CN109359822A - 电子式电压互感器测量状态评估方法及系统 - Google Patents

电子式电压互感器测量状态评估方法及系统 Download PDF

Info

Publication number
CN109359822A
CN109359822A CN201811109570.9A CN201811109570A CN109359822A CN 109359822 A CN109359822 A CN 109359822A CN 201811109570 A CN201811109570 A CN 201811109570A CN 109359822 A CN109359822 A CN 109359822A
Authority
CN
China
Prior art keywords
sequence
module
difference
voltage transformer
measuring state
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
CN201811109570.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109359822B (zh
Inventor
程含渺
夏国芳
田正其
宋瑞鹏
季欣荣
高雨翔
王忠东
蔡奇新
李志新
陈刚
陆子刚
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 Jiangsu Electric Power Co Ltd
Original Assignee
State Grid Corp of China SGCC
Electric Power Research Institute of State Grid Jiangsu 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 Jiangsu Electric Power Co Ltd filed Critical State Grid Corp of China SGCC
Priority to CN201811109570.9A priority Critical patent/CN109359822B/zh
Publication of CN109359822A publication Critical patent/CN109359822A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109359822B publication Critical patent/CN109359822B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q10/00Administration; Management
    • G06Q10/06Resources, workflows, human or project management; Enterprise or organisation planning; Enterprise or organisation modelling
    • G06Q10/063Operations research, analysis or management
    • G06Q10/0639Performance analysis of employees; Performance analysis of enterprise or organisation operations
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F17/00Digital computing or data processing equipment or methods, specially adapted for specific functions
    • G06F17/10Complex mathematical operations
    • G06F17/14Fourier, Walsh or analogous domain transformations, e.g. Laplace, Hilbert, Karhunen-Loeve, transforms
    • G06F17/141Discrete Fourier transforms
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q50/00Systems or methods specially adapted for specific business sectors, e.g. utilities or tourism
    • G06Q50/06Electricity, gas or water supply

Abstract

本发明公开了一种电子式电压互感器测量状态评估方法,包括获取电子式电压互感器对电网电压信号的各段等时间间隔采样信号;根据采样信号和对应段的电网电压数学模型,计算各段初相位序列;对初相位序列进行差分运算,得到差分序列;采用平稳性检验方法检验差分序列的平稳性;基于平稳性检验结果,评估电子式电压互感器的测量状态。同时也公开了电子式电压互感器测量状态评估系统,包括采样信号获取模块、初相位序列计算模块、差分序列计算模块、平稳性判定模块和测量状态评估模块。本发明构建的比对标准准确度高,构建方法简单,为在无标准器的条件下评估电子式电压互感器的测量状态提供了一种低成本高精度实现方法。

