KR102124736B1 - 회선 보호 기기의 거리 보호 성능에 대한 보상기의 영향을 억제하는 방법 및 장치 - Google Patents

회선 보호 기기의 거리 보호 성능에 대한 보상기의 영향을 억제하는 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
KR102124736B1
KR102124736B1 KR1020197026838A KR20197026838A KR102124736B1 KR 102124736 B1 KR102124736 B1 KR 102124736B1 KR 1020197026838 A KR1020197026838 A KR 1020197026838A KR 20197026838 A KR20197026838 A KR 20197026838A KR 102124736 B1 KR102124736 B1 KR 102124736B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
compensator
current
voltage
preset
threshold
Prior art date
Application number
KR1020197026838A
Other languages
English (en)
Other versions
KR20190109562A (ko
Inventor
레이 판
제 톈
윈룽 둥
위 루
뤼하이 황
충쉐 장
장 루
바오순 장
더펑 추
화 셰
Original Assignee
엔알 일렉트릭 컴퍼니 리미티드
엔알 엔지니어링 컴퍼니 리미티드
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 엔알 일렉트릭 컴퍼니 리미티드, 엔알 엔지니어링 컴퍼니 리미티드 filed Critical 엔알 일렉트릭 컴퍼니 리미티드
Publication of KR20190109562A publication Critical patent/KR20190109562A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR102124736B1 publication Critical patent/KR102124736B1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
    • H02H7/26Sectionalised protection of cable or line systems, e.g. for disconnecting a section on which a short-circuit, earth fault, or arc discharge has occured
    • 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
    • H02H3/40Emergency 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 ratio of voltage and current
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H1/00Details of emergency protective circuit arrangements
    • H02H1/0007Details of emergency protective circuit arrangements concerning the detecting means
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H1/00Details of emergency protective circuit arrangements
    • H02H1/0092Details of emergency protective circuit arrangements concerning the data processing means, e.g. expert systems, neural networks
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H9/00Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/18Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/40Testing power supplies
    • 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
    • H02H3/006Calibration or setting of parameters
    • 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
    • H02H3/26Emergency 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 difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
    • H02H7/26Sectionalised protection of cable or line systems, e.g. for disconnecting a section on which a short-circuit, earth fault, or arc discharge has occured
    • H02H7/261Sectionalised protection of cable or line systems, e.g. for disconnecting a section on which a short-circuit, earth fault, or arc discharge has occured involving signal transmission between at least two stations
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
    • H02H7/26Sectionalised protection of cable or line systems, e.g. for disconnecting a section on which a short-circuit, earth fault, or arc discharge has occured
    • H02H7/261Sectionalised protection of cable or line systems, e.g. for disconnecting a section on which a short-circuit, earth fault, or arc discharge has occured involving signal transmission between at least two stations
    • H02H7/263Sectionalised protection of cable or line systems, e.g. for disconnecting a section on which a short-circuit, earth fault, or arc discharge has occured involving signal transmission between at least two stations involving transmissions of measured values
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/18Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks
    • H02J3/1807Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks using series compensators
    • H02J3/1814Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks using series compensators wherein al least one reactive element is actively controlled by a bridge converter, e.g. unified power flow controllers [UPFC]
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/10Flexible AC transmission systems [FACTS]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Artificial Intelligence (AREA)
  • Evolutionary Computation (AREA)
  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)
  • Remote Monitoring And Control Of Power-Distribution Networks (AREA)
  • Control Of Electrical Variables (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)

Abstract

회선 거리 보호에 대한 보상기의 영향을 억제하는 방법 및 장치는: 보상기에 접속된 회선 또는 보상기에서의 직렬 컨버터의 제1 전류, 보상기에 접속된 버스 또는 보상기에 접속된 회선의 제1 전압을 획득하는 단계; 제1 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 클 경우, 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 비활성화시키는 단계; 제1 전압이 기설정 전압 문턱값보다 작거나 크며 지속 시간이 제2 기설정 시간 문턱값보다 클 때 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하고, 제1 전류에 대응되는 소자의 제2 전류가 제1 전류가 만족시키는 조건을 만족시킬 경우, 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 비활성화시키는 단계; 그러지 않고 제1 전압에 대응되는 회선의 제2 전압이 기설정 전압 문턱값보다 크며 지속 시간이 제3 기설정 시간 문턱값보다 클 경우, 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하는 것을 취소하고 제1 전류를 획득하는 단계를 포함한다.

