取所述变电所中正极和负极电流差值最大的馈线回路;其中,所述第二阈值电流小于所述第一阈值电流。
其中,所述的用于直流悬浮供电系统的保护方法,还包括:向所述牵引变电所中正极和负极电流差值最大的馈线回路发出报警信号。
其中,所述的用于直流悬浮供电系统的保护方法,还包括:向所述供电系统中正极和负极电流差值最大的馈线回路发出报警信号。
其中,所述的用于直流悬浮供电系统的保护方法,还包括:获取所述供电系统中正极和负极电流差值第二大的馈线回路,向所述供电系统中正极和负极电流差值第二大的馈线回路发出报警信号。
第二方面,本发明提供一种用于直流悬浮供电系统的保护装置,包括:比较模块,用于将牵引变电所四回馈线中每一馈线回路的正极和负极电流差值进行比较;跳闸模块,用于若所述牵引变电所中有一馈线回路的正极和负极电流差值明显大于其他三馈线回路的正极和负极电流差值,则向所述牵引变电所中正极和负极电流差值最大的馈线回路发出跳闸信号;报警模块,用于若所述牵引变电所中有二馈线回路的正极和负极电流差值相等或相近,且明显大于另外二馈线回路的正极和负极电流差值;则向该牵引变电所发出报警信号。
其中,所述的用于直流悬浮供电系统的保护装置,还包括:第二比较模块,用于将供电系统的每座牵引变电所中正极和负极电流差值最大的馈线回路的电流差值进行比较,以获取所述供电系统中正极和负极电流差值最大的馈线回路;相应地,所述跳闸模块还用于向所述供电系统中正极和负极电流差值最大的馈线回路发出跳闸信号。
本发明提供的一种用于直流悬浮供电系统的保护方法及保护装置,通过将牵引变电所中每一馈线回路的正极和负极电流差值进行比较,根据牵引变电所每一馈线回路的正极和负极电流差值的比较情况,进行相应的报警或跳闸动作,实现直流悬浮供电系统出现对地短路故障时,准确判断出牵引变电所中向故障点供电的馈线回路,并向该馈线回路发出跳闸信号,避免了直流悬浮供电系统出现对地短路故障时大面积断电的情况,提高了该供电模式下直流悬浮供电系统的供电可靠性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1a为本发明实施例提供的直流悬浮供电系统出现对地短路故障时的示意图;
图1b为图1a所示的直流悬浮供电系统出现对地短路故障时其中一个牵引变电所的示意图;
图1c为图1a所示的直流悬浮供电系统出现对地短路故障时其中另一个牵引变电所的示意图;
图2为本发明实施例提供的用于直流悬浮供电系统的保护装置的结构框图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在供电系统的馈线回路供电范围内没有接地故障时,流过正极和负极的电流相等,其差值为0;当该馈线回路供电范围内有接地故障时,由于有电流通过正极-大地-负极接地电阻-负极回路直接流回负极,则流过该馈线正极和负极的电流值不相等,其差值大于0。
本发明实施例提供一种用于直流悬浮供电系统的保护方法,包括:将牵引变电所四回馈线中每一馈线回路的正极和负极电流差值进行比较;若所述牵引变电所中有一馈线回路的正极和负极电流差值大于其他三馈线回路的正极和负极电流差值,则向所述牵引变电所中正极和负极电流差值最大的馈线回路发出跳闸信号。
其中,牵引变电所是指电力牵引的专用变电所。牵引变电所把区域电力系统送来的电能,根据电力牵引对电流和电压的不同要求,转变为适用于电力牵引的电能,然后分别送到沿铁路线上空架设的接触网/轨,为电力机车供电,或者送到地下铁道等城市交通所需的供电系统,为地铁电动车辆或电车供电。