Description

电子式电压互感器测量状态评估方法及系统
技术领域
本发明涉及一种电子式电压互感器测量状态评估方法及系统,属于输配电设备状态评估与故障诊断领域。
背景技术
电子式互感器是构建智能电网的重要一次设备,用于测量电压/电流以感知电网运行状态,一旦其测量状态恶化却不能及时发现,将产生不良后果,危及电网安全稳定运行。
为保障电子式互感器处于良好测量状态,科研工作者进行了大量研究工作,现在主要的方式是,建立不依赖标准器的电子式互感器测量状态实时监测系统,比对标准是根据经验或者高度依赖准确的物理模型,比对标准的准确度不高,且方法复杂。
发明内容
本发明提供了一种电子式电压互感器测量状态评估方法及系统,解决了现有方式比对标准准确度不高,并且方法复杂的问题。
为了解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是:
电子式电压互感器测量状态评估方法,包括以下步骤,
获取电子式电压互感器对电网电压信号的各段等时间间隔采样信号;
根据采样信号和对应段的电网电压数学模型,计算各段初相位序列;
对初相位序列进行差分运算,得到差分序列;
采用平稳性检验方法检验差分序列的平稳性;
基于平稳性检验结果,评估电子式电压互感器的测量状态。
计算初相位序列的过程为,
将各段电网电压数学模型进行傅里叶变换;
将各段电网电压信号对应的采样信号进行离散傅里叶变换;
根据傅里叶变换和离散傅里叶变换后的等价关系,计算各段电网电压信号的初相位;
将所有初相位根据对应电网电压信号的时间排列,构成初相位序列。
差分运算公式为,
其中,为第t′个相位差,分别为第i+1段和第i段电网电压信号的初相位。
平稳性检验方法过程为,
计算差分序列的自相关函数,
其中,γk为差分序列的自相关函数,k和t′为整数,k=0,1,2,…,t′=0,1,…,n,n为差分序列中差分结果的数量,为差分序列中第t个差分结果,是差分序列序列的平均值;
若随着k的增加,γk值在预设时间T1内下降趋近于0,则差分序列平稳;反之,若随着k的增加,γk值下降幅度小于预设阈值B1或者在0附近的振荡幅值大于预设阈值B2,则差分序列不平稳。
评估电子式电压互感器测量状态过程为,
若差分序列不平稳,则电子式电压互感器测量状态评估为异常;
若差分序列平稳,则电子式电压互感器测量状态评估为正常。
电子式电压互感器测量状态评估系统,包括采样信号获取模块、初相位序列计算模块、差分序列计算模块、平稳性判定模块和测量状态评估模块;
采样信号获取模块:获取电子式电压互感器对电网电压信号的各段等时间间隔采样信号;
初相位序列计算模块:根据采样信号和对应段的电网电压数学模型,计算各段初相位序列;
差分序列计算模块:对初相位序列进行差分运算,得到差分序列;
平稳性判定模块:采用平稳性检验方法检验差分序列的平稳性;
测量状态评估模块:基于平稳性检验结果,评估电子式电压互感器的测量状态。
初相位序列计算模块包括傅里叶变换模块、离散傅里叶变换模块、初相位计算模块和初相位序列构建模块;
傅里叶变换模块:将各段电网电压数学模型进行傅里叶变换;
离散傅里叶变换模块:将各段电网电压信号对应的采样信号进行离散傅里叶变换;
初相位计算模块:根据傅里叶变换和离散傅里叶变换后的等价关系,计算各段电网电压信号的初相位;
初相位序列构建模块:将所有初相位根据对应电网电压信号的时间排列,构成初相位序列。
差分序列计算模块包括差分运算模块,差分运算模块根据以下公式进行差分运算;
其中,为第t′个相位差,分别为第i+1段和第i段电网电压信号的初相位。
平稳性判定模块包括自相关函数计算模块和判定模块;
自相关函数计算模块:计算差分序列的自相关函数,自相关函数具体如下,
其中,γk为差分序列的自相关函数,k和t′为整数,k=0,1,2,…,t′=0,1,…,n,n为差分序列中差分结果的数量,为差分序列中第t个差分结果,是差分序列序列的平均值;