Description

회선 보호 기기의 거리 보호 성능에 대한 보상기의 영향을 억제하는 방법 및 장치
본 발명은 전력 시스템 분야에 있어서 회선을 거리 보호하는 것에 대한 전력 전자 기기의 영향을 억제하는 기술에 관한 것으로, 특히 회선의 거리 보호에 대한 보상기의 영향을 억제하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
전력 시스템의 인터커넥트 기술의 급속한 발전과 더불어, 장거리 전송을 위한 전력 시스템이 널리 사용되고 있다. 장거리의 전력 시스템 실행 과정에서는, 환경, 부하 요구 등의 요소의 영향을 받기 쉬워, 시스템 진동이 일어나면, 시스템 안정성 제어 성능, AC / DC 하이브리드 전력 그리드 조정, 전력 흐름 제어 능력 등의 성능이 저하되는 문제가 유발된다. 선행기술에서는, 정적 동기 직렬 보상기(Static Synchronous Series Compensator, SSSC), 통합 조류 제어기(Unified Power Flow Controller, UPFC), 인터라인 조류 제어기(Interline Power Flow Controller, IPFC) 및 컨버터블 정적 보상기 등의 제어기기로 상기 기술적 과제를 해결한다.
현재, 선행기술에서 정적 동기 직렬 보상기 또는 UPFC의 접속이 교류 보호에 영향을 주는 것에 대한 문헌으로는 "통합 조류 제어기 및 이의 릴레이 보호에 대한 영향”, "통합 조류 제어기 및 이의 거리 보호에 대한 영향”, "통합 조류 제어기 회선을 포함하는 적응형 거리 보호 연구” 등이 있고, 특허문헌으로는, 출원 번호가 CN201510732288.6이며 발명의 명칭이 "통합 조류 제어기를 포함하는 전송 회선의 거리 보호 방법", 출원 번호가 CN201610309848.1이고 발명의 명칭이 "UPFC를 포함하는 전송 회선의 고속 거리 보호 방법 및 장치”, 출원 번호가 CN201510371762.7이며 발명의 명칭이 "모드 식별을 기반으로 하는 통합 조류 제어기를 포함하는 전송 회선의 전류 과도량 방향 보호 방법”, 출원 번호가 CN201510371647.X이고 발명의 명칭이 "통합 조류 제어기를 포함하는 전송 회선의 과도기적 에너지 보호 방법” 등이 있다.
그러나, 상술한 기존 문헌은 주로 SSSC, UPFC, IPFC 또는 컨버터블 정적 보상기의 작동 원리 및 특성에 의거하여, 회선을 거리 보호하는 회선 보호 기기의 보호 기능을 최적화시키지만, 이들은 모두, 전력 시스템에 고장이 발생하였을 경우에 SSSC, UPFC, IPFC 또는 컨버터블 정적 보상기 등의 기기의 제어 보호 응답 특성이 전력 시스템 내의 전송 회선에 대한 회선 보호 기기의 거리 보호 성능을 저하시키는 것을 고려하지 않아, 공정 실용성을 구비하지 않는다.
상기 기술적 과제를 해결하기 위해, 본 발명의 실시예는 회선의 거리 보호에 대한 보상기의 영향을 억제하는 방법 및 장치를 제공하여 선행기술이 회선 보호 기기의 보호 성능에 영향을 미치는 문제를 해결하여, 회선에 대한 거리 보호를 수행하는 회선 보호 기기의 성능을 확보하고, 전력 시스템의 안전하고 안정적인 작동을 보장하였으며, 공정 실용성을 보증하였다.
상기 목적을 달성하기 위해, 본 발명의 실시예의 기술적 해결수단은 하기와 같이 실현된다.
회선 거리 보호에 대한 보상기의 영향을 억제하는 방법으로서, 상기 방법은,
보상기에 접속된 회선 또는 보상기에서의 직렬 컨버터의 전류를 획득하여, 제1 전류를 획득하는 단계 - 상기 보상기는 보상기에 접속된 회선의 전류를 제어하고, 상기 보상기는 정적 동기 직렬 보상기, 통합 조류 제어기, 인터라인 조류 제어기 및 컨버터블 정적 보상기를 포함함 - ;
상기 보상기에 접속된 버스 또는 상기 보상기에 접속된 회선의 전압을 획득하여, 제1 전압을 획득하는 단계;
상기 제1 전류와 기설정 전류 문턱값 사이의 관계를 비교하는 단계;
상기 제1 전압과 기설정 전압 문턱값 사이의 관계를 비교하는 단계;
상기 제1 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 크고, 제1 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 크면, 상기 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 비활성화시키는 단계 - 여기서, 상기 직렬 변압기는 상기 보상기의 기기이고, 상기 제1 지속 시간은 상기 제1 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 클 경우의 지속 시간임 - ;
상기 제1 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 작거나 같으면, 또는 상기 제1 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 크고 상기 제1 지속 시간이 상기 제1 기설정 시간 문턱값보다 작거나 같으면, 상기 보상기에 접속된 버스 또는 상기 보상기에 접속된 회선의 전압을 획득하여, 제1 전압을 획득하는 단계;
상기 제1 전압와 기설정 전압 문턱값 사이의 관계를 비교하는 단계;
상기 제1 전압이 상기 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같고 제2 지속 시간이 제2 기설정 시간 문턱값보다 크면, 상기 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하고, 상기 제1 전류에 대응되는 소자의 전류를 획득하여, 제2 전류를 획득하는 단계 - 여기서, 상기 제2 지속 시간은 상기 제1 전압이 상기 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같을 경우의 지속 시간임 - ;
상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 크고, 제3 지속 시간이 상기 제1 기설정 시간 문턱값보다 크면, 상기 직렬 컨버터 및 상기 직렬 변압기를 비활성화시키는 단계 - 여기서, 상기 제3 지속 시간은 상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 클 경우의 지속 시간임 - ;
상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 작거나 같으면, 또는 상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 크고 상기 제3 지속 시간이 상기 제1 기설정 시간 문턱값보다 작거나 같으면, 상기 제1 전압에 대응되는 회선의 전압을 획득하여, 제2 전압을 획득하는 단계;
상기 제2 전압이 상기 기설정 전압 문턱값보다 크고, 제4 지속 시간이 제3 기설정 시간 문턱값보다 크면, 상기 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하는 것을 취소하며, 상기 보상기에 접속된 회선 또는 보상기에서의 직렬 컨버터의 전류를 획득하여, 제1 전류 획득을 수행하는 단계 - 여기서, 상기 제4 지속 시간은 상기 제2 전압이 상기 기설정 전압 문턱값보다 클 경우의 지속 시간임 - ; 를 포함한다.
선택적으로, 상기 직렬 컨버터 및 상기 직렬 변압기를 비활성화시키는 단계는,
상기 직렬 컨버터를 폐쇄하고, 상기 직렬 변압기와 병렬 연결된 고속 바이패스 스위치를 트리거하여 도통시키는 단계;
상기 직렬 변압기와 병렬 연결된 기계 바이패스 스위치를 폐합하는 단계를 포함한다.
선택적으로, 상기 직렬 컨버터 및 상기 직렬 변압기를 비활성화시키는 단계 이후,
기설정 시간이 될 때, 상기 보상기에 접속된 회선의 전류 및 전압을 획득하는 단계;
상기 보상기에 접속된 회선의 전류가 기설정 전류 범위 내에 있고, 상기 보상기에 접속된 회선의 전압이 기설정 전압 범위 내에 있으면, 상기 직렬 컨버터 및 상기 직렬 변압기를 작동시키는 단계를 더 포함한다.
선택적으로, 상기 제1 전류에 대응되는 소자의 전류를 획득하여, 제2 전류를 획득하는 단계 이후,
상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 작거나 같으면, 또는 상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 크고 상기 제3 지속 시간이 상기 제1 기설정 시간 문턱값보다 작거나 같으면, 제1 실행 명령을 회선 보호 기기에 송신하는 단계 - 여기서, 상기 회선 보호 기기는 상기 보상기에 접속된 회선을 보호하는데 사용되고, 상기 제1 실행 명령은 상기 회선 보호 기기가 제1 기설정 규칙에 따라 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수에 대해 업데이트 진행을 지시하는데 사용됨 - ;
상기 제1 실행 명령을 송신한 후로부터 시간 기록을 시작하여 기설정 시간대 후, 상기 제2 전압을 획득하는 단계;
상기 제2 전압이 상기 기설정 전압 문턱값보다 크고, 상기 제4 지속 시간이 제3 기설정 시간 문턱값보다 크면, 제2 실행 명령을 상기 회선 보호 기기에 송신하는 단계 - 여기서, 상기 제2 실행 명령은 상기 회선 보호 기기가 상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수로 업데이트하기 이전의 값으로 회복하도록 지시하는데 사용됨 - 를 더 포함한다.
선택적으로, 상기 직렬 컨버터 및 상기 직렬 변압기를 비활성화시키는 단계 이후,
기계 바이패스 스위치가 차단될 경우, 제3 실행 명령을 상기 회선 보호 기기에 송신하는 단계 - 여기서, 상기 제3 실행 명령은 상기 회선 보호 기기가 제2 기설정 규칙에 따라 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수에 대해 업데이트 진행을 지시하는데 사용됨 - ;
상기 제3 실행 명령을 송신한 후로부터 시간 기록을 시작하여 기설정 시간대 후, 상기 보상기에 접속된 회선의 전류 및 전압을 획득하는 단계;
상기 보상기에 접속된 회선의 전류가 기설정 전류 범위 내에 있고, 상기 보상기에 접속된 회선의 전압이 기설정 전압 범위 내에 있으면, 상기 직렬 컨버터 및 상기 직렬 변압기를 작동시키는 단계;
상기 기계 바이패스 스위치가 폐합될 경우, 상기 회선 보호 기기에 통지 신호를 송신하는 단계 - 여기서, 상기 통지 신호는 상기 회선 보호 기기가 상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수로 업데이트하기 이전의 값으로 회복하도록 지시하는데 사용됨 - 를 더 포함한다.
선택적으로, 상기 제1 기설정 시간 문턱값은 제1 시간보다 작고 - 여기서, 상기 제1 시간은 상기 회선 보호 기기가 상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 I 세그먼트에 대해 분석 계산을 진행하는데 필요한 시간과 상기 거리 보호 I 세그먼트의 보호 동작 지연 시간의 합이고;
또는, 상기 제1 기설정 시간 문턱값은 상기 제1 시간과 고속 바이패스 스위치를 트리거하는 응답 시간의 차이값보다 작다.
회선 거리 보호에 대한 보상기의 영향을 억제하는 방법으로서, 상기 방법은:
보상기가 송신하는 제1 실행 명령을 수신하는 단계;
상기 제1 실행 명령에 응답하여, 상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 획득하고 제1 임피던스로 설정하는 단계;
상기 제1 임피던스 및 제1 기설정 규칙에 기반하여 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 업데이트하는 단계;
상기 보상기가 송신하는 제2 실행 명령을 수신하는 단계;
상기 제2 실행 명령에 응답하여, 상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 상기 제1 임피던스로 설정하는 단계를 포함한다.
선택적으로, 상기 제1 임피던스 및 제1 기설정 규칙에 기반하여 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 업데이트하는 단계는,
상기 보상기에 접속된 회선 측의 임피던스에 기반하여, 직렬 컨버터의 임피던스에 대해 등가 처리하여 제2 임피던스를 획득하는 단계;
상기 제1 임피던스, 상기 제2 임피던스와 직렬 변압기의 누설 리액턴스를 더하여 제3 임피던스를 획득하는 단계;
상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 상기 제3 임피던스로 업데이트하는 단계를 포함한다.
선택적으로, 상기 방법은,
상기 보상기가 송신하는 제3 실행 명령을 수신하는 단계;
상기 제3 실행 명령에 응답하여, 상기 제1 임피던스와 직렬 변압기의 누설 리액턴스를 더하여 제4 임피던스를 획득하는 단계;
상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 상기 제4 임피던스로 설정하는 단계;
상기 보상기가 송신하는 통지 신호를 수신하는 단계;
상기 통지 신호에 응답하여, 상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 상기 제1 임피던스로 설정하는 단계를 더 포함한다.
회선 거리 보호에 대한 보상기의 영향을 억제하는 방법으로서, 상기 방법은,
보상기에 접속된 회선이 정상적으로 작동할 경우, 보상기에 접속된 회선 또는 보상기에서의 직렬 컨버터의 전류를 검출하여, 제1 전류를 획득하고, 보상기에 접속된 버스 또는 상기 보상기에 접속된 회선의 전압을 검출하여, 제1 전압을 획득하는 단계;
상기 제1 전류와 기설정 전류 문턱값 사이의 관계를 비교하는 단계;
상기 제1 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 크고, 제1 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 크면, 상기 직렬 컨버터를 폐쇄하고, 상기 직렬 변압기와 병렬 연결된 고속 바이패스 스위치를 트리거하여 도통시키며, 상기 직렬 변압기와 병렬 연결된 기계 바이패스 스위치를 폐합하는 단계 - 여기서, 상기 제1 지속 시간은 상기 제1 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 클 경우의 지속 시간임 - ;
상기 제1 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 작거나 같고, 또는 상기 제1 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 크며 상기 제1 지속 시간이 상기 제1 기설정 시간 문턱값보다 작거나 같으면, 상기 제1 전압과 기설정 전압 문턱값 사이의 관계를 비교하는 단계;
상기 제1 전압이 상기 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같고, 제2 지속 시간이 제2 기설정 시간 문턱값보다 크면, 상기 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하는 단계 - 여기서, 상기 제2 지속 시간은 상기 제1 전압이 상기 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같을 경우의 지속 시간임 - ;
상기 제1 전류에 대응되는 소자의 전류를 획득하여, 제2 전류를 획득하는 단계;
상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 크고, 제3 지속 시간이 상기 제1 기설정 시간 문턱값보다 크면, 상기 직렬 컨버터를 폐쇄하고, 상기 직렬 변압기와 병렬 연결된 고속 바이패스 스위치를 트리거하여 도통시키며, 상기 직렬 변압기와 병렬 연결된 기계 바이패스 스위치를 폐합하는 단계 - 여기서, 상기 제3 지속 시간은 상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 클 경우의 지속 시간임 - ;
상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 작거나 같으면, 또는 상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 크고 상기 제3 지속 시간이 상기 제1 기설정 시간 문턱값보다 작거나 같으면, 상기 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 유지시키는 단계;
상기 제1 전압에 대응되는 회선의 전압을 획득하여, 제2 전압을 획득하는 단계;
상기 제2 전압이 상기 기설정 전압 문턱값보다 크고, 제4 지속 시간이 제3 기설정 시간 문턱값보다 크면, 상기 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하는 것을 취소하고, 상기 보상기에서의 직렬 컨버터 또는 보상기에 접속된 회선의 전류를 획득하여, 제1 전류 획득을 수행하는 단계 - 여기서, 상기 제4 지속 시간은 상기 제2 전압이 상기 기설정 전압 문턱값보다 클 경우의 지속 시간임 - 를 포함한다.
보상기로서, 제1 획득 유닛, 제1 비교 유닛, 비활성화 유닛, 제1 처리 유닛 및 제2 처리 유닛을 포함하고,
상기 제1 획득 유닛은, 보상기에 접속된 회선 또는 보상기에서의 직렬 컨버터의 전류를 획득하여, 제1 전류를 획득하는데 사용되며, 여기서 상기 보상기는 보상기에 접속된 회선의 전류를 제어하고, 상기 보상기는 정적 동기 직렬 보상기, 통합 조류 제어기, 인터라인 조류 제어기 및 컨버터블 정적 보상기를 포함하며;
상기 제1 획득 유닛은 또한, 보상기에 접속된 버스 또는 상기 보상기에 접속된 회선의 전압을 획득하여, 제1 전압을 획득하는데 사용되고;
상기 제1 비교 유닛은, 상기 제1 전류와 기설정 전류 문턱값 사이의 관계를 비교하는데 사용되며;
상기 제1 비교 유닛은 또한, 상기 제1 전압와 기설정 전압 문턱값 사이의 관계를 비교하는데 사용되며;
상기 비활성화 유닛은, 상기 제1 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 크고, 제1 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 크면, 상기 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 비활성화시키는 데에 사용되며, 상기 직렬 변압기는 상기 보상기의 기기이고, 상기 제1 지속 시간은 상기 제1 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 클 경우의 지속 시간이며;
상기 제1 획득 유닛은 또한, 상기 제1 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 작거나 같으면, 또는 상기 제1 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 크고 상기 제1 지속 시간이 상기 제1 기설정 시간 문턱값보다 작거나 같으면, 상기 보상기에 접속된 버스 또는 상기 보상기에 접속된 회선의 전압을 획득하여, 제1 전압을 획득하는데 사용되고;
상기 제1 비교 유닛은 또한, 상기 제1 전압과 기설정 전압 문턱값 사이의 관계를 비교하는데 사용되며;
상기 제1 처리 유닛은, 상기 제1 전압이 상기 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같고, 제2 지속 시간이 제2 기설정 시간 문턱값보다 크면, 상기 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하며, 상기 제1 전류에 대응되는 소자의 전류를 획득하여, 제2 전류를 획득하는데 사용되고, 여기서 상기 제2 지속 시간은 상기 제1 전압이 상기 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같을 경우의 지속 시간이며;
상기 비활성화 유닛은 또한, 상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 크고 제3 지속 시간이 상기 제1 기설정 시간 문턱값보다 크면, 상기 직렬 컨버터 및 상기 직렬 변압기를 비활성화시키는데 사용되고 - 여기서, 상기 제3 지속 시간은 상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 클 경우의 지속 시간이며;
상기 제1 획득 유닛은, 또한, 상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 작거나 같으면, 또는 상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 크고 상기 제3 지속 시간이 상기 제1 기설정 시간 문턱값보다 작거나 같으면, 상기 제1 전압에 대응되는 회선의 전압을 획득하여, 제2 전압을 획득하는데 사용되고;
상기 제2 처리 유닛은, 상기 제2 전압이 상기 기설정 전압 문턱값보다 크고, 제4 지속 시간이 제3 기설정 시간 문턱값보다 크면, 상기 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하는 것을 취소하며, 상기 보상기에서의 직렬 컨버터 또는 보상기에 접속된 회선의 전류를 획득하여, 제1 전류를 획득하는데 사용되고, 여기서 상기 제4 지속 시간은 상기 제2 전압이 상기 기설정 전압 문턱값보다 클 경우의 지속 시간이다.
선택적으로, 상기 비활성화 유닛은 제1 처리 모듈 및 제2 처리 모듈을 포함하고,
상기 제1 처리 모듈은, 상기 직렬 컨버터를 폐쇄하며, 상기 직렬 변압기와 병렬 연결된 고속 바이패스 스위치를 트리거하여 도통시키는데 사용되고;
상기 제2 처리 모듈은, 상기 직렬 변압기와 기계 바이패스 스위치가 병렬 연결되면, 상기 기계 바이패스 스위치를 폐합시키는데 사용된다.
선택적으로, 상기 비활성화 유닛 다음에 제2 획득 유닛 및 제3 처리 유닛을 더 포함하고,
상기 제2 획득 유닛은, 기설정 시간이 될 때, 상기 보상기에 접속된 회선의 전류 및 전압을 획득하는데 사용되며;
상기 제3 처리 유닛은, 상기 보상기에 접속된 회선의 전류가 기설정 전류 범위 내에 있고, 상기 보상기에 접속된 회선의 전압이 기설정 전압 범위 내에 있으면, 상기 직렬 컨버터 및 상기 직렬 변압기를 작동시키는데 사용된다.
선택적으로, 상기 제2 처리 유닛 다음에 제1 송신 유닛 및 제3 획득 유닛을 더 포함하고,
상기 제1 송신 유닛은, 상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 작거나 같으며, 또는 상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 크고 상기 제3 지속 시간이 상기 제1 기설정 시간 문턱값보다 작거나 같을 때, 제1 실행 명령을 회선 보호 기기에 송신하는데 사용되며, 여기서 상기 회선 보호 기기는 상기 보상기에 접속된 회선을 보호하는데 사용되고, 상기 제1 실행 명령은 상기 회선 보호 기기가 제1 기설정 규칙에 따라 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수에 대해 업데이트 진행을 지시하는데 사용되고;
상기 제3 획득 유닛은, 상기 제1 실행 명령을 송신한 후로부터 시간 기록을 시작하여 기설정 시간대 후, 상기 제2 전압을 획득하는데 사용되고;
상기 제1 송신 유닛은 또한, 상기 제2 전압이 상기 기설정 전압 문턱값보다 크고 상기 제4 지속 시간이 제3 기설정 시간 문턱값보다 크면, 제2 실행 명령을 상기 회선 보호 기기에 송신하는데 사용되고, 상기 여기서 제2 실행 명령은 상기 회선 보호 기기가 상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수로 업데이트하기 이전의 값으로 회복하도록 지시하는데 사용된다.
선택적으로, 상기 비활성화 유닛 다음에 제2 송신 유닛, 제4 획득 유닛 및 제4 처리 유닛을 더 포함하고,
상기 제2 송신 유닛은, 기계 바이패스 스위치가 차단될 때, 제3 실행 명령을 상기 회선 보호 기기에 송신하는데 사용되고, 여기서 상기 제3 실행 명령은 상기 회선 보호 기기가 제2 기설정 규칙에 따라 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수에 대해 업데이트 진행을 지시하는데 사용되며;
상기 제4 획득 유닛은, 상기 제3 실행 명령을 송신한 후로부터 시간 기록을 시작하여 기설정 시간대 후, 상기 보상기에 접속된 회선의 전류 및 전압을 획득하고;
