CN113792442B - 一种配电网弧光接地故障建模分析方法 - Google Patents
一种配电网弧光接地故障建模分析方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN113792442B CN113792442B CN202111145420.5A CN202111145420A CN113792442B CN 113792442 B CN113792442 B CN 113792442B CN 202111145420 A CN202111145420 A CN 202111145420A CN 113792442 B CN113792442 B CN 113792442B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- fault
- arc
- model
- grounding
- resistance
- 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
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F30/00—Computer-aided design [CAD]
- G06F30/20—Design optimisation, verification or simulation
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R31/00—Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
- G01R31/08—Locating faults in cables, transmission lines, or networks
- G01R31/088—Aspects of digital computing
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R31/00—Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
- G01R31/50—Testing of electric apparatus, lines, cables or components for short-circuits, continuity, leakage current or incorrect line connections
- G01R31/52—Testing for short-circuits, leakage current or ground faults
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02H—EMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
- H02H9/00—Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection
- H02H9/04—Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection responsive to excess voltage
- H02H9/06—Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection responsive to excess voltage using spark-gap arresters
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02H—EMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
- H02H9/00—Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection
- H02H9/08—Limitation or suppression of earth fault currents, e.g. Petersen coil
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F2113/00—Details relating to the application field
- G06F2113/04—Power grid distribution networks
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y04—INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
- Y04S—SYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
- Y04S10/00—Systems supporting electrical power generation, transmission or distribution
- Y04S10/50—Systems or methods supporting the power network operation or management, involving a certain degree of interaction with the load-side end user applications
- Y04S10/52—Outage or fault management, e.g. fault detection or location
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Computer Hardware Design (AREA)