判定模块:若随着k的增加,γk值在预设时间T1内下降趋近于0,则差分序列平稳;反之,若随着k的增加,γk值下降幅度小于预设阈值B1或者在0附近的振荡幅值大于预设阈值B2,则差分序列不平稳。
测量状态评估模块包括异常评估模块和正常评估模块;
异常评估模块:差分序列不平稳,评估电子式电压互感器测量状态为异常;
正常评估模块:差分序列平稳,评估电子式电压互感器测量状态为正常。
一种存储一个或多个程序的计算机可读存储介质,所述一个或多个程序包括指令,所述指令当由计算设备执行时,使得所述计算设备执行电子式电压互感器测量状态评估方法。
一种计算设备,包括一个或多个处理器、存储器以及一个或多个程序,其中一个或多个程序存储在所述存储器中并被配置为由所述一个或多个处理器执行,所述一个或多个程序包括用于执行电子式电压互感器测量状态评估方法的指令。
本发明所达到的有益效果:本发明构建的比对标准准确度高,构建方法简单,为在无标准器的条件下评估电子式电压互感器的测量状态提供了一种低成本高精度实现方法,具体如下:
1)本发明以各段电网电压信号的初相位作为比对标准,求解信号初相位在理论上是确定的,相较于现有方式的比对标准准确度高;
2)本发明根据采样信号和对应的电网电压信号,计算初相位,比对标准构建方法简单;
3)本发明可以推广应用至其他电测量设备的状态评估。
附图说明
图1为本发明的流程图;
图2为300组相位差;
图3为前100组的自相关函数;
图4为中间100组的自相关函数;
图5为后100组的自相关函数;
图6为变电站实施示例图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本发明的技术方案,而不能以此来限制本发明的保护范围。
如图1所示,电子式电压互感器测量状态评估方法,包括以下步骤:
步骤1,获取电子式电压互感器对电网电压信号的各段等时间间隔采样信号。
步骤2,根据采样信号和对应段的电网电压数学模型,计算各段初相位序列。
计算初相位序列的过程如下:
21)将各段电网电压数学模型进行傅里叶变换;
电网电压数学模型f(t)为:
其中,为无幅值波动情况下的电网电压信号初相位,ω0为电网电压信号的频率,a为电网电压幅值波动系数;
f(t)在ω0时的傅里叶变换记为:
23)将各段电网电压信号对应的采样信号进行离散傅里叶变换。
离散傅里叶变换记为F(ω0)=A+jB;
其中,A和B分别为实部和虚部。
24)根据傅里叶变换和离散傅里叶变换后的等价关系,计算各段电网电压信号的初相位;
根据等价关系,得方程组:
根据方程组求解即得到各段电网电压信号的初相位。
25)将所有初相位根据对应电网电压信号的时间排列,构成初相位序列。
步骤3,对初相位序列进行差分运算,得到差分序列。
差分运算公式为:
其中,为第t′个相位差,分别为第i+1段和第i段电网电压信号的初相位。
步骤4,采用平稳性检验方法检验差分序列的平稳性。
平稳性检验方法过程入下:
41)计算差分序列的自相关函数,
其中,γk为差分序列的自相关函数,k和t′为整数,k=0,1,2,…,t′=0,1,…,n,n为差分序列中差分结果的数量,为差分序列中第t个差分结果,是差分序列序列的平均值;
42)若随着k的增加,γk值在预设时间T1内下降趋近于0,则差分序列平稳;反之,若随着k的增加,γk值下降幅度小于预设阈值B1或者在0附近的振荡幅值大于预设阈值B2,则差分序列不平稳。
这里是基于不变相位,即在理想条件下每段信号的初相位是固定值,并且前后初相位差值为0。
步骤5,基于平稳性检验结果,评估电子式电压互感器的测量状态。
评估电子式电压互感器测量状态过程为:若差分序列不平稳,则电子式电压互感器测量状态评估为异常;若差分序列平稳,则电子式电压互感器测量状态评估为正常。
为了进一步证明上述方法的有效性,进行以下试验;