상기 제4 처리 유닛은, 상기 보상기에 접속된 회선의 전류가 기설정 전류 범위 내에 있고, 상기 보상기에 접속된 회선의 전압이 기설정 전압 범위 내에 있으면, 상기 직렬 컨버터 및 상기 직렬 변압기를 작동시키는데 사용되고;
상기 제2 송신 유닛은 또한, 상기 기계 바이패스 스위치가 폐합될 경우, 상기 회선 보호 기기에 통지 신호를 송신하는데 사용되며, 여기서 상기 통지 신호는 상기 회선 보호 기기가 상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수로 업데이트하기 이전의 값으로 회복하도록 지시하는데 사용된다.
선택적으로, 상기 제1 기설정 시간 문턱값은 제1 시간보다 작고 - 여기서, 상기 제1 시간은 상기 회선 보호 기기가 상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 I 세그먼트에 대해 분석 계산을 진행하는데 필요한 시간과 상기 거리 보호 I 세그먼트의 보호 동작 지연 시간의 합이며;
또는, 상기 제1 기설정 시간 문턱값은 상기 제1 시간과 고속 바이패스 스위치를 트리거하는 응답 시간의 차이값보다 작다.
회선 보호 기기로서, 상기 기기는, 수신 유닛, 제5 처리 유닛 및 업데이트 유닛을 포함하고,
상기 수신 유닛은, 보상기가 송신하는 제1 실행 명령을 수신하는데 사용되며;
상기 제5 처리 유닛은, 상기 제1 실행 명령에 응답하여, 상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 획득하고 제1 임피던스로 설정하는데 사용되고;
상기 업데이트 유닛은 또한, 상기 제1 임피던스 및 제1 기설정 규칙에 기반하여 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 업데이트하는데 사용되며;
상기 수신 유닛은, 상기 보상기가 송신하는 제2 실행 명령을 수신하는데 사용되고;
상기 제5 처리 유닛은 또한, 상기 제2 실행 명령에 응답하여, 상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 상기 제1 임피던스로 설정하는데 사용된다.
선택적으로, 상기 업데이트 유닛은 제3 처리 모듈, 계산 모듈 및 업데이트 모듈을 포함하고,
상기 제3 처리 모듈은, 상기 보상기에 접속된 회선 측의 임피던스에 기반하여, 직렬 컨버터의 임피던스에 대해 등가 처리하여 제2 임피던스를 획득하는데 사용되며;
상기 계산 모듈은 또한, 상기 제1 임피던스, 상기 제2 임피던스와 직렬 변압기의 누설 리액턴스를 더하여 제3 임피던스를 획득하는데 사용되고;
상기 업데이트 모듈은 또한, 상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 상기 제3 임피던스로 업데이트하는데 사용된다.
선택적으로, 상기 기기는, 제1 설정 유닛을 더 포함하고,
상기 수신 유닛은 또한, 상기 보상기가 송신하는 제3 실행 명령을 수신하는데 사용되며;
상기 제5 처리 유닛은 또한, 상기 제3 실행 명령에 응답하여, 상기 제1 임피던스와 직렬 변압기의 누설 리액턴스를 더하여 제4 임피던스를 획득하는데 사용되고;
상기 제1 설정 유닛은, 상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 상기 제4 임피던스로 설정하는데 사용되며;
상기 수신 유닛은 또한, 상기 보상기가 송신하는 통지 신호를 수신하는데 사용되고;
상기 제5 처리 유닛은 또한, 상기 통지 신호에 응답하여, 상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 상기 제1 임피던스로 설정하는데 사용된다.
보상기로서, 상기 보상기는, 검출 유닛, 제2 비교 유닛, 제6 처리 유닛, 제2 설정 유닛, 제5 획득 유닛 및 유지 유닛을 포함하고,
상기 검출 유닛은, 보상기에 접속된 회선이 정상적으로 작동할 경우, 상기 보상기에 접속된 회선 또는 보상기에서의 직렬 컨버터의 전류를 검출하여, 제1 전류를 획득하고, 보상기에 접속된 버스 또는 상기 보상기에 접속된 회선의 전압을 검출하여, 제1 전압을 획득하는데 사용되며;
상기 제2 비교 유닛은, 상기 제1 전류와 기설정 전류 문턱값 사이의 관계를 비교하는데 사용되고;
상기 제6 처리 유닛은, 상기 제1 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 크고 제1 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 크면, 상기 직렬 컨버터를 폐쇄하고, 상기 직렬 변압기와 병렬 연결된 고속 바이패스 스위치를 트리거하여 도통시키며, 상기 직렬 변압기와 병렬 연결된 기계 바이패스 스위치를 폐합하는데 사용되고, 여기서 상기 제1 지속 시간은 상기 제1 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 클 경우의 지속 시간이며;
상기 제2 비교 유닛은 또한, 상기 제1 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 작거나 같으면, 또는 상기 제1 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 크고 상기 제1 지속 시간이 상기 제1 기설정 시간 문턱값보다 작거나 같으면, 상기 제1 전압과 기설정 전압 문턱값 사이의 관계를 비교하는데 사용되고;
상기 제2 설정 유닛은, 상기 제1 전압이 상기 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같고 제2 지속 시간이 제2 기설정 시간 문턱값보다 크면, 상기 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하는데 사용되며, 여기서 상기 제2 지속 시간은 상기 제1 전압이 상기 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같을 경우의 지속 시간이고;
상기 제5 획득 유닛은, 상기 제1 전류에 대응되는 소자의 전류를 획득하여, 제2 전류를 획득하는데 사용되고;
상기 제6 처리 유닛은 또한, 상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 크고, 제3 지속 시간이 상기 제1 기설정 시간 문턱값보다 크면, 상기 직렬 컨버터를 폐쇄하며, 상기 직렬 변압기와 병렬 연결된 고속 바이패스 스위치를 트리거하여 도통시키고, 상기 직렬 변압기와 병렬 연결된 기계 바이패스 스위치를 폐합하는데 사용되고, 여기서 상기 제3 지속 시간은 상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 클 경우의 지속 시간이고;
상기 유지 유닛은, 상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 작거나 같으면, 또는 상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 크고 상기 제3 지속 시간이 상기 제1 기설정 시간 문턱값보다 작거나 같으면, 상기 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 유지시키는데 사용되고;
상기 제5 획득 유닛은 또한, 상기 제1 전압에 대응되는 회선의 전압을 획득하여, 제2 전압을 획득하는데 사용되며;
상기 제6 처리 유닛은 또한, 상기 제2 전압이 상기 기설정 전압 문턱값보다 크고, 제4 지속 시간이 제3 기설정 시간 문턱값보다 크면, 상기 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하는 것을 취소하며, 상기 보상기에서의 직렬 컨버터 및 보상기에 접속된 회선의 전류를 획득하여, 제1 전류를 획득하는데 사용되고, 여기서 상기 제4 지속 시간은 상기 제2 전압이 상기 기설정 전압 문턱값보다 클 경우의 지속 시간이다.
본 발명의 실시예에 의해 제공되는 회선 거리 보호에 대한 보상기의 영향을 억제하는 방법 및 장치에서, 보상기에 접속된 회선 또는 보상기에서의 직렬 컨버터의 전류를 획득하여, 제1 전류를 획득하고, 보상기에 접속된 버스 또는 보상기에 접속된 회선의 전압을 획득하여, 제1 전압을 획득하며, 제1 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고, 제1 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 클 때, 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 비활성화시키며, 제1 전압이 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같고 제2 지속 시간이 제2 시간 문턱값보다 클 때, 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하고 이어서 제1 전류에 대응되는 소자의 전류를 획득하여, 제2 전류를 획득하며, 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고 제3 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 클 때, 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 비활성화시키며, 그러지 않고 제2 전류가 상기 조건을 만족시키지 않을 때, 제1 전압에 대응되는 회선의 전압을 획득하여, 제2 전압을 획득하고, 제2 전압이 기설정 전압 문턱값보다 크며 제4 지속 시간이 제3 기설정 시간 문턱값보다 클 때, 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하는 것을 취소하고, 보상기에 접속된 회선 또는 보상기에서의 직렬 컨버터의 전류를 획득하여, 제1 전류를 획득하는데, 이로써 회선 보호 기기가 작동할 때, 전력 시스템이 사용하는 보상기의 직렬 컨버터 또는 보상기에 접속된 회선의 전류가 기설정 조건을 만족시킬 경우, 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 비활성화시켜, 직렬 컨버터 및 직렬 변압기가 작동하지 않도록 하여, 회선 보호 기기에 대한 직렬 컨버터 및 직렬 변압기의 실행 특성의 영향을 억제하였으며, 보상기에서의 직렬 컨버터 및 직렬 변압기의 작동 상태를 편리하게 제어할 수 있어, 선행 기술이 회선 보호 기기의 보호 성능에 영향을 미치는 문제를 해결하였으며, 회선에 대해 거리 보호를 진행하는 회선 보호 기기의 성능을 확보하고, 전력 시스템의 안전하고 안정적인 작동을 보장하였으며, 공정 실용성을 보증하였다.
도 1은 본 발명의 실시예가 제공하는 회선 거리 보호에 대한 보상기의 영향을 억제하는 방법의 흐름 모식도이다.
도 2는 본 발명의 실시예가 제공하는 회선 거리 보호에 대한 보상기의 영향을 억제하는 다른 방법의 흐름 모식도이다.
도 3은 본 발명의 실시예가 제공하는 회선 거리 보호에 대한 보상기의 영향을 억제하는 또 다른 방법의 흐름 모식도이다.
도 4는 본 발명의 실시예가 제공하는 UPFC의 구조 모식도이다.
도 5는 본 발명의 실시예가 제공하는 UPFC의 구조 모식도의 등가도이다.
도 6은 본 발명의 실시예가 제공하는 보상기의 구조 모식도이다.
도 7은 본 발명의 실시예가 제공하는 다른 보상기의 구조 모식도이다.
도 8은 본 발명의 실시예가 제공하는 또 다른 보상기의 구조 모식도이다.
도 9는 본 발명의 실시예가 제공하는 회선 보호 기기의 구조 모식도이다.
이하 본 발명의 실시예의 도면에 결합하여, 본 발명의 실시예에서의 기술적 해결수단을 명확하고 완전하게 설명한다.
본 발명의 실시예는 회선 거리 보호에 대한 보상기의 영향을 억제하는 방법을 제공하고, 도 1에 도시된 바와 같이, 상기 방법은 하기와 같은 단계를 포함한다.
단계101에서, 보상기에 접속된 회선 또는 보상기에서의 직렬 컨버터의 전류를 획득하여, 제1 전류를 획득한다.
여기서, 보상기는 보상기에 접속된 회선의 전류를 제어하는데 사용되고, 보상기는 정적 동기 직렬 보상기, 통합 조류 제어기, 인터라인 조류 제어기 및 컨버터블 정적 보상기를 포함한다.
구체적으로, 보상기에 접속된 회선 또는 보상기에서의 직렬 컨버터의 전류를 획득하여, 제1 전류를 획득하는 단계101은 회선 거리 보호에 대한 보상기의 영향을 억제하는 장치에 의해 실현된다. 회선 거리 보호에 대한 보상기의 영향을 억제하는 장치는 보상기일 수 있고, 보상기는 정적 동기 직렬 보상기, 통합 조류 제어기, 인터라인 조류 제어기 및 컨버터블 정적 보상기 등 기기일 수 있다.
본 실시예는 보상기에 접속된 회선에 고장이 발생하여, 회선 보호 기기(예컨대 계전 보호 장치)가 보상기에 접속된 회선에 대해 계전 보호 동작을 진행하여야 할 때를 위해 제안된 것으로, 보상기에서의 직렬 컨버터 또는 보상기에 접속된 회선의 전류를 획득하기 이전에, 보상기에 접속된 회선이 정상적으로 작동할 때, 보상기는 보상기에서의 직렬 컨버터 또는 보상기에 접속된 회선의 전류, 보상기에 접속된 버스 또는 보상기에 접속된 회선의 전압을 실시간으로 모니터링할 수 있고, 이로써 보상기에 접속된 회선에 고장이 발생하였는지 여부를 제때에 발견할 수 있다.
단계102에서, 보상기에 접속된 버스 또는 보상기에 접속된 회선의 전압을 획득하여, 제1 전압을 획득한다.
구체적으로, 보상기에 접속된 버스 또는 보상기에 접속된 회선의 전압을 획득하여, 제1 전압을 획득하는 단계102는 회선 거리 보호에 대한 보상기의 영향을 억제하는 장치에 의해 실현될 수 있다.
설명해야 할 것은, 단계101 및 단계102 사이의 실행 순서에는 선후 차이가 없고, 단계101 과 단계 102는 동시에 실행될 수 있다.
단계103에서, 제1 전류와 기설정 전류 문턱값 사이의 관계를 비교한다.
구체적으로, 제1 전류와 기설정 전류 문턱값 사이의 관계를 비교하는 단계103은 회선 거리 보호에 대한 보상기의 영향을 억제하는 장치에 의해 실현될 수 있다. 여기서, 기설정 전류 문턱값은 전력 시스템이 견딜수 있는 과전류를 실제 측정하고 분석하여 얻어진 하나의 경험치, 또는 이론 분석에 의해 얻어진 경험치, 또는 실제 측정, 분석 및 이론 분석을 결합하여 얻은 경험치일 수 있다. 설명해야 할 것은, 기설정 전류 문턱값은 구체적인 상황에 따라 수정될 수 있다.
단계104에서, 제1 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고, 제1 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 크면, 상기 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 비활성화시킨다.
여기서, 직렬 변압기는 보상기의 기기이고, 제1 지속 시간은 제1 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 클 경우의 지속 시간이다.
구체적으로, 제1 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고, 제1 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 크면, 상기 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 비활성화시키는 단계104는 회선 거리 보호에 대한 보상기의 영향을 억제하는 장치에 의해 실현될 수 있다. 제1 기설정 시간 문턱값은 실제 측정 분석에 의해 얻어진 하나의 경험치, 또는 이론 분석에 의해 얻어진 경험치, 또는 실제 측정과 이론 분석을 결합하여 얻은 경험치일 수 있다.
단계105에서, 제1 전압과 기설정 전압 문턱값 사이의 관계를 비교한다.
구체적으로, 제1 전압과 기설정 전압 문턱값 사이의 관계를 비교하는 단계105는 회선 거리 보호에 대한 보상기의 영향을 억제하는 장치에 의해 실현될 수 있다. 기설정 전압 문턱값은 이론 분석에 의해 얻은 경험치일 수 있고, 다수의 실제 상황 측정 및 이론 분석에 의해 얻을 수 있는 것으로, 기설정 전압 문턱값에 대해 수정을 진행할 수 있고 수정의 구체적인 상황은 실제 사용 상황에 따라 결정될 수 있다.
설명해야 할 것은, 단계103 ~ 104 와 단계105사이의 실행 순서에는 선후 차이가 없고, 단계103 ~ 104 과 단계105는 동시에 실행될 수 있다.
단계106에서, 제1 전압이 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같고, 제2 지속 시간이 제2 기설정 시간 문턱값보다 크면, 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하며, 제1 전류에 대응되는 소자의 전류를 획득하여, 제2 전류를 획득한다.
여기서, 제2 지속 시간은 제1 전압이 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같을 경우의 지속 시간이다.
구체적으로, 제1 전압이 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같고 제2 지속 시간이 제2 기설정 시간 문턱값보다 크면, 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하며, 제1 전류에 대응되는 소자의 전류를 획득하여, 제2 전류를 획득하는 단계106는 회선 거리 보호에 대한 보상기의 영향을 억제하는 장치에 의해 실현될 수 있다. 제1 전류가 기설정 전류 문턱값보다 작거나 같고, 또는 제1 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크며 제1 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 작거나 같을 때, 제1 전압이 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같으며 제2 지속 시간이 제2 기설정 시간 문턱값보다 크면, 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정한 후, 제1 전류에 대응되는 소자의 전류를 획득하여, 제2 전류를 획득하는데, 이로써 회선 보호 기기에 대한 직렬 컨버터의 영향을 결정할 수 있다. 보상기에 접속된 버스 또는 보상기에 접속된 회선의 제1 전압이 기설정 전압 문턱값보다 크면, 단계101 ~ 109를 반복 선택하여 실행함으로써, 보상기에 접속된 회선에 다시 고장이 발생할 경우, 보상기에서의 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 비활성화시키고, 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하여, 회선 보호 기기에 대한 보상기의 영향을 억제할 수 있다. 제2 기설정 시간 문턱값은 실제 측정 분석에 의해 얻어진 하나의 경험치, 또는 이론 분석에 의해 얻어진 경험치, 또는 실제 측정 및 이론 분석을 결합하여 얻은 경험치일 수 있다.
여기서, 제1 전압이 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같고, 제2 지속 시간이 제2 기설정 시간 문턱값보다 크면, 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하며, 제1 전류에 대응되는 소자의 전류를 획득하여, 제2 전류를 획득하는 단계106 이후, 단계107 ~ 108 또는 단계109를 선택하여 실행할 수 있고, 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크며, 제3 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 크면, 단계107 ~ 108을 선택하여 실행하고, 제2 전압이 기설정 전압 문턱값보다 크며, 제4 지속 시간이 제3 기설정 시간 문턱값보다 크면, 단계109를 선택하여 실행한다.
단계107에서, 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고, 제3 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 크면, 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 비활성화시킨다.
여기서, 제3 지속 시간은 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 클 경우의 지속 시간이다.
구체적으로, 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고, 제3 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 크면, 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 비활성화시키는 단계107은 회선 거리 보호에 대한 보상기의 영향을 억제하는 장치에 의해 실현될 수 있다.제3 기설정 시간 문턱값은 실제 측정 분석에 의해 얻어진 하나의 경험치, 또는 이론 분석에 의해 얻어진 경험치, 또는 실제 측정과 이론 분석을 결합하여 얻은 경험치일 수 있다.
단계108에서, 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 작거나 같으면, 또는 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고 제3 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 작거나 같으면, 제1 전압에 대응되는 회선의 전압을 획득하여, 제2 전압을 획득한다.
구체적으로, 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 작거나 같으면, 또는 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고 제3 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 작거나 같으면, 제1 전압에 대응되는 회선의 전압을 획득하여, 제2 전압을 획득하는 단계108은 회선 거리 보호에 대한 보상기의 영향을 억제하는 장치에 의해 실현될 수 있다.
단계109에서, 제2 전압이 기설정 전압 문턱값보다 크고, 제4 지속 시간이 제3 기설정 시간 문턱값보다 크면, 상기 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하는 것을 취소하며, 보상기에 접속된 회선 또는 보상기에서의 직렬 컨버터의 전류를 획득하여, 제1 전류를 획득한다.
여기서, 제4 지속 시간은 제2 전압이 기설정 전압 문턱값보다 클 경우의 지속 시간이다.
구체적으로, 제2 전압이 기설정 전압 문턱값보다 크고, 제4 지속 시간이 제3 기설정 시간 문턱값보다 크면, 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하는 것을 취소하며, 보상기에 접속된 회선 또는 보상기에서의 직렬 컨버터의 전류를 획득하여, 제1 전류를 획득하는 단계109는 회선 거리 보호에 대한 보상기의 영향을 억제하는 장치에 의해 실현될 수 있다.제2 전압이 기설정 전압 문턱값보다 크고, 제4 지속 시간이 제3 기설정 시간 문턱값보다 클 경우, 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하는 것을 취소하며, 즉 다시 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 제어하지 않고, 직렬 컨버터의 출력 전압을 현재 출력하여야 할 전압이 되도록 하며, 단계101 ~ 109 중 대응되는 조작을 반복하여 실행함으로써, 보상기에 접속된 회선에 다시 고장이 발생할 경우, 보상기에서의 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 비활성화시키고, 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하여, 회선 보호 기기에 대한 보상기의 영향을 억제할 수 있다.
설명해야 할 것은, 제1 기설정 시간 문턱값, 제2 기설정 시간 문턱값 및 제3 기설정 시간 문턱값은 동일할 수 있고, 상이할 수도 있으며, 구체적인 상황은 실제 사용 상황에 따라 결정될 수 있다.