具体地,由于轨道交通一条线有多个牵引变电所同时向沿线的供电轨供电,虽然在牵引变电所处供电轨和回流轨均进行了分段,但是由于牵引变电所直流母线的存在,使全线的直流轨在电气上是贯通的,所以当任一点发生接地故障时,均存在多个牵引变电所向该故障点提供短路电流的情况。但是距离远的牵引变电所提供的短路电流值更小,所以其馈线回路的正极和负极电流差值也会更小。对牵引变电所中每一馈线回路的正极和负极电流差值进行计算;找出牵引变电所中正极和负极电流差值最大的馈线回路,进而辨别出同一个牵引变电所内直接向故障点提供故障电流的馈线回路,并将其它馈线回路排除。
若1座变电所的4回馈线的正极和负极电流差值中,有1馈线回路的正极和负极电流差值最大,且该馈线回路的电流差值明显大于其他三回馈线的正极和负极电流差值,则该变电所距离故障点最近,向该牵引变电所中正极和负极电流差值最大的馈线回路发出跳闸信号,即向该馈线回路的断路器发出跳闸信号。
在本发明实施例中,通过根据牵引变电所每一馈线回路的正极和负极电流差值的比较情况,进行相应的报警或跳闸动作,实现直流悬浮供电系统出现对地短路故障时,准确判断出牵引变电所中向故障点供电的馈线回路,并向该馈线回路发出跳闸信号,避免了直流悬浮供电系统出现对地短路故障时大面积断电的情况,提高了该供电模式下直流悬浮供电系统的供电可靠性。
在上述各实施例的基础上,所述的用于直流悬浮供电系统的保护方法,还包括:将供电系统的每座牵引变电所中正极和负极电流差值最大的馈线回路的电流差值进行比较,获取所述供电系统中正极和负极电流差值最大的馈线回路;向所述供电系统中正极和负极电流差值最大的馈线回路发出跳闸信号。
具体地,在将牵引变电所的每一馈线回路的正极和负极电流差值进行比较,得到牵引变电所中正极和负极电流差值最大的馈线回路后,再将供电系统中每座牵引变电所的正极和负极电流差值最大的馈线回路的电流差值进行比较,即,将全线每座牵引变电所的正极和负极电流差值最大的馈线回路的电流差值进行比较,以得到该供电系统中正极和负极电流差值最大的馈线回路,并向该回路发出跳闸信号,即联跳对侧馈线由直流基本的联跳保护实现。
在本发明实施例中,在获取到每座变电所中正极和负极电流差值最大的馈线回路后,将这些馈线回路的电流差值进行再次比较,以得到供电系统中正极和负极电流差值最大的馈线回路,并向供电系统中正极和负极电流差值最大的馈线回路发出跳闸信号,使得该保护方法的针对性较强,不会对其他馈线回路造成干扰,提高了直流悬浮供电系统对地故障的保护性能,且提高了该供电模式下供电系统供电的可靠性。
在上述实施例的基础上,若所述牵引变电所中有二馈线回路的正极和负极电流差值相等或相近,且大于另外二馈线回路的正极和负极电流差值;则向所述牵引变电所发出报警信号。
具体地,在将牵引变电所的每一馈线回路的正极和负极电流差值进行比较时,如果1座牵引变电所的4回馈线的正极和负极电流差值中,有2馈线回路的正极和负极电流差值最大,或者有2馈线回路的正极和负极电流差值基本接近,且明显大于其它2馈线回路的正极和负极电流差值,则该变电所不是距离故障点最邻近的,可向该牵引变电所发出报警信号,但不应发出跳闸信号。此判断方法可将接地故障范围锁定在1座牵引变电所的1馈线回路或2座牵引变电所内。
以下对本发明实施例进行举例说明,但不用于限制本发明的保护范围。以供电系统中有2座牵引变电所为例进行说明,如图1所示,当有3个及以上牵引变电所供电时,其原理可以类推。
如图1a-图1c所示,发生图1所示的正极接地故障发生时,会有短路电流经过正极馈线开关-大地-负极接地电阻-负极回路,各馈线回路的电流关系如下:
右侧变电所
I11-I12=I1d+I2d>0I13-I14>0I15-I16=0I17-I18>0I1d>I2d
I11-I12>(I13-I14)+(I17-I18)=I2d
左侧变电所