根据步骤1~步骤3的过程得到300个相位差,如图2所示,前100组(序号为1至100)数据随机波动,表示电子式互感器刚投入运行,测量状态正常;中间100组(序号为101至200)数据逐渐递增,表示电子式互感器相位测量误差不断往正方向偏移;最后100组(序号为201至300)数据逐渐递减,表示电子式互感器相位测量误差不断往正方向偏移。
对前100组相位差进行平稳性检验,结果如图3所示。对中间100组相位差进行平稳性检验,结果如图4所示。对后100组相位差进行平稳性检验,结果如图5所示。
从图3可以看出,自相关函数迅速归零,表明差分序列是平稳随机的,电子式互感器测量状态正常。从图4和图5可以看出,自相关函数归零十分缓慢,表明差分序列是非平稳的,电子式互感器相位测量状态异常。
本发明为在无标准器的条件下评估电子式电压互感器的测量状态提供了一种低成本高精度实现方法,构建的比对标准准确度高,构建方法简单;同时本发明可以推广应用至其他电测量设备的状态评估。
电子式电压互感器测量状态评估系统,包括采样信号获取模块、初相位序列计算模块、差分序列计算模块、平稳性判定模块和测量状态评估模块。
采样信号获取模块:获取电子式电压互感器对电网电压信号的各段等时间间隔采样信号。
初相位序列计算模块:根据采样信号和对应段的电网电压数学模型,计算各段初相位序列。
初相位序列计算模块包括傅里叶变换模块、离散傅里叶变换模块、初相位计算模块和初相位序列构建模块,傅里叶变换模块:将各段电网电压数学模型进行傅里叶变换;离散傅里叶变换模块:将各段电网电压信号对应的采样信号进行离散傅里叶变换;初相位计算模块:根据傅里叶变换和离散傅里叶变换后的等价关系,计算各段电网电压信号的初相位;初相位序列构建模块:将所有初相位根据对应电网电压信号的时间排列,构成初相位序列。
差分序列计算模块:对初相位序列进行差分运算,得到差分序列。
差分序列计算模块包括差分运算模块,差分运算模块根据以下公式进行差分运算;
其中,为第t′个相位差,分别为第i+1段和第i段电网电压信号的初相位。
平稳性判定模块:采用平稳性检验方法检验差分序列的平稳性。
平稳性判定模块包括自相关函数计算模块和判定模块。自相关函数计算模块:计算差分序列的自相关函数,自相关函数具体如下,
其中,γk为差分序列的自相关函数,k和t′为整数,k=0,1,2,…,t′=0,1,…,n,n为差分序列中差分结果的数量,为差分序列中第t个差分结果,是差分序列序列的平均值。
判定模块:若随着k的增加,γk值在预设时间T1内下降趋近于0,则差分序列平稳;反之,若随着k的增加,γk值下降幅度小于预设阈值B1或者在0附近的振荡幅值大于预设阈值B2,则差分序列不平稳。
测量状态评估模块:基于平稳性检验结果,评估电子式电压互感器的测量状态。
测量状态评估模块包括异常评估模块和正常评估模块。异常评估模块:差分序列不平稳,评估电子式电压互感器测量状态为异常。正常评估模块:差分序列平稳,评估电子式电压互感器测量状态为正常。
一种存储一个或多个程序的计算机可读存储介质,所述一个或多个程序包括指令,所述指令当由计算设备执行时,使得所述计算设备执行电子式电压互感器测量状态评估方法。
一种计算设备,包括一个或多个处理器、存储器以及一个或多个程序,其中一个或多个程序存储在所述存储器中并被配置为由所述一个或多个处理器执行,所述一个或多个程序包括用于执行电子式电压互感器测量状态评估方法的指令。
如图6所示,该计算设备可以为计算机,通过安全隔离装置连接变电站过程层交换机,通过变电站过程层交换机获取采样信号。
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
以上仅为本发明的实施例而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均包含在申请待批的本发明的权利要求范围之内。