본 발명의 실시예에 의해 제공되는 회선 거리 보호에 대한 보상기의 영향을 억제하는 방법에서, 보상기에 접속된 회선 또는 보상기에서의 직렬 컨버터의 전류를 획득하여, 제1 전류를 획득하고, 보상기에 접속된 버스 또는 보상기에 접속된 회선의 전압을 획득하여, 제1 전압을 획득하며, 제1 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고, 제1 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 클 때, 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 비활성화시키며, 제1 전압이 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같고 제2 지속 시간이 제2 시간 문턱값보다 클 때, 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하고 이어서 제1 전류에 대응되는 소자의 전류를 획득하여, 제2 전류를 획득하며, 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고 제3 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 클 때, 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 비활성화시키며, 그러지 않고 제2 전류가 상기 조건을 만족시키지 않을 때, 제1 전압에 대응되는 회선의 전압을 획득하여, 제2 전압을 획득하고, 제2 전압이 기설정 전압 문턱값보다 크며 제4 지속 시간이 제3 기설정 시간 문턱값보다 클 때, 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하는 것을 취소하고, 보상기에 접속된 회선 또는 보상기에서의 직렬 컨버터의 전류를 획득하여, 제1 전류를 획득한다. 이로써, 회선 보호 기기가 작동할 때, 전력 시스템이 채용하는 보상기의 직렬 컨버터 또는 보상기에 접속된 회선의 전류가 기설정 조건을 만족시킬 경우, 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 비활성화시키고, 직렬 컨버터 및 직렬 변압기가 작동하지 않도록 하여, 회선 보호 기기에 대한 직렬 컨버터 및 직렬 변압기의 실행 특성의 영향을 억제하였으며, 보상기에서의 직렬 컨버터 및 직렬 변압기의 작동 상태를 편리하게 제어할 수 있어, 선행 기술이 회선 보호 기기의 보호 성능에 영향을 미치는 문제를 해결하였고, 회선에 대해 거리 보호를 진행하는 회선 보호 기기의 성능을 확보하며, 전력 시스템의 안전하고 안정적인 작동을 보장하였고, 공정 실용성을 보증하였다.
본 발명의 실시예는 회선 거리 보호에 대한 보상기의 영향을 억제하는 방법을 제공하고, 도 2에 도시된 바와 같이, 상기 방법은 하기와 같은 단계를 포함한다.
단계201에서, 보상기는 보상기에 접속된 회선 또는 보상기에서의 직렬 컨버터의 전류를 획득하여, 제1 전류를 획득한다.
여기서, 보상기는 보상기에 접속된 회선의 전류를 제어하고, 보상기는 정적 동기 직렬 보상기, 통합 조류 제어기, 인터라인 조류 제어기 및 컨버터블 정적 보상기를 포함한다.
구체적으로, 보상기가 획득한 전류는 교류 전류일 수 있고, 획득한 전압은 교류 전압일 수 있다. 보상기가 UPFC이고, 획득한 전류가 UPFC에서의 직렬 컨버터의 교류 전류인 것을 예를 들어 설명하면, UPFC에 의해 제어된 전력 전송 시스템이 정상적으로 작동하거나 고장이 날 경우, UPFC에서의 직렬 컨버터의 교류 전류 또는 보상기에 접속된 회선의 교류 전류를 획득하여, 제1 전류를 획득할 수 있다.
단계202에서, 보상기는 보상기에 접속된 버스 또는 보상기에 접속된 회선의 전압을 획득하여, 제1 전압을 획득한다.
구체적으로, 보상기가 획득한 전압이 UPFC에 접속된 버스의 교류 전압인 것을 예를 들어 설명하면 UPFC에서의 직렬 컨버터의 교류 전류가 단계203의 조건을 만족시키지 않을 경우, 직렬 컨버터 및 직렬 변압기에 대해 어떠한 동작도 진행하지 않고, 계속하여 UPFC에 접속된 버스의 교류 전압을 획득하여 분석한다.
설명해야 할 것은, 단계201 과 단계202 사이의 실행 순서에는 선후 차이가 없고, 단계201 과 단계 202는 동시에 실행될 수 있다.
단계203에서, 보상기는 제1 전류와 기설정 전류 문턱값 사이의 관계를 비교한다.
구체적으로, 직렬 컨버터의 교류 전류에 대응되는 기설정 전류 문턱값과 보상기에 접속된 회선의 교류 전류에 대응되는 기설정 전류 문턱값은 동일할 수도 있고, 상이할 수도 있으며, 구체적인 상황은 실제 상황에 따라 결정된다. UPFC에 의해 제어되는 전력 시스템에 고장이 발생할 경우, 보상기는 UPFC에서의 직렬 컨버터의 전류와 기설정 전류 문턱값 사이의 크기 관계를 비교한다.
단계204에서, 제1 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고, 제1 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 크면, 보상기는 직렬 컨버터를 폐쇄하고, 직렬 변압기와 병렬 연결된 고속 바이패스 스위치를 트리거하여 도통시킨다.
여기서, 직렬 변압기는 보상기의 기기이고, 제1 지속 시간은 제1 전류가 기설정 전류 문턱값보다 클 경우의 지속 시간이며; 제1 기설정 시간 문턱값이 제1 시간보다 작고, 제1 시간은 회선 보호 기기가 작동할 때, 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 I 세그먼트에 대한 보상기의 영향을 억제하는데 필요한 시간과 거리 보호 I 세그먼트의 지연시간의 합이며; 또는, 제1 기설정 시간 문턱값은 제1 시간과 고속 바이패스 스위치를 트리거하는 응답 시간의 차이값보다 작다.
구체적으로, UPFC에서의 직렬 컨버터의 교류 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고, 제1 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 클 때, 보상기는 직렬 컨버터를 폐쇄하며, 직렬 변압기와 병렬 연결된 고속 바이패스 스위치를 트리거하여 도통시켜 과전류 보호 기능을 실현할 수 있다.
단계205에서, 보상기는 직렬 변압기와 병렬 연결된 기계 바이패스 스위치를 폐합한다.
구체적으로, UPFC에서의 직렬 컨버터의 교류 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고, UPFC에서의 직렬 컨버터의 교류 전류가 기설정 전류 문턱값보다 큰 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 크다면, 보상기는 직렬 컨버터를 폐쇄하며, 직렬 변압기와 병렬 연결된 고속 바이패스 스위치를 트리거하여 도통시키고, 보상기는 기계 바이패스 스위치를 폐합시켜 과전류 보호 기능을 실현할 수 있다.
단계206에서, 기설정 시간이 될 때, 보상기는 보상기에 접속된 회선의 전류 및 전압을 획득한다.
구체적으로, 기설정 시간은 하나의 시간대일 수 있고, 미래의 하나의 시점일 수도 있으며, 실제 상황 중 회선 보호 기기가 회선 보호 기능에 대응되는 보호 기능을 진행하는 보호 동작을 수행하는데 필요한 시간 또는 이론 분석하여 얻은 경험치에 의해 설정될 수 있는데, 예를 들면, 5분 등일 수 있고; UPFC에서의 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 비활성화시킨 후, 기설정 시간이 될 때, UPFC에서의 보상기에 접속된 회선의 교류 전류 및 교류 전압을 획득하고, 여기서, 기설정 시간은 구체적인 고장 배제 상황에 따라 사용자에 의해 설정될 수 있으며, 이에 제한되지 않는다.
단계207에서, 보상기에 접속된 회선의 전류가 기설정 전류 범위 내에 있고, 보상기에 접속된 회선의 전압이 기설정 전압 범위 내에 있으면, 보상기는 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 작동시킨다.
구체적으로, 보상기에 접속된 회선의 교류 전류가 기설정 전류 범위 내에 있는지 여부를 판단하고, 보상기에 접속된 회선의 교류 전압이 기설정 전압 범위 내에 있는지 여부, 또는 보상기에 접속된 회선의 교류 전류가 기설정 전류 범위 내에 있는지 여부를 먼저 판단함으로써, 보상기에 접속된 회선의 교류 전류가 기설정 전류 범위 내에 있으면, 보상기에 접속된 회선의 교류 전압이 기설정 전압 범위 내에 있는지 여부를 판단하거나 또는 보상기에 접속된 회선의 교류 전압이 기설정 전압 범위 내에 있는지 여부를 먼저 판단하며, 보상기에 접속된 회선의 교류 전압이 기설정 전압 범위 내에 있으면, 보상기에 접속된 회선의 교류 전류가 기설정 전류 범위 내에 있는지 여부를 판단하여, 판단 결과를 획득하며, 보상기에 접속된 회선의 교류 전류가 기설정 전류 범위 내에 있고, 보상기에 접속된 회선의 교류 전압이 기설정 전압 범위 내에 있으면, 보상기에 접속된 회선의 교류 전류가 기설정 전류 범위 내에 있으며, 보상기에 접속된 회선의 교류 전압가 기설정 전압 범위내에 있을 때, 비활성화된 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 다시 작동시켜, 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 다시 작동 상태로 전환시켜, 전력 시스템에서의 유효 및 무효 조류의 제어를 실현한다.
단계208에서, 보상기는 제1 전압과 기설정 전압 문턱값 사이의 관계를 비교한다.
구체적으로, UPFC에 접속된 버스의 교류 전압에 대응되는 기설정 전압 문턱값과 UPFC에 접속된 회선의 교류 전압에 대응되는 기설정 전압 문턱값은 동일할 수도 있고, 상이할 수도 있으며, 구체적인 상황은 실제 상황에 따라 결정된다.
단계209에서, 제1 전압이 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같고 제2 지속 시간이 제2 기설정 시간 문턱값보다 크면, 보상기는 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하며, 제1 전류에 대응되는 소자의 전류를 획득하여, 제2 전류를 획득한다.
여기서, 제2 지속 시간은 제1 전압이 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같을 경우의 지속 시간이다.
구체적으로, 제1 전압이 기설정 전압 문턱값보다 크거나 제1 전압이 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같고 제2 지속 시간이 제2 기설정 시간 문턱값보다 작으면, 보상기는 단계201 ~ 213을 반복하여 실행함으로써, 보상기에 접속된 회선에 다시 고장이 발생할 경우, 보상기에서의 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 비활성화시킬 수 있고, 기설정 시간이 될 때, 보상기에서의 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 다시 작동시켜, 보상기에 접속된 회선의 조류를 제어한다.
UPFC에 접속된 회선의 교류 전압이 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같고 제2 지속 시간이 제2 기설정 시간 문턱값보다 클 경우, UPFC는 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정함으로써, 회선 보호 기기에 대한 UPFC에서의 직렬 컨버터의 영향을 감소시킨다. 설명해야 할 것은, 단계209는 제2 전류와 기설정 전류 문턱값 사이의 관계를 비교하는 판단 프로세스를 은연 중에 포함한다.
여기서, 제1 전압이 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같고 제2 지속 시간이 제2 기설정 시간 문턱값보다 크면, 보상기는 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하며 제1 전류에 대응되는 소자의 전류를 획득하여 제2 전류를 획득하는 단계209 이후, 단계210 ~ 213 또는 단계214 ~ 215를 선택하여 실행할 수 있고, 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크며 제3 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 크면 단계210 ~ 213을 선택하여 실행하고, 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 작거나 같으면, 또는 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고 제3 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 작거나 같으면, 단계214 ~ 215를 선택하여 수행한다.
단계210에서, 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고 제3 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 크면, 보상기는 직렬 컨버터를 폐쇄하며 직렬 변압기와 병렬 연결된 고속 바이패스 스위치를 트리거하여 도통시킨다.
여기서, 제3 지속 시간은 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 클 경우의 지속 시간이다.
단계211에서, 보상기는 직렬 변압기와 병렬 연결된 기계 바이패스 스위치를 폐합한다.
단계212에서, 기설정 시간이 될 때, 보상기는 보상기에 접속된 회선의 전류 및 전압을 획득한다.
단계213에서, 보상기에 접속된 회선의 전류가 기설정 전류 범위내에 있고, 보상기에 접속된 회선의 전압이 기설정 전압 범위 내에 있으면, 보상기는 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 작동시킨다.
단계214에서, 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 작거나 같으면, 또는 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고 제3 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 작거나 같으면, 보상기는 제1 전압에 대응되는 회선의 전압을 획득하여, 제2 전압을 획득한다.
단계215에서, 제2 전압이 기설정 전압 문턱값보다 크고 제4 지속 시간이 제3 기설정 시간 문턱값보다 크면, 보상기는 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하는 것을 취소하며 보상기에 접속된 회선 또는 보상기에서의 직렬 컨버터의 전류를 획득하여, 제1 전류를 획득한다.
여기서, 제4 지속 시간은 제2 전압이 기설정 전압 문턱값보다 클 경우의 지속 시간이다.
구체적으로, 제2 전압이 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같고, 또는 제2 전압이 기설정 전압 문턱값보다 크며 제4 지속 시간이 제3 기설정 시간 문턱값보다 작거나 같으면, UPFC에서의 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 유지시킨다.
설명해야 할 것은, 단계203 ~ 207 과 단계208 ~ 215사이의 실행 순서에는 선후 차이가 없고, 단계203 ~ 207 과 단계208 ~ 215는 동시에 실행될 수 있다.
설명해야 할 것은, 본 실시예에서 다른 실시예와 동일한 단계 또는 개념의 해석은 다른 실시예에서의 설명을 참조할 수 있어, 여기서 다시 설명하지 않는다.
본 발명의 실시예에 의해 제공되는 회선 거리 보호에 대한 보상기의 영향을 억제하는 방법에서, 보상기에 접속된 회선 또는 보상기에서의 직렬 컨버터의 전류를 획득하여 제1 전류를 획득하고, 보상기에 접속된 버스 또는 보상기에 접속된 회선의 전압을 획득하여 제1 전압을 획득하며, 제1 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고, 제1 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 클 때, 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 비활성화시키며, 그러지 않고 제1 전압이 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같고 제2 지속 시간이 제2 시간 문턱값보다 클 때, 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하고 이어서 제1 전류에 대응되는 소자의 전류를 획득하여, 제2 전류를 획득하며, 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고 제3 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 클 때, 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 비활성화시키며, 그러지 않고 제2 전류가 상기 조건을 만족시키지 않을 때, 제1 전압에 대응되는 회선의 전압을 획득하여, 제2 전압을 획득하고, 제2 전압이 기설정 전압 문턱값보다 크며 제4 지속 시간이 제3 기설정 시간 문턱값보다 클 때, 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하는 것을 취소하고, 보상기에 접속된 회선 또는 보상기에서의 직렬 컨버터의 전류를 획득하여, 제1 전류를 획득한다. 이로써, 회선 보호 기기가 작동할 때, 전력 시스템이 사용하는 보상기의 직렬 컨버터 또는 보상기에 접속된 회선의 전류가 기설정 조건을 만족시킬 경우, 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 비활성화시켜 직렬 컨버터 및 직렬 변압기가 작동하지 않도록 하여, 회선 보호 기기에 대한 직렬 컨버터 및 직렬 변압기의 실행 특성의 영향을 억제함으로써, 보상기에서의 직렬 컨버터 및 직렬 변압기의 작동 상태를 편리하게 제어할 수 있고, 선행 기술이 회선 보호 기기의 보호 성능에 영향을 미치는 문제를 해결하였으며, 회선에 대해 거리 보호를 진행하는 회선 보호 기기의 성능을 확보하고, 전력 시스템의 안전하고 안정적인 작동을 보장하였으며, 공정 실용성을 보증하였다.
본 발명의 실시예는 회선 거리 보호에 대한 보상기의 영향을 억제하는 방법을 제공하고, 도 3에 도시된 바와 같이, 상기 방법은 하기와 같은 단계를 포함한다.
단계301에서, 보상기는 보상기에 접속된 회선 또는 보상기에서의 직렬 컨버터의 전류를 획득하여, 제1 전류를 획득한다.
여기서, 보상기는 보상기에 접속된 회선의 전류를 제어하는데 사용되고, 보상기는 정적 동기 직렬 보상기, 통합 조류 제어기, 인터라인 조류 제어기 및 컨버터블 정적 보상기를 포함한다.
단계302에서, 보상기는 보상기에 접속된 버스 또는 보상기에 접속된 회선의 전압을 획득하여, 제1 전압을 획득한다.
설명해야 할 것은, 단계301 과 단계302사이의 실행 순서에는 선후 차이가 없고, 단계301 및 단계 302는 동시에 실행될 수 있다.
단계303에서, 보상기는 제1 전류와 기설정 전류 문턱값 사이의 관계를 비교한다.
단계304에서, 제1 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고, 제1 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 크면, 보상기는 직렬 컨버터를 폐쇄하고, 직렬 변압기와 병렬 연결된 고속 바이패스 스위치를 트리거하여 도통시킨다.
여기서, 직렬 변압기는 보상기의 기기이고, 제1 지속 시간은 제1 전류가 기설정 전류 문턱값보다 클 경우의 지속 시간이며; 제1 기설정 시간 문턱값이 제1 시간보다 작고, 제1 시간은 회선 보호 기기가 작동할 때, 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 I 세그먼트에 대한 보상기의 영향을 억제하는데 필요한 시간과 거리 보호 I 세그먼트의 지연시간의 합이며; 또는, 제1 기설정 시간 문턱값은 제1 시간과 고속 바이패스 스위치를 트리거하는 응답 시간의 차이값보다 작다.
단계305에서, 보상기는 제3 실행 명령을 회선 보호 기기에 송신한다.
여기서, 제3 실행 명령은 상기 회선 보호 기기가 제2 기설정 규칙에 따라 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수에 대해 업데이트 진행을 지시하는데 사용된다.
구체적으로, 회선 거리 보호에 대한 보상기의 영향을 억제하는 장치는 회선 보호 기기일 수도 있고, 회선 보호 기기는 계전 보호 장치 등 보호 기기일 수 있다. 보상기와 회선 보호 기기 사이에는 통신 프로세스가 구축될 수 있고, 직렬 변압기 및 직렬 컨버터를 비활성화시킨 후, 실행 명령을 회선 보호 기기에 송신하여, 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 회선 임피던스 상수를 업데이트하도록 회선 보호 기기에 통지하며, 대응되는 보호 조작을 실행한다. 여기서, 제3 실행 명령은 직렬 변압기와 병렬 연결된 고속 바이패스 스위치를 트리거하여 도통시킨 후, 기계 바이패스 스위치가 폐합되기 이전에 회선 보호 기기에 전송되는 것일 수 있다.
단계306에서, 회선 보호 기기는 보상기가 송신하는 제3 실행 명령을 수신한다.
단계307에서, 회선 보호 기기는 제3 실행 명령에 응답하여, 제1 임피던스와 직렬 변압기의 누설 리액턴스를 더하여 제4 임피던스를 획득한다.
구체적으로, 직렬 변압기의 누설 리액턴스는 직렬 변압기의 사용 설명서 또는 직렬 변압기의 네임플레이트로부터 획득될 수 있다. 제1 임피던스는 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수이다.
단계308에서, 회선 보호 기기는 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 제4 임피던스로 설정한다.
단계309에서, 보상기는 직렬 변압기와 병렬 연결된 기계 바이패스 스위치를 폐합한다.
여기서, 직렬 변압기와 병렬 연결된 기계 바이패스 스위치를 폐합하는데 시간 지연이 있기 때문에 보상기가 직렬 변압기와 병렬 연결된 기계 바이패스 스위치를 폐합하는 단계311은 단계304와 동시에 실행될 수 있고, 단계305는 직렬 변압기와 병렬 연결된 기계 바이패스 스위치가 성공적으로 폐합되기 이전에 실행된다.
단계310에서, 보상기는 제3 실행 명령을 송신한 후로부터 시간 기록을 시작하여, 기설정 시간대 후, 보상기에 접속된 회선의 전류 및 전압을 획득한다.
단계311에서, 보상기에 접속된 회선의 전류가 기설정 전류 범위 내에 있고, 보상기에 접속된 회선의 전압이 기설정 전압 범위 내에 있으면, 보상기는 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 작동시킨다.
구체적으로, 직렬 컨버터를 작동시키는 것은 직렬 컨버터의 해제를 통해 실현될 수 있고, 직렬 변압기를 작동시키는 것은 직렬 변압기와 병렬 연결된 기계 바이패스 스위치를 차단하는 것을 통해 실현될 수 있으며, 실제 공정 응용에서, 기계 바이패스 스위치가 폐합된 후 도통되는 고속 바이패스 스위치는 자동적으로 폐쇄된다.
단계312에서, 직렬 변압기와 병렬 연결된 기계 바이패스 스위치가 폐합된 후, 보상기는 통지 신호를 회선 보호 기기에 송신한다.
여기서, 통지 신호는 회선 보호 기기가 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수로 업데이트하기 이전의 값으로 회복하도록 통지하는데 사용된다.
구체적으로, 통지 신호는 직렬 변압기와 병렬 연결된 기계 바이패스 스위치가 폐합된 후, 회선 보호 기기에 즉시 전송된 신호일 수 있다.
설명해야 할 것은, 단계309 ~ 310 및 단계312사이의 조작 순서에는 선후 차이가 없고, 단계309 ~ 310은 단계312 이후에 실행되거나 단계 312와 동시에 조작될 수 있으며, 구체적인 실행 과정은 실제 응용 상황에 따라 결정될 수 있다.
단계313에서, 회선 보호 기기는 보상기가 통지 신호를 수신한다.
단계314에서, 회선 보호 기기는 통지 신호에 응답하고, 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 제1 임피던스로 설정한다.
구체적으로, 회선 보호 기기가 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 제1 임피던스로 설정한 후, 하나의 응답 명령을 보상기에 송신할 수 있다.