I21-I22=I25-I26>0I23-I24=0I27-I28=0
则可以先将故障范围锁定在右侧牵引变电所的第1回馈线(I11、I12)和左侧牵引变电所的第1回馈线(I21、I22)和第3回馈线(I25-I26)之间。然后将右侧牵引变电所的第1回馈线(I11、I12)、左侧牵引变电所的第1回馈线(I21、I22)和左侧牵引变电所的第3回馈线(I25-I26)的电流差值进行比较,则可将故障范围锁定在右侧牵引变电所的第1回馈线(I11、I12)。或者,通过推算由于I21-I22=I25-I26,可判断出该牵引变电所不是距离故障点最近的牵引变电所,将其排除在故障范围外。
当短路故障发生在两牵引变电所中间时,其判断方法一样,同时通过直流基本保护联跳功能,可将左侧牵引变电所的第1回馈线(I21、I22)和右侧牵引变电所的第2回馈线(I13、I14)跳闸。
另外,还可将存在对地故障的馈线回路的正极和负极电流差值上传至牵引变电所的综合自动化系统,以及将报警信号和跳闸信号也上传至牵引变电所的综合自动化系统,以提高该保护方法的智能化水平。
在上述各实施例的基础上,所述将供电系统的每座牵引变电所中正极和负极电流差值最大的馈线回路的电流差值进行比较,获取所述供电系统中正极和负极电流差值最大的馈线回路的步骤具体包括:将每座牵引变电所中正极和负极电流差值最大的馈线回路的电流差值与第一阈值电流进行比较,获取所述供电系统中正极和负极电流差值大于第一阈值电流的所有馈线回路;按照正极和负极电流差值从大到小的顺序,将所述供电系统中正极和负极电流差值大于第一阈值电流的所有馈线回路进行排序,以获取所述供电系统中正极和负极电流差值最大的馈线回路。
具体地,由于供电系统中有多座牵引变电所,为了能够较快速的获取到供电系统中正极和负极电流差值最大的馈线回路,首先,将每座牵引变电所正极和负极电流差值最大的馈线回路的电流差值与第一阈值电流进行比较,若该馈线回路的正极和负极电流差值小于第一阈值电流,则说明该馈线回路不存在对地故障,将该馈线回路排除;若该馈线回路的正极和负极电流差值大于第一阈值电流,则说明该馈线回路可能存在对地故障,将该馈线回路保留,从而得到供电系统中正极和负极电流差值大于第一阈值电流的所有馈线回路。通过将供电系统中部分馈线回路排除,只对部分比较可疑的馈线回路进行再次处理,减小了获取供电系统中正极和负极电流差值最大的馈线回路的工作量,进而提高效率。
然后,按照正极和负极电流差值从大到小的顺序,将该供电系统中正极和负极电流差值大于第一阈值电流的所有馈线回路进行排序;则供电系统中正极和负极电流差值最大的馈线回路排在第一位,供电系统中正极和负极电流差值第二大的馈线回路排在第二位,以此类推。进而可以较简单和准确的获取到供电系统中正极和负极电流差值最大的馈线回路,然后向该馈线回路发出跳闸信号即可。
在本发明实施例中,通过先获取正极和负极电流差值大于第一阈值电流的馈线回路,然后再将正极和负极电流差值大于第一阈值电流的馈线回路按照电流差值的大小进行排序,从而能够精确和较简单的获取到供电系统中正极和负极电流差值最大的馈线回路,简化了获取供电系统中正极和负极电流差值最大的馈线回路的步骤,提高了整个保护方法的效率,同时也减少了投资成本。
在上述各实施例的基础上,所述将牵引变电所四回馈线中每一馈线回路的正极和负极电流差值进行比较具体包括:将所述牵引变电所四回馈线中每一馈线回路的正极和负极电流差值与第二阈值电流进行比较,获取所述牵引变电所中正极和负极电流差值大于第二阈值电流的馈线回路;将所述牵引变电所中正极和负极电流差值大于第二阈值电流的馈线回路的电流差值进行相互比较,获取所述变电所中正极和负极电流差值最大的馈线回路;其中,所述第二阈值电流小于所述第一阈值电流。