Claims (12)

1.电子式电压互感器测量状态评估方法,其特征在于:包括以下步骤,
获取电子式电压互感器对电网电压信号的各段等时间间隔采样信号;
根据采样信号和对应段的电网电压数学模型,计算各段初相位序列;
对初相位序列进行差分运算,得到差分序列;
采用平稳性检验方法检验差分序列的平稳性;
基于平稳性检验结果,评估电子式电压互感器的测量状态。
2.根据权利要求1所述的电子式电压互感器测量状态评估方法,其特征在于:计算初相位序列的过程为,
将各段电网电压数学模型进行傅里叶变换;
将各段电网电压信号对应的采样信号进行离散傅里叶变换;
根据傅里叶变换和离散傅里叶变换后的等价关系,计算各段电网电压信号的初相位;
将所有初相位根据对应电网电压信号的时间排列,构成初相位序列。
3.根据权利要求1所述的电子式电压互感器测量状态评估方法,其特征在于:差分运算公式为,
其中,为第t′个相位差, 分别为第i+1段和第i段电网电压信号的初相位。
4.根据权利要求1所述的电子式电压互感器测量状态评估方法,其特征在于:平稳性检验方法过程为,
计算差分序列的自相关函数,
其中,γk为差分序列的自相关函数,k和t′为整数,k=0,1,2,…,t′=0,1,…,n,n为差分序列中差分结果的数量,为差分序列中第t个差分结果,是差分序列序列的平均值;
若随着k的增加,γk值在预设时间T1内下降趋近于0,则差分序列平稳;反之,若随着k的增加,γk值下降幅度小于预设阈值B1或者在0附近的振荡幅值大于预设阈值B2,则差分序列不平稳。
5.根据权利要求1所述的电子式电压互感器测量状态评估方法,其特征在于:评估电子式电压互感器测量状态过程为,
若差分序列不平稳,则电子式电压互感器测量状态评估为异常;
若差分序列平稳,则电子式电压互感器测量状态评估为正常。
6.电子式电压互感器测量状态评估系统,其特征在于:包括采样信号获取模块、初相位序列计算模块、差分序列计算模块、平稳性判定模块和测量状态评估模块;
采样信号获取模块:获取电子式电压互感器对电网电压信号的各段等时间间隔采样信号;
初相位序列计算模块:根据采样信号和对应段的电网电压数学模型,计算各段初相位序列;
差分序列计算模块:对初相位序列进行差分运算,得到差分序列;
平稳性判定模块:采用平稳性检验方法检验差分序列的平稳性;
测量状态评估模块:基于平稳性检验结果,评估电子式电压互感器的测量状态。
7.根据权利要求6所述的电子式电压互感器测量状态评估系统,其特征在于:初相位序列计算模块包括傅里叶变换模块、离散傅里叶变换模块、初相位计算模块和初相位序列构建模块;
傅里叶变换模块:将各段电网电压数学模型进行傅里叶变换;
离散傅里叶变换模块:将各段电网电压信号对应的采样信号进行离散傅里叶变换;
初相位计算模块:根据傅里叶变换和离散傅里叶变换后的等价关系,计算各段电网电压信号的初相位;
初相位序列构建模块:将所有初相位根据对应电网电压信号的时间排列,构成初相位序列。
8.根据权利要求6所述的电子式电压互感器测量状态评估系统,其特征在于:差分序列计算模块包括差分运算模块,差分运算模块根据以下公式进行差分运算;
其中,为第t′个相位差, 分别为第i+1段和第i段电网电压信号的初相位。
9.根据权利要求6所述的电子式电压互感器测量状态评估系统,其特征在于:平稳性判定模块包括自相关函数计算模块和判定模块;
自相关函数计算模块:计算差分序列的自相关函数,自相关函数具体如下,
其中,γk为差分序列的自相关函数,k和t′为整数,k=0,1,2,…,t′=0,1,…,n,n为差分序列中差分结果的数量,为差分序列中第t个差分结果,是差分序列序列的平均值;
判定模块:若随着k的增加,γk值在预设时间T1内下降趋近于0,则差分序列平稳;反之,若随着k的增加,γk值下降幅度小于预设阈值B1或者在0附近的振荡幅值大于预设阈值B2,则差分序列不平稳。
10.根据权利要求6所述的电子式电压互感器测量状态评估系统,其特征在于:测量状态评估模块包括异常评估模块和正常评估模块;
异常评估模块:差分序列不平稳,评估电子式电压互感器测量状态为异常;
正常评估模块:差分序列平稳,评估电子式电压互感器测量状态为正常。
11.一种存储一个或多个程序的计算机可读存储介质,其特征在于:所述一个或多个程序包括指令,所述指令当由计算设备执行时,使得所述计算设备执行根据权利要求1至5所述的方法中的任一方法。
12.一种计算设备,其特征在于:包括,
一个或多个处理器、存储器以及一个或多个程序,其中一个或多个程序存储在所述存储器中并被配置为由所述一个或多个处理器执行,所述一个或多个程序包括用于执行根据权利要求1至5所述的方法中的任一方法的指令。
CN201811109570.9A 2018-09-21 2018-09-21 电子式电压互感器测量状态评估方法及系统 Active CN109359822B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811109570.9A CN109359822B (zh) 2018-09-21 2018-09-21 电子式电压互感器测量状态评估方法及系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811109570.9A CN109359822B (zh) 2018-09-21 2018-09-21 电子式电压互感器测量状态评估方法及系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109359822A true CN109359822A (zh) 2019-02-19
CN109359822B CN109359822B (zh) 2022-02-15