- Evolutionary Computation (AREA)
- Geometry (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
- Testing Relating To Insulation (AREA)
Abstract
本发明涉及电力系统保护与故障检测技术领域,特别是涉及一种配电网弧光接地故障建模分析方法,包括以下步骤:步骤1、建立故障支路的接地可变电阻模型,所述接地可变电阻模型中的接地可变电阻为故障支路上的故障点的接地电阻;步骤2、建立故障支路的短间隙击穿电弧模型,所述短间隙击穿电弧模型为故障支路上的故障点的电弧弧光电压;步骤3,将所述接地可变电阻模型和短间间隙击穿电弧模型相结合,建立适用于不同场景下基于击穿间隙与可变电阻的配电网弧光接地故障模型。本发明具有明显的零休特性且准确反应各种接地故障类型的特点,为后续提升配电网接地故障研究与模拟做出充足的理论支撑,具有较强的实用性。
Description
技术领域
本发明涉及电力系统保护与故障检测技术领域,具体涉及一种配电网弧光接地故障建模分析方法。
背景技术
配电网故障类型多样,其中单相接地故障发生概率大,接地故障发生时接地点将流过短路电流,电流越大空气介质的损伤越厉害,一旦空气被击穿,将在故障点产生电弧,又由于故障电流包含多频段正弦波,因此电弧将不断熄灭并重燃。在此过程中积累的能量若得不到有效释放,将导致电弧不断燃烧,电缆线路发生弧光接地故障时,非故障相过电压最高可至正常相电压的几十倍,最终损坏线路绝缘,引起森林火灾、电站爆炸等危险事故。因此有必要展开对配电网接地故障模型的研究,进一步掌握接地故障特征,有利于配电网线路的选线、消弧,减少人身触电、森林火灾等事故发生概率,增强配电网供电可靠性。
传统的电弧动态建模主要为:基于热平衡的Cassie和Mayr模型,不能全面体现电弧接地特性。现有的融合Cassie和Mayr模型的分段式电弧模型为代表的解析建模方法,解决了两种模型动态分配问题,具有较好的零休效应,较准确的刻画了燃弧、熄弧时刻的电弧电压、电流特性,但解析建模方法均采用的较为简单的分段线性化建模思路,无法有效表征电弧模型的非线性特征。同时对于刻画接地电阻尚未充分,未考虑高阻接地无电弧情况,另一方面上述电弧模型考虑了弧光的动态过程但均未考虑故障的发展过程,而弧光接地故障在某些情况具有一定的发展过程,因此传统的接地故障模型无法全面刻画接地故障特征。
接地故障模型的不准确大大危及电网安全高效运行,导致继保相关算法判断不准。保护装置不能及时跳开,可能导致单相接地故障沿闪络发展成相间短路、三相短路故障,严重时引起电力设备起火爆炸,造成重大财产和人员伤亡,极大的危害了电力系统的供电可靠性。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是针对传统的接地故障模型无法全面刻画接地故障特征,提供一种配电网弧光接地故障建模分析方法,全面刻画接地故障特征。
本发明通过下述技术方案实现:
一种配电网弧光接地故障建模分析方法,将故障支路视为空气击穿后产生的击穿间隙电弧与可变电阻的串联组合,包括以下步骤:
步骤1、建立故障支路的接地可变电阻模型,所述接地可变电阻模型中的接地可变电阻为故障支路上的故障点的接地电阻,且所述接地电阻可随发展过程和接地场景而变化。
首先,通过分析故障电流的扩散特性,求出基于理想情况下的故障接地电阻rf0:
其中,ρ为故障点的电阻率,R为接地点或故障点到零电位的距离,x为变量,代表接地点到零电位之间的一点;
由故障发展过程的特性,通过将理想情况下的接地电阻模型结合介质参数来建立接地可变电阻模型,所述介质参数用来表示不同场景下介质电阻的衰减情况以及介质电阻对应的接地电阻的变化情况。
所述接地可变电阻模型中的接地可变电阻rf(t)为:
其中,n为不同介质电阻衰减指数;T1为电弧击穿不同介质后到稳定燃烧需要的时间,也就是接地电阻不再发生变化时间;T1与介质材料、(环境、材料的)温度密切相关,t为电弧的发展时间。
步骤2、建立故障支路的短间隙击穿电弧模型,所述短间隙击穿电弧模型为故障支路上的故障点的电弧弧光电压,所述短间隙击穿电弧模型的发生情况包括燃弧时刻电离饱和、熄弧时刻以及弧光接地故障的自发展情况。
根据短间隙的气体放电特性,建立击穿短间隙击穿电弧模型,短间隙击穿电弧模型的电弧弧光电压uj为:
其中,sgn为符号函数,此处即为取if参数的正负;if代表故障支路的电流,与IS为一常数,一般选取为线路电压的10%,线路电压为故障支路在故障前所在的线路的电压;IS为由外电离因素引起的饱和电流,表示在极小电场强度作用下,由于空气外电离因素产生的电流,T2为不同介质从弧光接地故障发展为经电阻接地故障或无故障的时间,t为电弧的发展时间。
步骤3,通过分析短间隙的电击穿理论与接地故障发展过程,将故障支路视为空气被击穿后产生的击穿间隙电弧与可变电阻的串联组合,即将所述接地可变电阻模型和短间隙击穿电弧模型串联结合,建立适用于不同场景下基于击穿间隙与可变电阻的配电网弧光接地故障模型。
所述配电网弧光接地故障模型的故障电压为uf:
uf=uj+if·rf(t);
其中,uj电弧弧光电压,if为故障支路的电流,rf(t)为接地可变电阻。
本发明与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:
本发明建立的弧光接地模型精度高,该方法建立的弧光接地故障模型,具有明显的零休特性且准确反应各种接地故障类型的特点,为后续提升配电网接地故障研究与模拟做出充足的理论支撑,具有较强的实用性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明示例性实施方式的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,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相关的附图。在附图中:
图1为应用于本发明的配电网燃弧模型示意图。
图2为弧光高阻接地故障仿真模型拓扑图。
图3为高阻接地故障点电弧电流波形图。
图4为高阻接地故障点电弧电压波形图。
图5为可变电阻接地故障电弧电流波形图。
图6为可变电阻接地故障电弧电压波形图。
图7为经鹅卵石接地故障电弧电流波形图。
图8为经鹅卵石弧光接地故障电阻变化图。
图9为经干草地弧光接地故障电流波形图。
图10为经干草地弧光接地故障电阻变化图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本发明作进一步的详细说明,本发明的示意性实施方式及其说明仅用于解释本发明,并不作为对本发明的限定。
图1为应用于本发明的配电网燃弧模型示意图。
本实施例的基本工作原理如下:
根据短间隙的电击穿理论与接地故障发展过程,将故障支路视为空气被击穿后产生的击穿间隙电弧与可变电阻的串联组合,可变电阻阻值受故障点介质密度、温度等因素的影响;
由故障发展过程的特性,可将理想的接地电阻模型修正为接地可变电阻模型:
其中,ρ为故障点的电阻率,R为接地点或故障点到零电位的距离,x为变量,代表接地点到零电位之间的某一点;n为不同介质电阻衰减指数;T1为电弧击穿不同介质后到稳定燃烧需要的时间,也就是接地电阻不再发生变化时间;T1与介质材料、(环境、材料的)温度密切相关,t为电弧的发展时间。
其中,各类型介质电阻率如表1所示。
表1常用电阻率范围
根据短间隙的气体放电特性,建立击穿间隙电弧模型:
其中,sgn为符号函数,此处即为取if参数的正负;if代表故障支路的电流,与IS为一常数,一般选取为线路电压的10%,线路电压为故障支路在故障前所在的线路的电压,IS为由外电离因素引起的饱和电流,表示在极小电场强度作用下,由于空气外电离因素产生的电流,依据线路参量确定,IS可以参考《高压线路单相弧光接地对数仿真模型数据修正算法》,编号为:DOI:10.7500/AEPS20180717008;T2为不同介质从弧光接地故障发展为经电阻接地故障或无故障等无电弧情况时间,t为电弧的发展时间。
以鹅卵石故障接地为例,推导接地故障电流if。
10kV配电网系统接地运行方式为中性点不接地方式,三相电压基本平衡,三相电源分别为即故障发生在变压器出口处,忽略线损耗。鹅卵石电阻率ρ为2000Ω·m,接地点到零电位距离R为0.078m,不同介质电阻衰减指数n为0,T1=∞,T2=∞。一般选取为线路电压的10%。假定电弧温度5000K,饱和电流IS=7×10-18A。
接地可变电阻为:
击穿间隙电弧弧光电压为:
由故障点的故障电压关系式:
uf(t)=uj(t)+if·rf(t)
得:
if≈0.35A
基于PSCAD/EMTDC仿真软件搭建仿真模型如图2所示,配电线路模型中包含2条电缆线路、1条架空线路,线路的具体参数见表2,消弧线圈的补偿度取8%,L1、L2、L3分别代表三条线路的负载。为了对比各电弧模型的特征,分别采用基于热平衡的Mayr电弧模型、Cassie电弧模型以及基于击穿间隙与可变电阻的电弧模型模拟高阻弧光接地故障。
表2架空线和电缆线参数表
故障点采用击穿间隙电弧与可变电阻模型,分别模拟故障电阻不变,且弧光一直存在和故障点得到的仿真波形如图3-6所示。
基于击穿间隙电弧与可变电阻的接地故障模型电流波形表现出非常明显的零休特性,弧光高阻故障具有明显的间歇性特征,电流零休时间较长,同时弧光高阻接地故障的电压、电流波形发生了明显的非线性畸变,充分反映了故障的发展过程。该仿真结果能够较好地反映高阻接地故障的特征,证明所研究的基于击穿间隙电弧与可变电阻的配电网弧光接地故障模型比基于热平衡的故障模型更适合于精确描述配电网高阻接地故障。
在配电网真型试验场模拟真实10kV变电站经不同介质接地故障实验,采用真实电缆模拟短间隙放电环境,实验采用嵌入式电力故障录波分析装置,采样频率可达20kHz。配电网接地运行方式为中性点不接地方式,电容电流10A,三相电压基本平衡,模拟10kV母线A相线路经干草地、鹅卵石接地场景。
如图7-8所示,经鹅卵石接地故障电阻变化小,此时可用R=3900,n=0,T1=∞,T2=∞表示故障电阻,实测电流与仿真电流波形较一致。
如图9-10所示,经干草地接地故障电阻变化大,此时可用n=4.7,T1=0.15,T2=∞模拟接地电阻,接地故障模型在0.25s前符合实际接地情况,满足故障消弧、选线要求。试验故障电流非线性畸变大,故障模型能有效模拟这一特征。经过仿真和试验分析,文章所提出的基于击穿间隙电弧与可变电阻的配电网接地故障模型能充分反映高阻接地故障特征,具有较强的实用性。
以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,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,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (5)
1.一种配电网弧光接地故障建模分析方法,其特征在于,将故障支路视为空气击穿后产生的击穿间隙电弧与可变电阻的串联组合,包括以下步骤:
步骤1、建立故障支路的接地可变电阻模型,所述接地可变电阻模型中的接地可变电阻为故障支路上的故障点的接地电阻,且所述接地电阻可随发展过程和接地场景而变化;
步骤2、建立故障支路的短间隙击穿电弧模型,所述短间隙击穿电弧模型为故障支路上的故障点的电弧弧光电压,所述短间隙击穿电弧模型的发生情况包括燃弧时刻电离饱和、熄弧时刻以及弧光接地故障的自发展情况;
步骤3,将所述接地可变电阻模型和短间隙击穿电弧模型相结合,建立适用于不同场景下基于击穿间隙与可变电阻的配电网弧光接地故障模型;
所述接地可变电阻模型中的接地可变电阻rf(t)为:
其中,n为介质电阻衰减指数,T1为电弧击穿介质后到稳定燃烧需要的时间,t为电弧的发展时间;
所述短间隙击穿电弧模型的电弧弧光电压uj为:
2.根据权利要求1所述的一种配电网弧光接地故障建模分析方法,其特征在于,步骤1中,基于理想情况下的接地电阻模型结合介质参数来建立接地可变电阻模型,所述介质参数用来表示不同场景下介质电阻的衰减情况以及介质电阻对应的接地电阻的变化情况。