단계315에서, 보상기는 제1 전압과 기설정 전압 문턱값 사이의 관계를 비교한다.
단계316에서, 제1 전압이 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같고 제2 지속 시간이 제2 기설정 시간 문턱값보다 크면, 보상기는 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하며 제1 전류에 대응되는 소자의 전류를 획득하여, 제2 전류를 획득한다.
여기서, 제2 지속 시간은 제1 전압이 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같을 경우의 지속 시간이다.
여기서, 제1 전압이 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같고 제2 지속 시간이 제2 기설정 시간 문턱값보다 크면, 보상기는 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하며 제1 전류에 대응되는 소자의 전류를 획득하여, 제2 전류를 획득하는 단계316 이후, 단계317 ~ 327 또는 단계328 ~ 337을 선택하여 실행할 수 있고, 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크며 제3 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 크면, 단계317 ~ 327을 선택하여 실행하고, 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 작거나 같으면, 또는 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고 제3 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 작거나 같으면, 단계328 ~ 337을 선택하여 실행한다.
단계317에서, 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고, 제3 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 크면, 보상기는 직렬 컨버터를 폐쇄하며, 직렬 변압기와 병렬 연결된 고속 바이패스 스위치를 트리거하여 도통시킨다。
여기서, 제3 지속 시간은 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 클 경우의 지속 시간이다.
단계318에서, 직렬 변압기와 병렬 연결된 기계 바이패스 스위치기 폐합된 후, 보상기는 제3 실행 명령을 회선 보호 기기에 송신한다.
여기서, 제3 실행 명령은 회선 보호 기기가 제2 기설정 규칙에 따라 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수에 대해 업데이트 진행을 지시하는데 사용된다.
단계319에서, 회선 보호 기기는 보상기가 송신하는 제3 실행 명령을 수신한다.
단계320에서, 회선 보호 기기는 제3 실행 명령에 응답하여, 제1 임피던스와 직렬 변압기의 누설 리액턴스를 더하여 제4 임피던스를 획득한다.
단계321에서, 회선 보호 기기는 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 제4 임피던스로 설정한다.
단계322에서, 보상기는 직렬 변압기와 병렬 연결된 기계 바이패스 스위치를 폐합한다.
단계323에서, 보상기는 제3 실행 명령을 송신한 후로부터 시간 기록을 시작하여 기설정 시간대 후, 보상기에 접속된 회선의 전류 및 전압을 획득한다.
단계324에서, 보상기에 접속된 회선의 전류가 기설정 전류 범위 내에 있고, 보상기에 접속된 회선의 전압이 기설정 전압 범위 내에 있으면, 보상기는 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 작동시킨다.
단계325에서, 직렬 변압기와 병렬 연결된 기계 바이패스 스위치가 폐합된 후, 통지 신호를 회선 보호 기기에 송신한다.
여기서, 통지 신호는 회선 보호 기기가 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수로 업데이트하기 이전의 값으로 회복하도록 지시하는데 사용된다.
단계326에서, 회선 보호 기기는 보상기가 송신하는 통지 신호를 수신한다.
단계327에서, 회선 보호 기기는 통지 신호에 응답하고, 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 제1 임피던스로 설정한다.
단계328에서, 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 작거나 같으면, 또는 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크며 제3 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 작거나 같으면, 보상기는 제1 전압에 대응되는 회선의 전압을 획득하여, 제2 전압을 획득한다.
단계329에서, 제2 전압이 기설정 전압 문턱값보다 크고, 제4 지속 시간이 제3 기설정 시간 문턱값보다 크면, 보상기는 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하는 것을 취소하고, 보상기에 접속된 회선 또는 보상기에서의 직렬 컨버터의 전류를 획득하여, 제1 전류를 획득한다.
여기서, 제4 지속 시간은 제2 전압이 기설정 전압 문턱값보다 클 경우의 지속 시간이다.
구체적으로, 보상기는 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하는 것을 취소하고, 즉 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 제어하는 과정을 취소하여, 직렬 컨버터의 출력 전압을 현재 출력하여야 할 전압이 되도록 한다.
단계330에서, 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 작거나 같으면, 또는 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고 제3 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 작거나 같으면, 보상기는 제1 실행 명령을 회선 보호 기기에 송신한다.
여기서, 회선 보호 기기는 보상기에 접속된 회선을 보호하는데 사용되고, 제1 실행 명령은 회선 보호 기기가 제1 기설정 규칙에 따라 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수에 대해 업데이트 진행을 지시하는데 사용된다.
단계328 ~ 329 와 단계330 사이의 조작 순서에는 선후 차이가 없고, 단계328 ~ 329는 단계 330과 동시에 실행될 수 있으며, 구체적인 실행 과정은 실제 응용 상황에 따라 결정될 수 있다.
단계331에서, 회선 보호 기기는 보상기가 송신하는 제1 실행 명령을 수신한다.
단계332에서, 회선 보호 기기는 제1 실행 명령에 응답하여, 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 획득하여 제1 임피던스로 설정한다.
단계333에서, 회선 보호 기기는 제1 임피던스 및 제1 기설정 규칙에 기반하여 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 업데이트한다.
여기서, 회선 보호 기기가 제1 임피던스 및 제1 기설정 규칙에 기반하여 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 업데이트하는 단계333은 하기와 같은 방법으로 실현될 수 있다.
a. 회선 보호 기기는 보상기에 접속된 회선 측의 임피던스에 기반하여, 직렬 컨버터의 임피던스에 대해 등가 처리하여 제2 임피던스를 획득한다.
구체적으로, 보상기에 접속된 회선 측의 임피던스는 직렬 컨버터의 임피던스보다 훨씬 크기 때문에, 등가 임피던스의 계산 방법으로 직렬 컨버터의 임피던스를 등가 처리하여, 보상기에 접속된 회선 측의 임피던스에 대응되는 등가 임피던스 제1 임피던스를 획득할 수 있다.
b. 회선 보호 기기는 제1 임피던스, 제2 임피던스 및 직렬 변압기의 누설 리액턴스를 더하여 제3 임피던스를 획득한다.
c. 회선 보호 기기는 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 제3 임피던스로 업데이트한다.
단계333에서, 보상기는 제1 실행 명령을 송신한 후로부터 시간 기록을 시작하여 기설정 시간대 후, 제2 전압을 획득한다.
구체적으로, 단계330과 대응되게, 보상기는 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 작거나 같고, 또는 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크며 제3 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 작거나 큰 상황에서 단계334를 실행하므로, 따라서 획득된 제2 전압과 단계328에서 획득된 제2 전압은 동일한 전압이다.
단계335에서, 제2 전압이 기설정 전압 문턱값보다 크고 제4 지속 시간이 제3 기설정 시간 문턱값보다 크면, 보상기는 제2 실행 명령을 회선 보호 기기에 송신한다.
여기서, 제2 실행 명령은 회선 보호 기기가 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수로 업데이트하기 이전의 값으로 회복하도록 지시하는데 사용된다.
단계336에서, 회선 보호 기기는 보상기가 송신하는 제2 실행 명령을 수신한다.
단계337에서, 회선 보호 기기는 제2 실행 명령에 응답하여, 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 제1 임피던스로 설정한다.
구체적으로, 제1 저항값을 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수에 할당함으로써, 접속된 회선에 대한 회선 보호 기기에 대한 보상기의 영향을 더 억제할 수 있다.
나아가, 단계303 ~ 314 와 단계315 ~ 337 사이의 실행 순서에는 선후 차이가 없고, 단계303 ~ 314 와 단계315 ~ 337은 동시에 실행될 수 있다.
설명해야 할 것은, 본 실시예에서 다른 실시예와 동일한 단계 또는 개념의 해석은 다른 실시예에서의 설명을 참조할 수 있고, 여기서 다시 설명하지 않는다.
본 발명의 실시예에 의해 제공되는 회선 거리 보호에 대한 보상기의 영향을 억제하는 방법에서, 보상기에 접속된 회선 또는 보상기에서의 직렬 컨버터의 전류를 획득하여, 제1 전류를 획득하고, 보상기에 접속된 버스 또는 보상기에 접속된 회선의 전압을 획득하여, 제1 전압을 획득하며, 제1 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고, 제1 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 클 때, 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 비활성화시키며, 제1 전압이 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같고 제2 지속 시간이 제2 시간 문턱값보다 클 때, 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하고 이어서 제1 전류에 대응되는 소자의 전류를 획득하여, 제2 전류를 획득하며, 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고 제3 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 클 때, 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 비활성화시키며, 그러지 않고 제2 전류가 상기 조건을 만족시키지 않을 때, 제1 전압에 대응되는 회선의 전압을 획득하여, 제2 전압을 획득하고, 제2 전압이 기설정 전압 문턱값보다 크며 제4 지속 시간이 제3 기설정 시간 문턱값보다 클 때, 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하는 것을 취소하고, 보상기에 접속된 회선 또는 보상기에서의 직렬 컨버터의 전류를 획득하여, 제1 전류를 획득한다. 이로써, 회선 보호 기기가 작동할 때, 전력 시스템이 채용하는 보상기의 직렬 컨버터 또는 보상기에 접속된 회선의 전류가 기설정 조건을 만족시킬 경우, 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 비활성화시켜, 직렬 컨버터 및 직렬 변압기가 작동하지 않도록 하여, 회선 보호 기기에 대한 직렬 컨버터 및 직렬 변압기의 실행 특성의 영향을 억제함으로써, 보상기에서의 직렬 컨버터 및 직렬 변압기의 작동 상태를 편리하게 제어할 수 있고, 선행 기술이 회선 보호 기기의 보호 성능에 영향을 미치는 문제를 해결하였으며, 회선에 대해 거리 보호를 진행하는 회선 보호 기기의 성능을 확보하고, 전력 시스템의 안전하고 안정적인 작동을 보장하였으며, 공정 실용성을 보증하였다.
상기 실시예에 기반하여, 본 발명의 실시예는 회선 거리 보호에 대한 보상기의 영향을 억제하는 방법을 제공하고, 상기 방법은 하기와 같은 단계를 포함한다.
단계A에서, 보상기에 접속된 회선이 정상적으로 작동할 경우, 보상기는 보상기에 접속된 회선 또는 보상기에서의 직렬 컨버터의 전류를 검출하여, 제1 전류를 획득하고, 보상기에 접속된 버스 또는 상기 보상기에 접속된 회선의 전압을 검출하여, 제1 전압을 획득한다.
단계B에서, 보상기는 제1 전류와 기설정 전류 문턱값 사이의 관계를 비교한다.
단계C에서, 제1 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고, 제1 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 크면, 보상기는 직렬 컨버터를 폐쇄하고, 직렬 변압기와 병렬 연결된 고속 바이패스 스위치를 트리거하여 도통시키며, 병렬 연결 변압기와 병렬 연결된 기계 바이패스 스위치를 폐합한다.
여기서, 제1 지속 시간은 제1 전류가 기설정 전류 문턱값보다 클 경우의 지속 시간이다.
단계D에서, 제1 전류가 기설정 전류 문턱값보다 작거나 같으면, 또는 제1 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고 제1 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 작거나 같으면, 보상기는 제1 전압과 기설정 전압 문턱값 사이의 관계를 비교한다.
단계E에서, 제1 전압이 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같고, 제2 지속 시간이 제2 기설정 시간 문턱값보다 크면, 보상기는 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정한다.
여기서, 제2 지속 시간은 제1 전압이 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같을 경우의 지속 시간이다.
단계F에서, 보상기는 제1 전류에 대응되는 소자의 전류를 획득하여, 제2 전류를 획득한다.
단계G에서, 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고 제3 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 크면, 보상기는 직렬 컨버터를 폐쇄하고, 직렬 변압기와 병렬 연결된 고속 바이패스 스위치를 트리거하여 도통시키며, 병렬 연결 변압기와 병렬 연결된 기계 바이패스 스위치를 폐합한다.
여기서, 제3 지속 시간은 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 클 경우의 지속 시간이다.
단계H에서, 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 작거나 같으면, 또는 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고 제3 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 작거나 같으면, 보상기는 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 유지시킨다.
단계I에서, 보상기는 제1 전압에 대응되는 회선의 전압을 획득하여, 제2 전압을 획득한다.
단계J에서, 제2 전압이 기설정 전압 문턱값보다 크고 제4 지속 시간이 제3 기설정 시간 문턱값보다 크면, 보상기는 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하는 것을 취소하며, 보상기에서의 직렬 컨버터 또는 보상기에 접속된 회선의 전류를 획득하여, 제1 전류를 획득한다.
여기서, 제4 지속 시간은 제2 전압이 기설정 전압 문턱값보다 클 경우의 지속 시간이다.
설명해야 할 것은, 본 실시예에서 다른 실시예와 동일한 단계 또는 개념의 해석은 다른 실시예에서의 설명을 참조할 수 있고, 여기서 다시 설명하지 않는다.
여기서, 본 발명의 상기 실시예에 사용된 UPFC의 회로 접속 방식은 도4를 참조할 수 있는데, 직렬 컨버터(41), 직렬 변압기(42), 직렬 컨버터 출력단의 변류기(43), 고속 바이패스 스위치(44), 보상기에 접속된 버스(45), 버스 변압기(46), 직렬 변압기 출력단 측의 변압기(47) 및 직렬 변압기 출력단 측의 변류기(48), 기계 바이패스 스위치(49), 병렬 연결 컨버터(410)를 포함한다. 도 4에 대응되는 기본 구조 등가도는 도 5에 도시된 바와 같은데 여기서, 도 5는 병렬 연결 컨버터 출력 측의 변류기(411) 및 병렬 연결 컨버터 출력 측의 변압기(412)를 더 포함한다. 구체적으로, 직렬 컨버터 출력단의 변류기(43)는 직렬 컨버터의 전류를 획득하는데 사용되고, 버스 변압기(46)는 보상기에 접속된 버스(45)의 전압을 획득하는데 사용되며, 직렬 변압기 출력단 측의 변압기(47)는 보상기에 접속된 회선의 전압을 획득하는데 사용되고, 직렬 변압기 출력단 측의 변류기(48)는 보상기에 접속된 회선의 전류를 획득하는데 사용되며, 병렬 연결 컨버터 출력 측의 변류기(411)는 병렬 연결 컨버터의 전류를 획득하는데 사용되고, 병렬 연결 컨버터 출력 측의 변압기(412)는 병렬 연결 컨버터의 전압을 획득하는데 사용된다. 고속 바이패스 스위치(44)는 직렬 변압기(42)와 병렬 연결되고, 직렬 변압기 출력단 측에 접속되며, 기계 바이패스 스위치(49)도 직렬 변압기(42)와 병렬 연결되고, 직렬 변압기 출력단 측에 접속되며, 고속 바이패스 스위치(44) 및 기계 바이패스 스위치(49)와 직렬 변압기의 연결 방식은 도 4를 참조할 수 있다. 설명해야 할 것은, 고속 바이패스 스위치(44)는 직렬 변압기(42)와 병렬 연결되고, 직렬 변압기 출력단 측에 연결되는데, 즉 직렬 변압기(42)의 출력단 측에 기계 바이패스 스위치(49)와 병렬 연결되는데 도 4에 도시되지 않았다.
본 발명의 실시예는 도 1 ~ 4에 대응되는 실시예에 의해 제공되는 회선 거리 보호에 대한 보상기의 영향을 억제하는 방법에 응용될 수 있는 보상기(5)를 제공하는데, 도 6에 도시된 바와 같이, 상기 보상기는 제1 획득 유닛(51), 제1 비교 유닛(52), 비활성화 유닛(53), 제1 처리 유닛(54) 및 제2 처리 유닛(55)을 포함한다. 여기서,
제1 획득 유닛(51)은, 보상기에 접속된 회선 또는 보상기에서의 직렬 컨버터의 전류를 획득하여, 제1 전류를 획득하는데 사용된다.
여기서, 보상기는 보상기에 접속된 회선의 전류를 제어하는데 사용되고, 보상기는 정적 동기 직렬 보상기, 통합 조류 제어기, 인터라인 조류 제어기 및 컨버터블 정적 보상기를 포함한다.
제1 획득 유닛(51)은 또한, 제1 전류가 기설정 전류 문턱값보다 작거나 같으면, 또는 제1 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고 제1 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 작거나 같으면, 보상기에 접속된 버스 또는 보상기에 접속된 회선의 전압을 획득하여, 제1 전압을 획득한다.
제1 비교 유닛(52)은, 제1 전류와 기설정 전류 문턱값 사이의 관계를 비교한다.
제1 비교 유닛(52)은 또한, 제1 전압과 기설정 전압 문턱값 사이의 관계를 비교한다.
비활성화 유닛(53)은, 제1 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 크고 제1 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 크면, 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 비활성화시킨다.
여기서, 직렬 변압기는 보상기의 기기이고, 제1 지속 시간은 제1 전류가 기설정 전류 문턱값보다 클 경우의 지속 시간이며, 제1 기설정 시간 문턱값은 제1 시간보다 작으며; 제1 시간은 회선 보호 기기가 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 I 세그먼트를 분석하고 계산하는데 필요한 시간과 상기 거리 보호 I 세그먼트의 보호 동작 지연 시간의 합이고; 또는 제1 기설정 시간 문턱값은 상기 제1 시간과 고속 바이패스 스위치를 트리거하는 응답 시간의 차이값보다 작다.
제1 획득 유닛(51)은 또한, 제1 전류가 기설정 전류 문턱값보다 작거나 같으면, 또는 제1 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고 제1 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 작거나 같으면, 보상기에 접속된 버스 또는 보상기에 접속된 회선의 전압을 획득하여, 제1 전압을 획득하는데 사용된다.
제1 비교 유닛(52)은 또한, 제1 전압과 기설정 전압 문턱값 사이의 관계를 비교하는데 사용된다.
제1 처리 유닛(54)은, 제1 전압이 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같고 제2 지속 시간이 제2 기설정 시간 문턱값보다 크면, 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설치하며, 제1 전류에 대응되는 소자의 전류를 획득하여, 제2 전류를 획득하는데 사용된다.
여기서, 제2 지속 시간은 제1 전압이 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같을 경우의 지속 시간이다.
비활성화 유닛(53)은 또한, 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고 제3 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 크면, 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 비활성화시키는데 사용된다.
여기서, 제3 지속 시간은 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 클 경우의 지속 시간이다.
제1 획득 유닛(51)은 또한, 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 작거나 같으면, 또는 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고 제3 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 작거나 같으면, 제1 전압에 대응되는 회선의 전압을 획득하여, 제2 전압을 획득하는데 사용된다.
제2 처리 유닛(55)은, 제2 전압이 기설정 전압 문턱값보다 크고 제4 지속 시간이 제3 기설정 시간 문턱값보다 크면, 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하는 것을 취소하며, 보상기에서의 직렬 컨버터 또는 보상기에 접속된 회선의 제1 전류를 획득한다.
여기서, 제4 지속 시간은 제2 전압이 기설정 전압 문턱값보다 클 경우의 지속 시간이다.