Family

ID=65351290

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811109570.9A Active CN109359822B (zh) 2018-09-21 2018-09-21 电子式电压互感器测量状态评估方法及系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109359822B (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113239132A (zh) * 2021-07-12 2021-08-10 武汉格蓝若智能技术有限公司 一种电压互感器的超差在线辨识方法
CN113296043A (zh) * 2020-02-21 2021-08-24 太原市优特奥科电子科技有限公司 电压互感器误差的在线分析方法、装置、设备及存储介质
CN113406551A (zh) * 2021-06-15 2021-09-17 三峡大学 一种Rogowski线圈电子式电流互感器故障的早期诊断方法

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090204357A1 (en) * 2007-07-24 2009-08-13 Advantest Corporation Waveform generator, waveform generation apparatus, test apparatus and computer readable medium
CN101572493A (zh) * 2009-03-03 2009-11-04 江苏科能电力工程咨询有限公司 试验变电站高压转换装置的配置方法及装置
CN202210680U (zh) * 2011-09-13 2012-05-02 上海交通大学 带陷波器的可控变压器的动态潮流控制装置
US20140163935A1 (en) * 2012-12-11 2014-06-12 International Business Machines Corporation System and method for maintenance planning and failure prediction for equipment subject to periodic failure risk
CN105354663A (zh) * 2015-10-20 2016-02-24 浙江群力电气有限公司 基于时间序列相似度的电力互感器误差分析方法及系统
CN106548021A (zh) * 2016-11-03 2017-03-29 华中科技大学 一种基于高维随机矩阵的电子式互感器误差状态评估方法
CN106597349A (zh) * 2017-01-25 2017-04-26 云南电网有限责任公司电力科学研究院 一种基于二次电压的cvt计量误差在线监测方法与系统
CN108020804A (zh) * 2017-11-09 2018-05-11 中国电力科学研究院有限公司 一种用于对电容式电压互感器现场误差进行在线检测的系统及方法
CN108053110A (zh) * 2017-12-11 2018-05-18 辽宁欣科电气股份有限公司 一种基于pmu数据的变压器状态在线诊断方法
CN108537426A (zh) * 2018-03-28 2018-09-14 广州供电局有限公司 电力设备运行状态估计方法、装置和计算机设备