3.根据权利要求2所述的一种配电网弧光接地故障建模分析方法,其特征在于,所述介质参数包括介质电阻衰减指数n、电弧击穿介质后到稳定燃烧需要的时间T1。
5.根据权利要求1所述的一种配电网弧光接地故障建模分析方法,其特征在于,步骤3中,所述配电网弧光接地故障模型的故障电压为uf:
uf(t)=uj(t)+if·rf(t);
其中,uj为短间隙击穿电弧模型的电弧弧光电压,if为故障支路的电流,rf(t)为接地可变电阻。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202111145420.5A CN113792442B (zh) | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 一种配电网弧光接地故障建模分析方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202111145420.5A CN113792442B (zh) | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 一种配电网弧光接地故障建模分析方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN113792442A CN113792442A (zh) | 2021-12-14 |
CN113792442B true CN113792442B (zh) | 2022-06-07 |
Family
ID=78877429
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202111145420.5A Active CN113792442B (zh) | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 一种配电网弧光接地故障建模分析方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN113792442B (zh) |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN114509958A (zh) * | 2022-01-24 | 2022-05-17 | 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 | 基于三段式电弧电阻模型的配电网单相接地仿真系统和方法 |
CN115343579B (zh) * | 2022-10-20 | 2023-01-10 | 国网四川省电力公司电力科学研究院 | 一种电网故障分析方法、装置及电子设备 |
CN116298672B (zh) * | 2023-01-17 | 2024-01-16 | 国网四川省电力公司电力科学研究院 | 一种基于方波控制的间歇性故障模拟试验方法 |
CN115856515B (zh) * | 2023-03-02 | 2023-05-02 | 国网湖北省电力有限公司武汉供电公司 | 一种考虑故障发展过程的配电网弧光接地故障建模方法 |
CN117390863B (zh) * | 2023-10-18 | 2024-06-04 | 国网四川省电力公司电力科学研究院 | 多场景下三要素配电网单相接地电弧建模分析方法及系统 |
Family Cites Families (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN100590442C (zh) * | 2006-03-26 | 2010-02-17 | 吴昌德 | 小电流接地系统单相接地的建模方法以及选线方法 |
CN103545796A (zh) * | 2013-09-16 | 2014-01-29 | 国家电网公司 | 中性点非有效接地配电网单相接地故障处理装置及方法 |
CN105514923B (zh) * | 2015-11-26 | 2018-04-10 | 清华大学 | 输电线路高阻接地故障电弧建模方法 |
CN106199310A (zh) * | 2016-07-11 | 2016-12-07 | 国家电网公司 | 一种配电网间歇性弧光接地故障模拟试验设备和方法 |
CN106877331B (zh) * | 2017-02-28 | 2020-08-28 | 国网上海市电力公司 | 一种交流断路器燃弧故障预警方法 |
CN107194043A (zh) * | 2017-05-04 | 2017-09-22 | 国网山东省电力公司济宁供电公司 | 一种断路器高频电弧建模方法 |
CN107276097B (zh) * | 2017-07-05 | 2018-10-09 | 长沙理工大学 | 非有效接地系统接地故障相降压消弧的安全运行方法 |
CN112131735B (zh) * | 2020-09-21 | 2022-07-12 | 福州大学 | 一种阻抗电弧模型及其仿真方法 |
CN112380775A (zh) * | 2020-12-29 | 2021-02-19 | 山东大学 | 配电网弧光高阻故障模拟方法及系统 |
-
2021