본 발명의 실시예에 의해 제공되는 회선 거리 보호에 대한 보상기의 영향을 억제하는 장치에서, 보상기에 접속된 회선 또는 보상기에서의 직렬 컨버터의 전류를 획득하여, 제1 전류를 획득하고, 보상기에 접속된 버스 또는 보상기에 접속된 회선의 전압을 획득하여, 제1 전압을 획득하며, 제1 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고, 제1 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 클 때, 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 비활성화시키며, 제1 전압이 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같고 제2 지속 시간이 제2 시간 문턱값보다 클 때, 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하고 이어서 제1 전류에 대응되는 소자의 전류를 획득하여, 제2 전류를 획득하며, 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고 제3 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 클 때, 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 비활성화시키며, 그러지 아니하고 제2 전류가 상기 조건을 만족시키지 않을 경우, 제1 전압에 대응되는 회선의 전압을 획득하여, 제2 전압을 획득하고, 제2 전압이 기설정 전압 문턱값보다 크며 제4 지속 시간이 제3 기설정 시간 문턱값보다 클 때, 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하는 것을 취소하고, 보상기에 접속된 회선 또는 보상기에서의 직렬 컨버터의 전류를 획득하여, 제1 전류를 획득하는데, 이로써 회선 보호 기기가 작동할 때, 전력 시스템이 사용하는 보상기의 직렬 컨버터 또는 보상기에 접속된 회선의 전류가 기설정 조건을 만족시킬 경우, 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 비활성화시켜, 직렬 컨버터 및 직렬 변압기가 작동하지 않도록 하여, 회선 보호 기기에 대한 직렬 컨버터 및 직렬 변압기의 실행 특성의 영향을 억제하며, 보상기에서의 직렬 컨버터 및 직렬 변압기의 작동 상태를 편리하게 제어할 수 있어, 선행 기술이 회선 보호 기기의 보호 성능에 영향을 미치는 문제를 해결하였으며, 회선에 대해 거리 보호를 진행하는 회선 보호 기기의 성능을 확보하고, 전력 시스템의 안전하고 안정적인 작동을 보장하였으며, 공정 실용성을 보증하였다.
구체적으로, 도 7에 도시된 바와 같이, 비활성화 유닛(53)은 제1 처리 모듈(531) 및 제2 처리 모듈(532)을 포함하고, 여기서,
제1 처리 모듈(531)은, 직렬 컨버터를 폐쇄하며, 직렬 변압기와 병렬 연결된 고속 바이패스 스위치를 트리거하여 도통시키는데 사용된다.
제2 처리 모듈(532)은, 직렬 변압기와 기계 바이패스 스위치가 병렬 연결될 경우, 기계 바이패스 스위치를 폐합시키는데 사용된다.
구체적으로, 도 7에 도시된 바와 같이, 비활성화 유닛(53)다음에 제2 획득 유닛(56) 및 제3 처리 유닛(57)을 더 포함하는데, 여기서,
제2 획득 유닛(56)은, 기설정 시간이 될 때, 보상기에 접속된 회선의 전류 및 전압을 획득하는데 사용된다.
제3 처리 유닛(57)은, 보상기에 접속된 회선의 전류가 기설정 전류 범위 내에 있고, 보상기에 접속된 회선의 전압이 기설정 전압 범위 내에 있으면, 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 작동시키는데 사용된다.
구체적으로, 도 7에 도시된 바와 같이, 제2 처리 유닛(55)다음에 제1 송신 유닛(58) 및 제3 획득 유닛(59)을 더 포함하고, 여기서,
제1 송신 유닛(58)은, 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 작거나 같고, 또는 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크며 제3 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 작거나 같을 때, 제1 실행 명령을 회선 보호 기기에 송신하는데 사용된다.
여기서, 회선 보호 기기는 보상기에 접속된 회선을 보호하는데 사용되고, 제1 실행 명령은 회선 보호 기기가 제1 기설정 규칙에 따라 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수에 대해 업데이트 진행을 지시하는데 사용된다.
제3 획득 유닛(59)은, 제1 실행 명령을 송신한 후로부터 시간 기록을 시작하여 기설정 시간대 후, 제2 전압을 획득하데 사용된다.
제1 송신 유닛(58)은 또한, 제2 전압이 기설정 전압 문턱값보다 크고, 제4 지속 시간이 제3 기설정 시간 문턱값보다 클 경우, 제2 실행 명령을 회선 보호 기기에 송신하는데 사용된다.
여기서, 제2 실행 명령은 회선 보호 기기가 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수로 업데이트하기 이전의 값으로 회복하도록 지시하는데 사용된다.
구체적으로, 도 8에 도시된 바와 같이, 비활성화 유닛(53)다음에 제2 송신 유닛(510), 제4 획득 유닛(511) 및 제4 처리 유닛(512)을 더 포함하고, 여기서,
제2 송신 유닛(510)은, 기계 바이패스 스위치가 차단될 경우, 제3 실행 명령을 상기 회선 보호 기기에 송신하는데 사용된다.
여기서, 제3 실행 명령은 회선 보호 기기가 제2 기설정 규칙에 따라 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수에 대해 업데이트 진행을 지시하는데 사용된다.
제4 획득 유닛(510)은, 제3 실행 명령을 송신한 후로부터 시간 기록을 시작하여 기설정 시간대 후, 상기 보상기에 접속된 회선의 전류 및 전압을 획득하는데 사용된다.
제4 처리 유닛(512)은, 보상기에 접속된 회선의 전류가 기설정 전류 범위 내에 있고, 보상기에 접속된 회선의 전압이 기설정 전압 범위 내에 있으면, 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 작동시키는데 사용된다.
제2 송신 유닛(510)은 또한, 기계 바이패스 스위치가 폐합될 경우, 회선 보호 기기에 통지 신호를 송신하는데 사용된다.
여기서, 통지 신호는 회선 보호 기기가 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수로 업데이트하기 이전의 값으로 회복하도록 통지하는데 사용된다.
설명해야 할 것은, 본 실시예에서 각 유닛과 모듈 사이의 상호 작용 프로세스는 도 1 ~ 3에 대응되는 실시예에 의해 제공되는 회선 거리 보호에 대한 보상기의 영향을 억제하는 방법에서의 상호 작용 프로세스를 참조할 수 있고, 여기서 다시 설명하지 않는다.
본 발명의 실시예에 의해 제공되는 보상기에서, 보상기에 접속된 회선 또는 보상기에서의 직렬 컨버터의 전류를 획득하여, 제1 전류를 획득하고, 보상기에 접속된 버스 또는 보상기에 접속된 회선의 전압을 획득하여, 제1 전압을 획득하며, 제1 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고, 제1 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 클 때, 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 비활성화시키며, 제1 전압이 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같고 제2 지속 시간이 제2 시간 문턱값보다 클 때, 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하고 이어서 제1 전류에 대응되는 소자의 전류를 획득하여, 제2 전류를 획득하며, 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고 제3 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 클 때, 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 비활성화시키며, 그러지 않고 제2 전류가 상기 조건을 만족시키지 않을 경우, 제1 전압에 대응되는 회선의 전압을 획득하여, 제2 전압을 획득하고, 제2 전압이 기설정 전압 문턱값보다 크며 제4 지속 시간이 제3 기 설정 시간 문턱값보다 클 경우, 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하는 것을 취소하고, 보상기에 접속된 회선 또는 보상기에서의 직렬 컨버터의 전류를 획득하여, 제1 전류를 획득하는데, 이로써 회선 보호 기기가 작동할 때, 전력 시스템이 채용하는 보상기의 직렬 컨버터 또는 보상기에 접속된 회선의 전류가 기설정 조건을 만족시킬 경우, 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 비활성화시켜, 직렬 컨버터 및 직렬 변압기가 작동하지 않도록 함으로써, 회선 보호 기기에 대한 직렬 컨버터 및 직렬 변압기의 실행 특성의 영향을 억제하여, 보상기에서의 직렬 컨버터 및 직렬 변압기의 작동 상태를 편리하게 제어할 수 있고, 선행 기술이 회선 보호 기기의 보호 성능에 영향을 미치는 문제를 해결하였으며, 회선에 대해 거리 보호를 진행하는 회선 보호 기기의 성능을 확보하고, 전력 시스템의 안전하고 안정적인 작동을 보장하였으며, 공정 실용성을 보장하였다.
본 발명의 실시예는 전술한 실시예에 의해 제공되는 회선 거리 보호에 대한 보상기의 영향을 억제하는 방법에 응용될 수 있는 회선 보호 기기(6)를 제공하는데, 도 9에 도시된 바와 같이, 상기 회선 보호 기기는 수신 유닛(61), 제5 처리 유닛(62) 및 업데이트 유닛(63)을 포함하고, 여기서,
수신 유닛(61)은, 보상기가 송신하는 제1 실행 명령을 수신하는데 사용된다.
제5 처리 유닛(62)은, 제1 실행 명령에 응답하여, 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 획득하고 제1 임피던스로 설정하는데 사용된다.
업데이트 유닛(63)은, 제1 임피던스 및 제1 기설정 규칙에 기반하여 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 업데이트하는데 사용된다.
수신 유닛(61)은 또한, 보상기가 송신하는 제2 실행 명령을 수신하는데 사용된다.
제5 처리 유닛(62)은 또한, 제2 실행 명령에 응답하여, 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 제1 임피던스로 설정하는데 사용된다.
구체적으로, 도 9에 도시된 바와 같이, 업데이트 유닛(63)은 제3 처리 모듈(631), 계산 모듈(632) 및 업데이트 모듈(633)을 포함하고, 여기서,
제3 처리 모듈(631)은, 보상기에 접속된 회선 측의 임피던스에 기반하여, 직렬 컨버터의 임피던스에 대해 등가 처리하여 제2 임피던스를 획득하는데 사용된다.
계산 모듈(632)은 또한, 제1 임피던스, 제1 임피던스와 직렬 변압기의 누설 리액턴스를 더하여, 제3 임피던스를 획득하는데 사용된다.
업데이트 모듈(633)은 또한, 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 제3 임피던스로 업데이트하는데 사용된다.
구체적으로, 도 9에 도시된 바와 같이, 상기 기기는 제1 설정 유닛(64)을 더 포함하고, 여기서,
수신 유닛(61)은, 보상기가 송신하는 제3 실행 명령을 수신하는데 사용된다.
제5 처리 유닛(62)은 또한, 제3 실행 명령에 응답하여, 제1 임피던스와 직렬 변압기의 누설 리액턴스를 더하여 제4 임피던스를 획득하는데 사용된다.
제1 설정 유닛(64)은, 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 제4 임피던스로 설정하는데 사용된다.
수신 유닛(61)은 또한, 보상기가 송신하는 통지 신호를 수신하는데 사용된다.
제5 처리 유닛(62)은 또한, 통지 신호에 응답하여, 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 제1 임피던스로 설정하는데 사용된다.
설명해야 할 것은, 본 실시예에서 각 유닛과 모듈 사이의 상호 작용 프로세스는 전술한 실시예에 의해 제공되는 회선 거리 보호에 대한 보상기의 영향을 억제하는 방법에서의 상호 작용 프로세스를 참조할 수 있고, 여기서 다시 설명하지 않는다.
본 발명의 실시예에 의해 제공되는 회선 보호 기기에서, 보상기가 송신하는 실행 명령을 수신한 후, 실행 명령에 응답하여, 실행 명령에 대응되는 조작을 실행하고, 이렇게 하여 회선 보호 기기가 작동할 때, 전력 시스템이 사용하는 보상기의 직렬 컨버터 또는 보상기에 접속된 회선의 전류가 기설정 조건을 만족시키거나, 또는 전력 시스템이 채용하는 보상기의 직렬 컨버터 또는 보상기에 접속된 회선의 전류가 기설정 조건을 만족시키지 않지만 보상기의 직렬 컨버터 또는 보상기에 접속된 회선의 전압이 기설정 조건을 만족시킬 경우, 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 비활성화시키고, 이때 회선 보호 기기는 보상기가 송신하는 실행 명령을 수신하며, 실행 명령에 응답하여, 회선 보호 기기에 대한 직렬 컨버터 및 직렬 변압기의 실행 특성의 영향을 더 제거하고, 보상기에서의 직렬 컨버터 및 직렬 변압기의 작동 상태를 편리하게 제어할 수 있어, 선행 기술이 회선 보호 기기의 보호 성능에 영향을 미치는 문제를 해결하였으며, 회선에 대해 거리 보호를 진행하는 회선 보호 기기의 성능을 확보하고, 전력 시스템의 안전하고 안정적인 작동을 보장하였으며, 공정의 실용성을 보증하였다.
전술한 실시예에 기반하여, 본 발명의 실시예는 검출 유닛, 제2 비교 유닛, 제6 처리 유닛, 제2 설정 유닛, 제5 획득 유닛 및 유지 유닛을 포함하는 보상기를 제공하고, 여기서,
검출 유닛은, 보상기에 접속된 회선이 정상적으로 작동할 경우, 보상기에 접속된 회선 또는 보상기에서의 직렬 컨버터의 전류를 검출하여, 제1 전류를 획득하고, 보상기에 접속된 버스 또는 보상기에 접속된 회선의 전압을 검출하여, 제1 전압을 획득하는데 사용된다.
제2 비교 유닛은, 제1 전류와 기설정 전류 문턱값 사이의 관계를 비교하는데 사용된다.
제6 처리 유닛은, 제1 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고 제1 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 크면, 직렬 컨버터를 폐쇄하며, 직렬 변압기와 병렬 연결된 고속 바이패스 스위치를 트리거하여 도통시키고, 직렬 변압기와 병렬 연결된 기계 바이패스 스위치를 폐합하는데 사용된다.
여기서, 제1 지속 시간은 제1 전류가 기설정 전류 문턱값보다 클 경우의 지속 시간이다.
제2 비교 유닛은 또한, 제1 전류가 기설정 전류 문턱값보다 작거나 같으면, 또는 제1 전류가 전류 문턱값보다 크고 제1 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 작거나 같으면, 제1 전압과 기설정 전압 문턱값 사이의 관계를 비교하는데 사용된다.
제2 설정 유닛은, 제1 전압이 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같고 제2 지속 시간이 제2 기설정 시간 문턱값보다 크면, 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하는데 사용된다.
여기서, 제2 지속 시간은 제1 전압이 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같을 경우의 지속 시간이다.
제5 획득 유닛은, 제1 전류에 대응되는 소자의 전류를 획득하여, 제2 전류를 획득하는데 사용된다.
제6 처리 유닛은 또한, 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고 제3 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 크면, 직렬 컨버터를 폐쇄하며, 직렬 변압기와 병렬 연결된 고속 바이패스 스위치를 트리거하여 도통시키고, 직렬 변압기와 병렬 연결된 기계 바이패스 스위치를 폐합하는데 사용된다.
여기서, 제3 지속 시간은 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 클 경우의 지속 시간이다.
유지 유닛은, 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 작거나 같으면, 또는 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고 제3 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 작거나 같으면, 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 유지시키는데 사용된다.
제5 획득 유닛은 또한, 제1 전압에 대응되는 회선의 전압을 획득하여, 제2 전압을 획득하는데 사용된다.
제6 처리 유닛은 또한, 제2 전압이 기설정 전압 문턱값보다 크고, 제4 지속 시간이 제3 기설정 시간 문턱값보다 크면, 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하는 것을 취소하고, 보상기에서의 직렬 컨버터 또는 보상기에 접속된 회선의 전류를 획득하여, 제1 전류를 획득하는데 사용된다.
여기서, 제4 지속 시간은 제2 전압이 기설정 전압 문턱값보다 클 경우의 지속 시간이다.
설명해야 할 것은, 본 실시예에서 각 유닛과 모듈 사이의 상호 작용 프로세스는 전술한 실시예에 의해 제공되는 회선 거리 보호에 대한 보상기의 영향을 억제하는 방법에서의 상호 작용 프로세스를 참조할 수 있고, 여기서 다시 설명하지 않는다.
본 발명의 실시예에 의해 제공되는 보상기에서, 보상기에 접속된 회선 또는 보상기에서의 직렬 컨버터의 전류를 획득하여, 제1 전류를 획득하고, 보상기에 접속된 버스 또는 보상기에 접속된 회선의 전압을 획득하여, 제1 전압을 획득하며, 제1 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고, 제1 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 클 때, 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 비활성화시키며 제1 전압이 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같고 제2 지속 시간이 제2 시간 문턱값보다 클 때, 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하고 이어서 제1 전류에 대응되는 소자의 전류를 획득하여, 제2 전류를 획득하며, 제2 전류가 기설정 전류 문턱값보다 크고 제3 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 클 때, 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 비활성화시키며, 그러지 않고 제2 전류가 상기 조건을 만족시키지 않을 경우, 제1 전압에 대응되는 회선의 전압을 획득하여, 제2 전압을 획득하고, 제2 전압이 기설정 전압 문턱값보다 크고 제4 지속 시간이 제3 기설정 시간 문턱값보다 클 때, 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하는 것을 취소하고, 보상기에 접속된 회선 또는 보상기에서의 직렬 컨버터의 전류를 획득하여, 제1 전류를 획득하는데, 이로써 회선 보호 기기가 작동할 때, 전력 시스템이 채용하는 보상기의 직렬 컨버터 또는 보상기에 접속된 회선의 전류가 기설정 조건을 만족시킬 경우, 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 비활성화시켜, 직렬 컨버터 및 직렬 변압기가 작동하지 않도록 함으로써, 회선 보호 기기에 대한 직렬 컨버터 및 직렬 변압기의 실행 특성의 영향을 억제하여, 보상기에서의 직렬 컨버터 및 직렬 변압기의 작동 상태를 편리하게 제어할 수 있고, 선행 기술이 회선 보호 기기의 보호 성능에 영향을 미치는 문제를 해결하였으며, 회선에 대해 거리 보호를 진행하는 회선 보호 기기의 성능을 확보하고, 전력 시스템의 안전하고 안정적인 작동을 보장하였으며, 공정의 실용성을 보증하였다.
실제 응용에서, 제1 획득 유닛(51), 제1 비교 유닛(52), 비활성화 유닛(53), 제1 처리 유닛(54), 제2 처리 유닛(55), 제2 획득 유닛(56), 제3 처리 유닛(57), 제1 송신 유닛(58), 제3 획득 유닛(59), 제2 송신 유닛(510), 제4 획득 유닛(511), 제4 처리 유닛(512), 제1 처리 모듈(531), 제2 처리 모듈(532), 수신 유닛(61), 제5 처리 유닛(62), 업데이트 유닛(63), 제1 설정 유닛(64), 제3 처리 모듈(631), 계산 모듈(632) 및 업데이트 모듈(633)은 모두 무선 데이터 송신 장치에 위치한 중앙 처리 유닛(Central Processing Unit, CPU), 마이크로 프로세서(Micro Processor Unit, MPU), 디지털 신호 프로세서(Digital Signal Processor, DSP) 또는 필드 프로그래머블 게이트 어레이(Field Programmable Gate AArray, FPGA) 등에 의해 실현될 수 있다.
본 영역 내의 기술자는 본 발명의 실시예가 방법, 시스템, 또는 컴퓨터 프로그램 제품으로 제공될 수 있음을 이해하여야 한다. 따라서, 본 발명은 하드웨어 실시예, 소프트웨어 실시예, 또는 소프트웨어와 하드웨어를 결합한 방면의 실시예 형태를 사용할 수 있다. 또한, 본 발명은 하나 또는 복수개의, 컴퓨터가 사용 가능한 프로그램 코드를 포함하는 컴퓨터가 사용 가능한 저장 매체(자기 디스크 메모리와 광학 메모리 등을 포함하지만 이에 한정되지 않음)에서 실시되는 컴퓨터 프로그램 제품 형식을 사용할 수 있다.
본 발명은 본 발명의 실시예에 따른 방법, 기기(시스템)와 컴퓨터 프로그램 제품의 흐름도 및/또는 블록도를 참조하여 설명하였다. 컴퓨터 프로그램 명령으로 흐름도 및/또는 블록도 중 각 하나의 흐름 및/또는 블록, 및 흐름도 및/또는 블록도 중 흐름 및/또는 블록의 결합을 실현할 수 있음을 이해하여야 한다. 이러한 컴퓨터 프로그램 명령을 범용 컴퓨터, 전용 컴퓨터, 임베디드 프로세서 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 처리 기기의 프로세서에 제공하여 하나의 기계를 생산하여, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 처리 기기의 프로세서를 통해 실행된 명령이 흐름도의 하나의 흐름 또는 복수개의 흐름 및/또는 블록도의 하나의 블록 또는 복수개의 블록에서 지정된 기능의 장치를 생성하도록 한다.
이러한 컴퓨터 프로그램 명령은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 처리 기기에서 특정 방식으로 작동하도록 유도할 수 있는 컴퓨터 판독 가능한 메모리에 저장될 수 있어, 상기 컴퓨터의 판독 가능한 메모리에 저장된 명령이 명령 장치를 포함하는 제품을 생성하도록 하고, 상기 명령 장치는 흐름도의 하나의 흐름 또는 복수개의 흐름 및/또는 블록도의 하나의 블록 또는 복수개의 블록에서 지정된 기능을 실현한다.
이러한 컴퓨터 프로그램 명령은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 처리 기기에 탑재될 수 있어, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 처리 기기에서 일련의 조작 단계를 실행하여 컴퓨터가 실현하는 처리를 발생함으로써, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 처리 기기에서 실행된 명령은 흐름도의 하나의 흐름 또는 복수개의 흐름 및/또는 블록도의 하나의 블록 또는 복수개의 블록에서 지정된 기능을 실현하는 단계를 제공한다.
상기 설명은 본 발명의 바람직한 실시예일 뿐이고, 본 발명의 범위를 한정하려는 것은 아니다.