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090204357A1 (en) * 2007-07-24 2009-08-13 Advantest Corporation Waveform generator, waveform generation apparatus, test apparatus and computer readable medium
CN101572493A (zh) * 2009-03-03 2009-11-04 江苏科能电力工程咨询有限公司 试验变电站高压转换装置的配置方法及装置
CN202210680U (zh) * 2011-09-13 2012-05-02 上海交通大学 带陷波器的可控变压器的动态潮流控制装置
US20140163935A1 (en) * 2012-12-11 2014-06-12 International Business Machines Corporation System and method for maintenance planning and failure prediction for equipment subject to periodic failure risk
CN105354663A (zh) * 2015-10-20 2016-02-24 浙江群力电气有限公司 基于时间序列相似度的电力互感器误差分析方法及系统
CN106548021A (zh) * 2016-11-03 2017-03-29 华中科技大学 一种基于高维随机矩阵的电子式互感器误差状态评估方法
CN106597349A (zh) * 2017-01-25 2017-04-26 云南电网有限责任公司电力科学研究院 一种基于二次电压的cvt计量误差在线监测方法与系统
CN108020804A (zh) * 2017-11-09 2018-05-11 中国电力科学研究院有限公司 一种用于对电容式电压互感器现场误差进行在线检测的系统及方法
CN108053110A (zh) * 2017-12-11 2018-05-18 辽宁欣科电气股份有限公司 一种基于pmu数据的变压器状态在线诊断方法
CN108537426A (zh) * 2018-03-28 2018-09-14 广州供电局有限公司 电力设备运行状态估计方法、装置和计算机设备

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
赵双双 等: "电子式互感器状态评价及可靠性分析", 《国外电子测量技术》 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113296043A (zh) * 2020-02-21 2021-08-24 太原市优特奥科电子科技有限公司 电压互感器误差的在线分析方法、装置、设备及存储介质
CN113296043B (zh) * 2020-02-21 2023-08-22 太原市优特奥科电子科技有限公司 电压互感器误差的在线分析方法、装置、设备及存储介质
CN113406551A (zh) * 2021-06-15 2021-09-17 三峡大学 一种Rogowski线圈电子式电流互感器故障的早期诊断方法
CN113239132A (zh) * 2021-07-12 2021-08-10 武汉格蓝若智能技术有限公司 一种电压互感器的超差在线辨识方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN109359822B (zh) 2022-02-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106505557B (zh) 一种遥测错误辨识方法及装置
CN111289942B (zh) 基于单一负荷跳变进行测量域误差分析的方法及系统、存储介质
CN106353623B (zh) 基于随机响应信号的电力系统低频振荡模式在线辨识方法
CN107085148B (zh) 一种并联电容器组的在线容限预警方法及装置
CN109359822A (zh) 电子式电压互感器测量状态评估方法及系统
CN106548021B (zh) 一种基于高维随机矩阵的电子式互感器误差状态评估方法
JPWO2008126240A1 (ja) 同期フェーザ測定装置及びこれを用いた母線間位相角差測定装置
CN104242325A (zh) 一种电力系统低频振荡模式参数辨识方法
CN109284933B (zh) 一种基于数理统计的电子式互感器状态评估系统及方法
CN113239132B (zh) 一种电压互感器的超差在线辨识方法
US10234508B1 (en) Dynamic parameter estimation of generators
CN103941088A (zh) 一种基于三相信号的电力系统频率快速测量方法
CN109239643A (zh) 基于量子电压的数字化电能计量仪器检测方法及系统
CN114089255B (zh) 一种电容式电压互感器稳定性评估方法
CN113821938A (zh) 一种互感器计量误差状态短期预测方法及装置
CN109298362A (zh) 一种配电线路故障指示器三相同步精度测试方法、装置和系统
CN107132500B (zh) 一种同步相量测量单元在线校准方法与装置
Zhu et al. Injection amplitude guidance for impedance measurement in power systems
CN109447512B (zh) 基于均匀设计的大电网可靠性评估方法
CN111175608A (zh) 基于加速独立分量分析的配电网谐波责任定量划分方法
CN105656453B (zh) 一种基于时间序列的光纤电流互感器随机噪声实时滤波方法
CN108982954A (zh) 适用于馈线终端的计算相电压幅值与相位的方法及系统
CN109472509A (zh) 一种高压直流输电系统可靠性区间评估方法
CN109327026B (zh) 一种低压配电网区间状态估计方法
JP7038011B2 (ja) 電力系統運用支援装置および方法、並びに振動抑制システム

Legal Events

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