具体地,在对牵引变电所的每一馈线回路的正极和负极电流差值进行比较时,先将每一馈线回路的正极和负极电流差值与第二阈值电流进行比较,若该牵引变电所的所有馈线回路的正极和负极电流差值均小于第二阈值电流,则说明该牵引变电所不存在对地故障,则将该牵引变电所排除;若该牵引变电所中有两馈线回路的正极和负极电流差值大于第二阈值电流,则再将该两馈线回路的正极和负极电流差值进行比较,进而得到该牵引变电所中正极和负极电路差值最大的馈线回路。
在本发明实施例中,通过先将牵引变电所的每一馈线回路的正极和负极电流差值与第二阈值电流进行比较,进而可以较快的判断出哪些牵引变电所的馈线回路中存在对地故障,提高了处理效率;然后将牵引变电所中电流差值大于第二阈值电流的馈线回路的电流差值进行比较,进而可以较快的获取到牵引变电所中正极和负极电流差值最大的馈线回路,提高了处理的准确性和效率。
在上述各实施例的基础上,所述的用于直流悬浮供电系统的保护方法,还包括:向所述牵引变电所中正极和负极电流差值最大的馈线回路发出报警信号。向所述供电系统中正极和负极电流差值最大的馈线回路发出报警信号。
具体地,若牵引变电所中有一馈线回路的正极和负极电流差值明显大于其他三馈线回路的正极和负极电流差值时,再向该牵引变电所的正极和负极电流差值最大的馈线回路发出跳闸信号时,还向该牵引变电所的正极和负极电流差值最大的馈线回路发出报警信号,以方便工作人员根据该报警信号的提醒做出相应的处理,提高该直流悬浮供电系统的智能化水平。
以及,当获取到供电系统中正极和负极电流差值最大的馈线回路,并向该供电系统的正极和负极电流差值最大的馈线回路发处跳闸信号时,还向该供电系统的正极和负极电流差值最大的馈线回路发出报警信号,以方便工作人员根据该报警信号的提醒做出相应的处理,提高该直流悬浮供电系统的智能化水平。
在上述各实施例的基础上,用于直流悬浮供电系统的保护方法,还包括:获取所述供电系统中正极和负极电流差值第二大的馈线回路,向所述供电系统中正极和负极电流差值第二大的馈线回路发出报警信号。
具体地,在按照正极和负极电流差值从大到小的顺序,将该供电系统中正极和负极电流差值大于阈值电流的所有馈线回路进行排序后;则供电系统中正极和负极电流差值最大的馈线回路排在第一位,供电系统中正极和负极电流差值第二大的馈线回路排在第二位,以此类推;进而可以较简单的便捷的获取到供电系统中正极和负极电流差值第二大的馈线回路,且该馈线回路也可能存在对地故障,故只向该馈线回路发出报警信号,而不发出跳闸信号,提高了对整个供电系统对地故障保护的全面性。
在本发明实施例中,在向供电系统中正极和负极电流差值最大的馈线回路发出跳闸信号的基础上,还向供电系统中正极和负极电流差值第二大的馈线回路发出报警信号,提高了对整个供电系统对地故障保护的全面性。
本发明实施例提供的一种用于直流悬浮供电系统的保护装置,包括:第一比较模块201,用于将牵引变电所四回馈线中每一馈线回路的正极和负极电流差值进行比较;跳闸模块202,用于若所述牵引变电所中有一馈线回路的正极和负极电流差值明显大于其他三馈线回路的正极和负极电流差值,则向所述牵引变电所中正极和负极电流差值最大的馈线回路发出跳闸信号;报警模块203,用于若所述牵引变电所中有二馈线回路的正极和负极电流差值相等或相近,且明显大于另外二馈线回路的正极和负极电流差值;则向该牵引变电所发出报警信号。
具体地,用于直流悬浮供电系统的保护装置包括:第一比较模块201、跳闸模块202和报警模块203。对牵引变电所中每一馈线回路的正极和负极电流的差值进行计算;第一比较模块201对每座牵引变电所4回馈线的正负极电流差值进行比较,找出正极和负极电流差值最大的馈线回路,进而辨别出同一个牵引变电所内直接向故障点提供故障电流的馈线回路,并将其它馈线回路排除。