Claims (20)

  1. 회선 보호 기기의 거리 보호 성능에 대한 보상기의 영향을 억제하는 방법으로서,
    보상기에 접속된 회선 또는 보상기 내의 직렬 컨버터의 전류를 획득하여, 제1 전류를 얻는 단계 - 상기 보상기는 보상기에 접속된 회선의 전류를 제어하는 데에 사용되고, 상기 보상기는 정적 동기 직렬 보상기, 통합 조류 제어기, 인터라인 조류 제어기 및 컨버터블 정적 보상기 중 하나 이상을 포함함 - ;
    상기 보상기에 접속된 버스 또는 상기 보상기에 접속된 회선의 전압을 획득하여, 제1 전압을 얻는 단계;
    상기 제1 전류와 기설정 전류 문턱값 사이의 관계를 비교하는 단계;
    상기 제1 전압과 기설정 전압 문턱값 사이의 관계를 비교하는 단계;
    상기 제1 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 크고, 제1 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 크면, 상기 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 비활성화시키는 단계 - 상기 직렬 변압기는 상기 보상기의 기기이고, 상기 제1 지속 시간은 상기 제1 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 클 경우의 지속 시간임 - ;
    상기 제1 전압이 상기 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같고, 제2 지속 시간이 제2 기설정 시간 문턱값보다 크면, 상기 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하고, 상기 제1 전류에 대응되는 소자의 전류를 획득하여, 제2 전류를 얻는 단계 - 상기 제2 지속 시간은 상기 제1 전압이 상기 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같을 경우의 지속 시간임 - ;
    상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 크고, 제3 지속 시간이 상기 제1 기설정 시간 문턱값보다 크면, 상기 직렬 컨버터 및 상기 직렬 변압기를 비활성화시키는 단계 - 상기 제3 지속 시간은 상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 클 경우의 지속 시간임 - ;
    상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 작거나 같으면, 또는 상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 크고 상기 제3 지속 시간이 상기 제1 기설정 시간 문턱값보다 작거나 같으면, 상기 제1 전압에 대응되는 회선의 전압을 획득하여, 제2 전압을 얻는 단계;
    상기 제2 전압이 상기 기설정 전압 문턱값보다 크고, 제4 지속 시간이 제3 기설정 시간 문턱값보다 크면, 상기 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하는 것을 취소하며, 상기 보상기에 접속된 회선 또는 보상기에서의 직렬 컨버터의 전류를 획득하여, 제1 전류를 얻는 것을 수행하는 단계 - 상기 제4 지속 시간은 상기 제2 전압이 상기 기설정 전압 문턱값보다 클 경우의 지속 시간임 -
    를 포함하는 것을 특징으로 하는, 회선 보호 기기의 거리 보호 성능에 대한 보상기의 영향을 억제하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 직렬 컨버터 및 상기 직렬 변압기를 비활성화시키는 단계는,
    상기 직렬 컨버터를 폐쇄하고, 상기 직렬 변압기와 병렬 연결된 고속 바이패스 스위치를 트리거하여 도통시키는 단계;
    상기 직렬 변압기와 병렬 연결된 기계 바이패스 스위치를 폐합하는 단계
    를 포함하는 것을 특징으로 하는, 회선 보호 기기의 거리 보호 성능에 대한 보상기의 영향을 억제하는 방법.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 직렬 컨버터 및 상기 직렬 변압기를 비활성화시키는 단계 이후에,
    기설정 시간이 될 때, 상기 보상기에 접속된 회선의 전류 및 전압을 획득하는 단계;
    상기 보상기에 접속된 회선의 전류가 기설정 전류 범위 내에 있고, 상기 보상기에 접속된 회선의 전압이 기설정 전압 범위 내에 있으면, 상기 직렬 컨버터 및 상기 직렬 변압기를 작동시키는 단계
    를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 회선 보호 기기의 거리 보호 성능에 대한 보상기의 영향을 억제하는 방법.
  4. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 제1 전류에 대응되는 소자의 전류를 획득하여, 제2 전류를 얻는 단계 이후,
    상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 작거나 같으면, 또는 상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 크고 상기 제3 지속 시간이 상기 제1 기설정 시간 문턱값보다 작거나 같으면, 제1 실행 명령을 회선 보호 기기에 송신하는 단계 - 상기 회선 보호 기기는 상기 보상기에 접속된 회선을 보호하는 데에 사용되고, 상기 제1 실행 명령은 상기 회선 보호 기기가 제1 기설정 규칙에 따라 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수에 대해 업데이트 진행을 지시하는 데에 사용됨 - ;
    상기 제1 실행 명령을 송신한 후로부터 시간 기록을 시작하여 기설정 시간대 후, 상기 제2 전압을 획득하는 단계;
    상기 제2 전압이 상기 기설정 전압 문턱값보다 크고 상기 제4 지속 시간이 제3 기설정 시간 문턱값보다 크면, 제2 실행 명령을 상기 회선 보호 기기에 송신하는 단계 - 상기 제2 실행 명령은 상기 회선 보호 기기가 상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수로 업데이트하기 이전의 값으로 회복하도록 지시하는 데에 사용됨 -
    를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 회선 보호 기기의 거리 보호 성능에 대한 보상기의 영향을 억제하는 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 직렬 컨버터 및 상기 직렬 변압기를 비활성화시키는 단계 이후,
    기계 바이패스 스위치가 차단될 경우, 제3 실행 명령을 회선 보호 기기에 송신하는 단계 - 상기 제3 실행 명령은 상기 회선 보호 기기가 제2 기설정 규칙에 따라 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수에 대해 업데이트 진행을 지시하는 데에 사용됨 - ;
    상기 제3 실행 명령을 송신한 후로부터 시간 기록을 시작하여 기설정 시간대 이후, 상기 보상기에 접속된 회선의 전류 및 전압을 획득하는 단계;
    상기 보상기에 접속된 회선의 전류가 기설정 전류 범위 내에 있고, 상기 보상기에 접속된 회선의 전압이 기설정 전압 범위 내에 있으면, 상기 직렬 컨버터 및 상기 직렬 변압기를 작동시키는 단계;
    상기 기계 바이패스 스위치가 폐합될 경우, 상기 회선 보호 기기에 통지 신호를 송신하는 단계 - 상기 통지 신호는 상기 회선 보호 기기가 상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수로 업데이트하기 이전의 값으로 회복하도록 통지하는 데에 사용됨 -
    를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 회선 보호 기기의 거리 보호 성능에 대한 보상기의 영향을 억제하는 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 제1 기설정 시간 문턱값은 제1 시간보다 작고, 상기 제1 시간은 회선 보호 기기가 상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 I 세그먼트에 대해 분석 계산을 진행하는데 필요한 시간과 상기 거리 보호 I 세그먼트의 보호 동작 지연 시간의 합이거나; 또는
    상기 제1 기설정 시간 문턱값은 상기 제1 시간과 고속 바이패스 스위치를 트리거하는 응답 시간의 차이값보다 작은 것을 특징으로 하는, 회선 보호 기기의 거리 보호 성능에 대한 보상기의 영향을 억제하는 방법.
  7. 회선 보호 기기의 거리 보호 성능에 대한 보상기의 영향을 억제하는 방법으로서,
    보상기가 송신하는 제1 실행 명령을 수신하는 단계;
    상기 제1 실행 명령에 응답하여, 상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 획득하고 제1 임피던스로 설정하는 단계;
    상기 제1 임피던스 및 제1 기설정 규칙에 기반하여 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 업데이트하는 단계;
    상기 보상기가 송신하는 제2 실행 명령을 수신하는 단계;
    상기 제2 실행 명령에 응답하여, 상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 상기 제1 임피던스로 설정하는 단계
    를 포함하는 것을 특징으로 하는, 회선 보호 기기의 거리 보호 성능에 대한 보상기의 영향을 억제하는 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 제1 임피던스 및 제1 기설정 규칙에 기반하여 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 업데이트하는 단계는,
    상기 보상기에 접속된 회선 측의 임피던스에 기반하여, 직렬 컨버터의 임피던스에 대해 등가 처리하여 제2 임피던스를 얻는 단계;
    상기 제1 임피던스, 상기 제2 임피던스와 직렬 변압기의 누설 리액턴스를 더하여 제3 임피던스를 얻는 단계;
    상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 상기 제3 임피던스로 업데이트하는 단계
    를 포함하는 것을 특징으로 하는, 회선 보호 기기의 거리 보호 성능에 대한 보상기의 영향을 억제하는 방법.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 보상기가 송신하는 제3 실행 명령을 수신하는 단계;
    상기 제3 실행 명령에 응답하여, 상기 제1 임피던스와 직렬 변압기의 누설 리액턴스를 더하여 제4 임피던스를 얻는 단계;
    상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 상기 제4 임피던스로 설정하는 단계;
    상기 보상기가 송신하는 통지 신호를 수신하는 단계;
    상기 통지 신호에 응답하여, 상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 상기 제1 임피던스로 설정하는 단계
    를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 회선 보호 기기의 거리 보호 성능에 대한 보상기의 영향을 억제하는 방법.
  10. 회선 보호 기기의 거리 보호 성능에 대한 보상기의 영향을 억제하는 방법으로서,
    보상기에 접속된 회선이 정상적으로 작동할 경우, 보상기에 접속된 회선 또는 보상기에서의 직렬 컨버터의 전류를 검출하여, 제1 전류를 얻고, 보상기에 접속된 버스 또는 상기 보상기에 접속된 회선의 전압을 검출하여, 제1 전압을 얻는 단계;
    상기 제1 전류와 기설정 전류 문턱값 사이의 관계를 비교하는 단계;
    상기 제1 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 크고 제1 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 크면, 상기 직렬 컨버터를 폐쇄하고, 직렬 변압기와 병렬 연결된 고속 바이패스 스위치를 트리거하여 도통시키며, 상기 직렬 변압기와 병렬 연결된 기계 바이패스 스위치를 폐합하는 단계 - 상기 제1 지속 시간은 상기 제1 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 클 경우의 지속 시간임 - ;
    상기 제1 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 작거나 같으면, 또는 상기 제1 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 크고 상기 제1 지속 시간이 상기 제1 기설정 시간 문턱값보다 작거나 같으면, 상기 제1 전압과 기설정 전압 문턱값 사이의 관계를 비교하는 단계;
    상기 제1 전압이 상기 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같고, 제2 지속 시간이 제2 기설정 시간 문턱값보다 크면, 상기 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하는 단계 - 상기 제2 지속 시간은 상기 제1 전압이 상기 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같을 경우의 지속 시간임 - ;
    상기 제1 전류에 대응되는 소자의 전류를 획득하여, 제2 전류를 얻는 단계;
    상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 크고 제3 지속 시간이 상기 제1 기설정 시간 문턱값보다 크면, 상기 직렬 컨버터를 폐쇄하고, 상기 직렬 변압기와 병렬 연결된 고속 바이패스 스위치를 트리거하여 도통시키며, 상기 직렬 변압기와 병렬 연결된 기계 바이패스 스위치를 폐합하는 단계 - 상기 제3 지속 시간은 상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 클 경우의 지속 시간임 - ;
    상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 작거나 같으면, 또는 상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 크고 상기 제3 지속 시간이 상기 제1 기설정 시간 문턱값보다 작거나 같으면, 상기 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 유지시키는 단계;
    상기 제1 전압에 대응되는 회선의 전압을 획득하여, 제2 전압을 얻는 단계;
    상기 제2 전압이 상기 기설정 전압 문턱값보다 크고 제4 지속 시간이 제3 기설정 시간 문턱값보다 크면, 상기 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하는 것을 취소하고, 상기 보상기에서의 직렬 컨버터 또는 보상기에 접속된 회선의 전류를 획득하여, 제1 전류를 얻는 것을 수행하는 단계 - 상기 제4 지속 시간은 상기 제2 전압이 상기 기설정 전압 문턱값보다 클 경우의 지속 시간임 -
    를 포함하는 것을 특징으로 하는, 회선 보호 기기의 거리 보호 성능에 대한 보상기의 영향을 억제하는 방법.
  11. 보상기로서,
    제1 획득 유닛, 제1 비교 유닛, 비활성화 유닛, 제1 처리 유닛 및 제2 처리 유닛을 포함하되,
    상기 제1 획득 유닛은, 보상기에 접속된 회선 또는 보상기에서의 직렬 컨버터의 전류를 획득하여, 제1 전류를 얻는 데에 사용되고 - 상기 보상기는 보상기에 접속된 회선의 전류를 제어하는 데에 사용되고, 상기 보상기는 정적 동기 직렬 보상기, 통합 조류 제어기, 인터라인 조류 제어기 및 컨버터블 정적 보상기 중 하나 이상을 포함함 - ;
    상기 제1 획득 유닛은 또한, 보상기에 접속된 버스 또는 상기 보상기에 접속된 회선의 전압을 획득하여, 제1 전압을 얻는 데에 사용되며;
    상기 제1 비교 유닛은, 상기 제1 전류와 기설정 전류 문턱값 사이의 관계를 비교하는 데에 사용되고;
    상기 제1 비교 유닛은 또한, 상기 제1 전압과 기설정 전압 문턱값 사이의 관계를 비교하는 데에 사용되며;
    상기 비활성화 유닛은, 상기 제1 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 크고, 제1 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 크면, 상기 직렬 컨버터 및 직렬 변압기를 비활성화시키는 데에 사용되고 - 상기 직렬 변압기는 상기 보상기의 기기이고, 상기 제1 지속 시간은 상기 제1 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 클 경우의 지속 시간임 - ;
    상기 제1 처리 유닛은, 상기 제1 전압이 상기 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같고, 제2 지속 시간이 제2 기설정 시간 문턱값보다 크면, 상기 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하고, 상기 제1 전류에 대응되는 소자의 전류를 획득하여, 제2 전류를 얻는 데에 사용되고 - 상기 제2 지속 시간은 상기 제1 전압이 상기 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같을 경우의 지속 시간임 - ;
    상기 비활성화 유닛은 또한, 상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 크고 제3 지속 시간이 상기 제1 기설정 시간 문턱값보다 크면, 상기 직렬 컨버터 및 상기 직렬 변압기를 비활성화시키는 데에 사용되며 - 상기 제3 지속 시간은 상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 클 경우의 지속 시간임 - ;
    상기 제1 획득 유닛은 또한, 상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 작거나 같으면, 또는 상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 크고 상기 제3 지속 시간이 상기 제1 기설정 시간 문턱값보다 작거나 같으면, 상기 제1 전압에 대응되는 회선의 전압을 획득하여, 제2 전압을 얻는 데에 사용되고;
    상기 제2 처리 유닛은, 상기 제2 전압이 상기 기설정 전압 문턱값보다 크고 제4 지속 시간이 제3 기설정 시간 문턱값보다 크면, 상기 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하는 것을 취소하며, 상기 보상기에서의 직렬 컨버터 또는 보상기에 접속된 회선의 전류를 획득하여, 제1 전류를 얻는 데에 사용되며, 상기 제4 지속 시간은 상기 제2 전압이 상기 기설정 전압 문턱값보다 클 경우의 지속 시간인 것을 특징으로 하는, 보상기.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 비활성화 유닛은 제1 처리 모듈 및 제2 처리 모듈을 포함하고,
    상기 제1 처리 모듈은, 상기 직렬 컨버터를 폐쇄하며, 상기 직렬 변압기와 병렬 연결된 고속 바이패스 스위치를 트리거하여 도통시키는 데에 사용되고;
    상기 제2 처리 모듈은, 상기 직렬 변압기와 기계 바이패스 스위치가 병렬 연결되면, 상기 기계 바이패스 스위치를 폐합시키는 데에 사용되는 것을 특징으로 하는, 보상기.
  13. 제11항 또는 제12항에 있어서,
    상기 비활성화 유닛 다음에 제2 획득 유닛 및 제3 처리 유닛을 더 포함하고,
    상기 제2 획득 유닛은, 기설정 시간이 될 때, 상기 보상기에 접속된 회선의 전류 및 전압을 획득하는 데에 사용되며;
    상기 제3 처리 유닛은, 상기 보상기에 접속된 회선의 전류가 기설정 전류 범위 내에 있고, 상기 보상기에 접속된 회선의 전압이 기설정 전압 범위 내에 있으면, 상기 직렬 컨버터 및 상기 직렬 변압기를 작동시키는 데에 사용되는 것을 특징으로 하는, 보상기.
  14. 제11항 또는 제12항에 있어서,
    상기 제2 처리 유닛 다음에 제1 송신 유닛 및 제3 획득 유닛을 더 포함하고,
    상기 제1 송신 유닛은, 상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 작거나 같으면, 또는 상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 크고 상기 제3 지속 시간이 상기 제1 기설정 시간 문턱값보다 작거나 같으면, 제1 실행 명령을 회선 보호 기기에 송신하는 데에 사용되며 - 상기 회선 보호 기기는 상기 보상기에 접속된 회선을 보호하는 데에 사용되고, 상기 제1 실행 명령은 상기 회선 보호 기기가 제1 기설정 규칙에 따라 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수에 대해 업데이트 진행을 지시하는 데에 사용됨 - ;
    상기 제3 획득 유닛은, 상기 제1 실행 명령을 송신한 후로부터 시간 기록을 시작하여 기설정 시간대 후, 상기 제2 전압을 획득하는 데에 사용되고;
    상기 제1 송신 유닛은 또한, 상기 제2 전압이 상기 기설정 전압 문턱값보다 크고, 상기 제4 지속 시간이 제3 기설정 시간 문턱값보다 클 경우, 제2 실행 명령을 상기 회선 보호 기기에 송신하는 데에 사용되되, 상기 제2 실행 명령은 상기 회선 보호 기기가 상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수로 업데이트하기 이전의 값으로 회복하도록 지시하는 데에 사용되는 것을 특징으로 하는, 보상기.
  15. 제11항에 있어서,
    상기 비활성화 유닛 다음에 제2 송신 유닛, 제4 획득 유닛 및 제4 처리 유닛을 더 포함하되,
    상기 제2 송신 유닛은, 기계 바이패스 스위치가 차단될 경우, 제3 실행 명령을 회선 보호 기기에 송신하는 데에 사용되고, 여기서 상기 제3 실행 명령은 상기 회선 보호 기기가 제2 기설정 규칙에 따라 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수에 대해 업데이트 진행을 지시하는 데에 사용되며;
    상기 제4 획득 유닛은, 상기 제3 실행 명령을 송신한 후로부터 시간 기록을 시작하여 기설정 시간대 후, 상기 보상기에 접속된 회선의 전류 및 전압을 획득하고;
    상기 제4 처리 유닛은, 상기 보상기에 접속된 회선의 전류가 기설정 전류 범위 내에 있고, 상기 보상기에 접속된 회선의 전압이 기설정 전압 범위 내에 있으면, 상기 직렬 컨버터 및 상기 직렬 변압기를 작동시키는 데에 사용되며;
    상기 제2 송신 유닛은 또한, 상기 기계 바이패스 스위치가 폐합될 경우, 상기 회선 보호 기기에 통지 신호를 송신하는 데에 사용되고, 상기 통지 신호는 상기 회선 보호 기기가 상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수로 업데이트하기 이전의 값으로 회복하도록 통지하는 데에 사용되는 것을 특징으로 하는, 보상기.
  16. 제11항에 있어서,
    상기 제1 기설정 시간 문턱값은 제1 시간보다 작고, 여기서 상기 제1 시간은 회선 보호 기기가 상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 I 세그먼트에 대해 분석 계산을 진행하는데 필요한 시간과 상기 거리 보호 I 세그먼트의 보호 동작 지연 시간의 합이며; 또는
    상기 제1 기설정 시간 문턱값은 상기 제1 시간과 고속 바이패스 스위치를 트리거하는 응답 시간의 차이값보다 작은 것을 특징으로 하는, 보상기.
  17. 회선 보호 기기로서,
    수신 유닛, 제5 처리 유닛 및 업데이트 유닛을 포함하고,
    상기 수신 유닛은, 보상기가 송신하는 제1 실행 명령을 수신하는 데에 사용되며;
    상기 제5 처리 유닛은, 상기 제1 실행 명령에 응답하여, 상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 획득하고 제1 임피던스로 설정하는 데에 사용되며;
    상기 업데이트 유닛은, 상기 제1 임피던스 및 제1 기설정 규칙에 기반하여 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 업데이트하는 데에 사용되고;
    상기 수신 유닛은 또한, 상기 보상기가 송신하는 제2 실행 명령을 수신하는 데에 사용되며;
    상기 제5 처리 유닛은 또한, 상기 제2 실행 명령에 응답하여, 상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 상기 제1 임피던스로 설정하는 데에 사용되는 것을 특징으로 하는, 회선 보호 기기.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 업데이트 유닛은 제3 처리 모듈, 계산 모듈 및 업데이트 모듈을 포함하고,
    상기 제3 처리 모듈은, 상기 보상기에 접속된 회선 측의 임피던스에 기반하여, 직렬 컨버터의 임피던스에 대해 등가 처리하여 제2 임피던스를 얻는 데에 사용되며;
    상기 계산 모듈은 또한, 상기 제1 임피던스, 상기 제2 임피던스와 직렬 변압기의 누설 리액턴스를 더하여 제3 임피던스를 얻는 데에 사용되고;
    상기 업데이트 모듈은 또한, 상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 상기 제3 임피던스로 업데이트하는 데에 사용되는 것을 특징으로 하는, 회선 보호 기기.
  19. 제17항에 있어서,
    제1 설정 유닛을 더 포함하고,
    상기 수신 유닛은 또한, 상기 보상기가 송신하는 제3 실행 명령을 수신하는 데에 사용되며;
    상기 제5 처리 유닛은 또한, 상기 제3 실행 명령에 응답하여, 상기 제1 임피던스와 직렬 변압기의 누설 리액턴스를 더하여 제4 임피던스를 얻는 데에 사용되고;
    상기 제1 설정 유닛은, 상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 상기 제4 임피던스로 설정하는 데에 사용되며;
    상기 수신 유닛은 또한, 상기 보상기가 송신하는 통지 신호를 수신하는 데에 사용되고;
    상기 제5 처리 유닛은 또한, 상기 통지 신호에 응답하여, 상기 보상기에 접속된 회선의 거리 보호 임피던스 상수를 상기 제1 임피던스로 설정하는 데에 사용되는 것을 특징으로 하는, 회선 보호 기기.
  20. 보상기로서,
    상기 보상기는 검출 유닛, 제2 비교 유닛, 제6 처리 유닛, 제2 설정 유닛, 제5 획득 유닛 및 유지 유닛을 포함하고,
    상기 검출 유닛은, 보상기에 접속된 회선이 정상적으로 작동할 경우, 보상기에 접속된 회선 또는 보상기에서의 직렬 컨버터의 전류를 검출하여, 제1 전류를 얻고, 보상기에 접속된 버스 또는 상기 보상기에 접속된 회선의 전압을 검출하여, 제1 전압을 얻는 데에 사용되며;
    상기 제2 비교 유닛은, 상기 제1 전류와 기설정 전류 문턱값 사이의 관계를 비교하는 데에 사용되고;
    상기 제6 처리 유닛은, 상기 제1 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 크고 제1 지속 시간이 제1 기설정 시간 문턱값보다 크면, 상기 직렬 컨버터를 폐쇄하고, 직렬 변압기와 병렬 연결된 고속 바이패스 스위치를 트리거하여 도통시키며, 상기 직렬 변압기와 병렬 연결된 기계 바이패스 스위치를 폐합하는 데에 사용되고, 여기서 상기 제1 지속 시간은 상기 제1 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 클 경우의 지속 시간이며;
    상기 제2 비교 유닛은 또한, 상기 제1 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 작거나 같으면, 또는 상기 제1 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 크고 상기 제1 지속 시간이 상기 제1 기설정 시간 문턱값보다 작거나 같으면, 상기 제1 전압과 기설정 전압 문턱값 사이의 관계를 비교하는 데에 사용되고;
    상기 제2 설정 유닛은, 상기 제1 전압이 상기 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같고, 제2 지속 시간이 제2 기설정 시간 문턱값보다 크면, 상기 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하는 데에 사용되며, 여기서 상기 제2 지속 시간은 상기 제1 전압이 상기 기설정 전압 문턱값보다 작거나 같을 경우의 지속 시간이고;
    상기 제5 획득 유닛은, 상기 제1 전류에 대응되는 소자의 전류를 획득하여, 제2 전류를 얻는 데에 사용되며;
    상기 제6 처리 유닛은 또한, 상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 크고, 제3 지속 시간이 상기 제1 기설정 시간 문턱값보다 크면, 상기 직렬 컨버터를 폐쇄하며, 상기 직렬 변압기와 병렬 연결된 고속 바이패스 스위치를 트리거하여 도통시키고, 상기 직렬 변압기와 병렬 연결된 기계 바이패스 스위치를 폐합하는 데에 사용되며, 여기서 상기 제3 지속 시간은 상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 클 경우의 지속 시간이고;
    상기 유지 유닛은, 상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 작거나 같으면, 또는 상기 제2 전류가 상기 기설정 전류 문턱값보다 크고 상기 제3 지속 시간이 상기 제1 기설정 시간 문턱값보다 작거나 같으면, 상기 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 유지시키는 데에 사용되며;
    상기 제5 획득 유닛은 또한, 상기 제1 전압에 대응되는 회선의 전압을 획득하여, 제2 전압을 얻는 데에 사용되고;
    상기 제6 처리 유닛은 또한, 상기 제2 전압이 상기 기설정 전압 문턱값보다 크고, 제4 지속 시간이 제3 기설정 시간 문턱값보다 크면, 상기 직렬 컨버터의 출력 전압을 0으로 설정하는 것을 취소하며, 상기 보상기에서의 직렬 컨버터 또는 보상기에 접속된 회선의 전류를 획득하여, 제1 전류를 얻는 데에 사용되고, 상기 제4 지속 시간은 상기 제2 전압이 상기 기설정 전압 문턱값보다 클 경우의 지속 시간인 것을 특징으로 하는, 보상기.
KR1020197026838A 2017-05-26 2018-05-22 회선 보호 기기의 거리 보호 성능에 대한 보상기의 영향을 억제하는 방법 및 장치 KR102124736B1 (ko)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710385363.5A CN107026432B (zh) 2017-05-26 2017-05-26 一种抑制补偿器对线路距离保护的影响的方法和装置
CN201710385363.5 2017-05-26
PCT/CN2018/087794 WO2018214864A1 (zh) 2017-05-26 2018-05-22 一种抑制补偿器对线路距离保护的影响的方法和装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20190109562A KR20190109562A (ko) 2019-09-25
KR102124736B1 true KR102124736B1 (ko) 2020-06-18