- 2021-09-28 CN CN202111145420.5A patent/CN113792442B/zh active Active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Jian Fang;Yingjie Yan;Hang Zhang;Hongbing Wang;Yong Wang.Research on fault section location method of distribution networks with arc suppression coil grounding based on energy leakage function.《IET Generation, Transmission & Distribution》.2020,第14卷(第25期),第6097-6106页. * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN113792442A (zh) | 2021-12-14 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN113792442B (zh) | 一种配电网弧光接地故障建模分析方法 | |
CN111985176B (zh) | 一种基于分段线性等效的弧光接地故障建模及解析方法 | |
Dias et al. | Comparison of secondary arcs for reclosing applications | |
Kim et al. | Modeling for series arc of DC circuit breaker | |
CN113009270B (zh) | 一种利用熄弧前后暂稳态信息的消弧线圈补偿效果评价方法 | |
CN108988330B (zh) | 一种考虑隔离开关断口电弧的电力系统仿真方法 | |
Guo et al. | Reignition overvoltages induced by vacuum circuit breakers and its suppression in offshore wind farms | |
Xin et al. | Sensitivity analysis of reignition overvoltage for vacuum circuit breaker in offshore wind farm using experiment-based modeling | |
CN116306403A (zh) | 基于串抗电弧性匝间短路激发3、5次谐波电流的建模仿真方法 | |
CN111948569A (zh) | 一种基于类伏安特性的间歇性弧光接地故障检测方法 | |
CN115856515B (zh) | 一种考虑故障发展过程的配电网弧光接地故障建模方法 | |
Liu et al. | Investigation on the influencing factors of arcing time for secondary arcs | |
CN112433133A (zh) | 一种利用电弧引燃的电力电缆故障模拟装置及其方法 | |
Radulovic et al. | Influence of combination wave generator's current undershoot on overvoltage protective characteristics | |
CN114935705A (zh) | 基于电流与温度综合特征的直流线路潜隐故障判别方法 | |
Ran et al. | Improved mathematical model for single-ground arcing fault in medium voltage distribution networks | |
Varetsky et al. | Study of transient overvoltages on CSI adjustable speed drives under arcing SLGF in the industrial cable grid | |
Zhang et al. | Simulation and analysis of a gas insulated switchgear explosion accident caused by a failure of high‐voltage circuit breaker in a thermal power plant<? show [AQ ID= Q1]?> | |
Karunarathna et al. | Modelling and validation of arc-fault currents under resistive and inductive loads | |
Zhao et al. | Evolution of grounding failure‐insulation failure of 10 kV cable joints: Prerequisites of an explosion in enclosed cable trench | |
Kazhekin et al. | Results of Arc Processes Registration in Single-Phase Short Circuits of Low-Voltage Power Grids with an Isolated Neutral | |
Kazhekin et al. | Hazard assessment of low-voltage insulated neutral networks with unstable single-phase fault | |
Zeng et al. | Modeling and Identification Method of Contact Tree Grounding Fault in 10kV Overhead Line | |
Halász et al. | Arc protection during live-line maintenance on high voltage systems | |
Wu et al. | Calculation of maximum arc energy for low voltage power systems |
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 |