若第一比较模块201判断出1座变电所的4回馈线的正极和负极电流差值中,有1馈线回路的正极和负极电流差值最大,且差值明显大于其他三回馈线的正极和负极电流差值,则该变电所距离故障点最近,跳闸模块202向该牵引变电所的正极和负极电流差值最大的馈线回路发出跳闸信号。
如果第一比较模块201判断出1座牵引变电所的4回馈线的正极和负极电流差值中,有2馈线回路的正极和负极电流差值最大,或者有2馈线回路的正极和负极电流差值基本接近,且明显大于其它2馈线回路的正极和负极电流差值,则该变电所不是距离故障点最邻近的,报警模块203可向该牵引变电所发出报警信号,但跳闸模块202不应发出跳闸信号。
在本发明实施例中,通过比较模块、跳闸模块和报警模块的协调租用,可实现直流悬浮供电系统出现对地短路故障时,可选择性的采取保护措施,避免了直流悬浮供电系统出现对地短路故障时大面积断电的情况,提高了该供电模式下直流悬浮供电系统的供电可靠性。
在上述实施例的基础上,所述的用于直流悬浮供电系统的保护装置,其特征在于,还包括:第二比较模块,用于将供电系统的每座牵引变电所中正极和负极电流差值最大的馈线回路的电流差值进行比较,以获取所述供电系统中正极和负极电流差值最大的馈线回路;相应地,所述跳闸模块还用于向所述供电系统中正极和负极电流差值最大的馈线回路发出跳闸信号。
具体地,在第一比较模块201在将牵引变电所的每一馈线回路的正极和负极电流差值进行比较,得到牵引变电所中正极和负极电流差值最大的馈线回路后;第二比较模块再将供电系统中每座牵引变电所的正极和负极电流差值最大的馈线回路的电流差值进行再次比较。即,将全线每座牵引变电所的正极和负极电流差值最大的馈线回路的电流差值进行比较,以得到该供电系统中正极和负极电流差值最大的馈线回路,然后,跳闸模块202向供电系统中正极和负极电流差值最大的馈线回路发出跳闸信号。
在本发明实施例中,在第一比较模块获取到每座变电所中正极和负极电流差值最大的馈线回路后,第二比较模块将这些馈线回路的电流差值进行再次比较,以得到供电系统中正极和负极电流差值最大的馈线回路,然后跳闸模块向供电系统中正极和负极电流差值最大的馈线回路发出跳闸信号,使得该保护装置的针对性较强,不会对其他馈线回路造成干扰,提高了直流悬浮供电系统对地故障的保护性能,且提高了该供电模式下供电系统供电的可靠性。
上述各实施例提供的用于直流悬浮供电系统的保护方法,利用各个馈线回路正极和负极的电流差值,在分析故障情况下各个馈线回路电流差值的特征后,准确判断出直接向故障点提供短路电流的馈线回路,从而快速、准确的直接向该回路发出报警、跳闸信号,实现直流悬浮供电轨道交通系统对地短路故障保护的选择性,从而提高该供电模式下供电系统的供电可靠性。
该保护方法可实现如下选择性操作:准确判断出距离故障点最近的牵引变电所:当采用双边供电时,可判断出直接向该故障点区段供电的最邻近牵引变电所,并通过直流联跳保护联跳双边供电的对侧牵引变电所;当采用单边供电时,可判断出直接向该故障点区段供电的最近一座牵引变电所,实现将故障范围锁定在最近的牵引变电所。以及,准确判断出向故障点供电的最近馈线回路:当采用双边供电时,可判断出直接向该故障点区段供电的最近牵引变电所的馈线回路,并通过直流联跳保护联跳对侧牵引变电所的馈线回路;当采用单边供电时,可判断出直接向该故障点区段供电的最近的馈线回路,实现将故障范围锁定在最小的供电单元内。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (10)

1.一种用于直流悬浮供电系统的保护方法,其特征在于,包括:
将牵引变电所四回馈线中每一馈线回路的正极和负极电流差值进行比较;
若所述牵引变电所中有一馈线回路的正极和负极电流差值大于其他三馈线回路的正极和负极电流差值,则向所述牵引变电所中正极和负极电流差值最大的馈线回路发出跳闸信号。
2.根据权利要求1所述的用于直流悬浮供电系统的保护方法,其特征在于,还包括:
将供电系统的每座牵引变电所中正极和负极电流差值最大的馈线回路的电流差值进行比较,获取所述供电系统中正极和负极电流差值最大的馈线回路;向所述供电系统中正极和负极电流差值最大的馈线回路发出跳闸信号。
3.根据权利要求1所述的用于直流悬浮供电系统的保护方法,其特征在于,还包括:
若所述牵引变电所中有二馈线回路的正极和负极电流差值相等或相近,且大于另外二馈线回路的正极和负极电流差值;则向所述牵引变电所发出报警信号。
4.根据权利要求2所述的用于直流悬浮供电系统的保护方法,其特征在于,所述将供电系统的每座牵引变电所中正极和负极电流差值最大的馈线回路的电流差值进行比较,获取所述供电系统中正极和负极电流差值最大的馈线回路的步骤具体包括:
将每座牵引变电所中正极和负极电流差值最大的馈线回路的电流差值与第一阈值电流进行比较,获取所述供电系统中正极和负极电流差值大于第一阈值电流的所有馈线回路;
按照正极和负极电流差值从大到小的顺序,将所述供电系统中正极和负极电流差值大于第一阈值电流的所有馈线回路进行排序,以获取所述供电系统中正极和负极电流差值最大的馈线回路。
5.根据权利要求1所述的用于直流悬浮供电系统的保护方法,其特征在于,所述将牵引变电所四回馈线中每一馈线回路的正极和负极电流差值进行比较具体包括:
将所述牵引变电所四回馈线中每一馈线回路的正极和负极电流差值与第二阈值电流进行比较,以获取所述牵引变电所中正极和负极电流差值大于第二阈值电流的馈线回路;
将所述牵引变电所中正极和负极电流差值大于第二阈值电流的馈线回路的电流差值进行相互比较,以获取所述变电所中正极和负极电流差值最大的馈线回路;
其中,所述第二阈值电流小于所述第一阈值电流。
6.根据权利要求1所述的用于直流悬浮供电系统的保护方法,其特征在于,还包括:
向所述牵引变电所中正极和负极电流差值最大的馈线回路发出报警信号。
7.根据权利要求2所述的用于直流悬浮供电系统的保护方法,其特征在于,还包括:
向所述供电系统中正极和负极电流差值最大的馈线回路发出报警信号。
8.根据权利要求4所述的用于直流悬浮供电系统的保护方法,其特征在于,还包括:
获取所述供电系统中正极和负极电流差值第二大的馈线回路,向所述供电系统中正极和负极电流差值第二大的馈线回路发出报警信号。
9.一种用于直流悬浮供电系统的保护装置,其特征在于,包括:
第一比较模块,用于将牵引变电所四回馈线中每一馈线回路的正极和负极电流差值进行比较;
跳闸模块,用于若所述牵引变电所中有一馈线回路的正极和负极电流差值明显大于其他三馈线回路的正极和负极电流差值,则向所述牵引变电所中正极和负极电流差值最大的馈线回路发出跳闸信号;
报警模块,用于若所述牵引变电所中有二馈线回路的正极和负极电流差值相等或相近,且明显大于另外二馈线回路的正极和负极电流差值;则向该牵引变电所发出报警信号。
10.根据权利要求9所述的用于直流悬浮供电系统的保护装置,其特征在于,还包括:
第二比较模块,用于将供电系统的每座牵引变电所中正极和负极电流差值最大的馈线回路的电流差值进行比较,以获取所述供电系统中正极和负极电流差值最大的馈线回路;相应地,所述跳闸模块还用于向所述供电系统中正极和负极电流差值最大的馈线回路发出跳闸信号。
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