Family

ID=59529942

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020197026838A KR102124736B1 (ko) 2017-05-26 2018-05-22 회선 보호 기기의 거리 보호 성능에 대한 보상기의 영향을 억제하는 방법 및 장치

Country Status (10)

Country Link
US (1) US10965114B2 (ko)
EP (1) EP3618212B1 (ko)
JP (1) JP6814306B2 (ko)
KR (1) KR102124736B1 (ko)
CN (1) CN107026432B (ko)
BR (1) BR112019024836A2 (ko)
ES (1) ES2907957T3 (ko)
MX (1) MX2019014096A (ko)
RU (1) RU2733785C1 (ko)
WO (1) WO2018214864A1 (ko)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107026432B (zh) 2017-05-26 2019-07-19 南京南瑞继保电气有限公司 一种抑制补偿器对线路距离保护的影响的方法和装置
CN107172750B (zh) * 2017-06-09 2023-07-14 欧普照明股份有限公司 控制电路及照明装置
CN115639380B (zh) * 2022-12-23 2023-04-07 四川华丰科技股份有限公司 一种功率模拟器及模拟方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105207186A (zh) 2015-11-02 2015-12-30 江苏省电力公司电力科学研究院 一种用于含统一潮流控制器的输电线路的距离保护方法
CN105826908B (zh) 2016-05-11 2018-08-03 许继集团有限公司 含upfc的输电线路快速距离保护方法与装置

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1457055A1 (ru) * 1986-08-07 1989-02-07 Всесоюзный Электротехнический Институт Им.В.И.Ленина Способ защиты нагрузки от перенапр жений при внутренних повреждени х автономного инвертора тока
JP3372054B2 (ja) * 1992-07-06 2003-01-27 株式会社東芝 高速再閉路接地装置
US6028754A (en) * 1995-10-20 2000-02-22 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. System for preventing undesired protective relay tripping actions due to coupling capacitor voltage transformer transients
DE19545267C2 (de) * 1995-11-27 1999-04-08 Siemens Ag Verfahren zum Gewinnen von fehlerbehaftete Schleifen in einem mehrphasigen elektrischen Energieversorgungsnetz kennzeichnenden Signalen
KR100393909B1 (ko) * 2001-03-29 2003-08-06 유호전기공업주식회사 리액턴스 효과를 제거하는 송전선로 보호용 거리계전기법
RU2402133C1 (ru) * 2006-06-30 2010-10-20 Абб Рисерч Лтд Компенсатор мощности и способ для обеспечения восстановительного запуска с этим компенсатором
EP2560259A1 (en) * 2011-08-16 2013-02-20 ABB Technology AG A method of distance protection of parallel transmission line
CN103280799B (zh) * 2013-05-24 2015-09-23 南京南瑞继保电气有限公司 一种统一潮流控制器的起停方法
CN104134998B (zh) * 2014-08-05 2018-02-16 南京南瑞继保电气有限公司 一种静止同步串联补偿器的起动方法及停运方法
CN104993462A (zh) * 2015-06-30 2015-10-21 昆明理工大学 一种基于模式识别的带统一潮流控制器输电线路的电流暂态量方向保护方法
CN104967104A (zh) * 2015-06-30 2015-10-07 昆明理工大学 一种带统一潮流控制器的输电线路的暂态能量保护方法
CN107069683B (zh) * 2017-05-26 2019-06-14 南京南瑞继保电气有限公司 一种消除补偿器对线路距离保护的影响的方法和装置
CN107240909B (zh) * 2017-05-26 2019-06-14 南京南瑞继保电气有限公司 一种降低补偿器对线路距离保护的影响的方法和装置
CN107240908B (zh) * 2017-05-26 2018-12-21 南京南瑞继保电气有限公司 一种减小补偿器对线路距离保护的影响的方法和装置
CN107026432B (zh) * 2017-05-26 2019-07-19 南京南瑞继保电气有限公司 一种抑制补偿器对线路距离保护的影响的方法和装置

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105207186A (zh) 2015-11-02 2015-12-30 江苏省电力公司电力科学研究院 一种用于含统一潮流控制器的输电线路的距离保护方法
CN105826908B (zh) 2016-05-11 2018-08-03 许继集团有限公司 含upfc的输电线路快速距离保护方法与装置

Also Published As

Publication number Publication date
KR20190109562A (ko) 2019-09-25
US10965114B2 (en) 2021-03-30
US20200185901A1 (en) 2020-06-11
EP3618212B1 (en) 2022-01-12
BR112019024836A2 (pt) 2020-06-09
WO2018214864A1 (zh) 2018-11-29
EP3618212A1 (en) 2020-03-04
EP3618212A4 (en) 2020-05-27
JP2020519218A (ja) 2020-06-25
CN107026432B (zh) 2019-07-19
ES2907957T3 (es) 2022-04-27
RU2733785C1 (ru) 2020-10-06
MX2019014096A (es) 2021-03-25
CN107026432A (zh) 2017-08-08
JP6814306B2 (ja) 2021-01-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102124736B1 (ko) 회선 보호 기기의 거리 보호 성능에 대한 보상기의 영향을 억제하는 방법 및 장치
JP5606651B1 (ja) 電力開閉制御装置および開極制御方法
US9748762B2 (en) Method and apparatus for the protection of DC distribution systems
CN107069683B (zh) 一种消除补偿器对线路距离保护的影响的方法和装置
KR20150128124A (ko) 과전류 계전기
CN106558915B (zh) 减轻自动转换开关系统中的下游故障的效应
KR101316544B1 (ko) 전력 계통 고장 판단 방법
JP5931143B2 (ja) 単独運転検出機能評価試験装置
CN107240909B (zh) 一种降低补偿器对线路距离保护的影响的方法和装置
CN105788140A (zh) 一种电力电网监控系统
EP3840326A1 (en) Systems and methods for mitigating electrical installation security threats
CN109143109A (zh) 电动车辆逆变器故障检测及处理方法、装置及存储介质
CN107240908B (zh) 一种减小补偿器对线路距离保护的影响的方法和装置
KR101771809B1 (ko) 부분 트립 저지를 이용한 거리 계전기 및 이의 동작방법
Jinnai et al. Proposal of hardware device model for IoT endpoint security and its implementation
RU2678429C2 (ru) Способ блокирования перехода нескольких инверторных электрических станций в режим пассивного управления в состоянии секционирования
Rui et al. Relay Protection Based on Multi-Agent System
KR102270713B1 (ko) Facts가 적용된 전력계통의 보호를 위한 보호 계전 장치 및 이를 이용한 전력계통 보호 방법
EP3399533B1 (en) Method and device for controlling opening/closing of circuit breaker
Roberson et al. Transient stability augmentation with Excessive Regeneration Detection in a delayed WADC
CN107351078A (zh) 一种机器人驱动执行机构
JP2015027199A (ja) 電力系統安定化システムおよび電力系統安定化方法
JP2018196312A (ja) 過負荷検出装置、送電制御装置、過負荷検出方法、及びプログラム
JP2014165958A (ja) ディジタル形保護制御装置
KR20170132534A (ko) 고장 파급 방지 시스템

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
A302 Request for accelerated examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right