当中性点不接地系统发生单相接地故障时,通过对馈线上各相电流暂态分量的形成与分布特征的分析可知:故障相暂态电流分量(Transient Current Component,TCC)是由故障馈线的非故障相提供的自供性TCC和其它非故障馈线提供的相似性TCC组成,...当中性点不接地系统发生单相接地故障时,通过对馈线上各相电流暂态分量的形成与分布特征的分析可知:故障相暂态电流分量(Transient Current Component,TCC)是由故障馈线的非故障相提供的自供性TCC和其它非故障馈线提供的相似性TCC组成,该重要特征使基于正交小波分解提取 特征频带具有可行性、有效性和稳定性。文中所提出的构成单相接地保护继电器的判断准则是理论分析的定义,所以是固定不变的,即:不需整定计算,适合于中性点不接地模式的任何配电网。该保护方式容易融于分布式馈线保护间隔单元中,不需配置监控系统选线模块或专用选线装置。经过大量的ATP和MATLAB仿真验证表明:该原理能够准确地识别不同类型的单相接地故障,可靠性和灵敏度较高。展开更多
公共信息模型(common information model,CIM)中针对配电网的馈线认知和建模一直存在争议,本文从智能电网背景下配电网运行与管理应用的这个基础问题出发,论述了馈线在CIM建模中的变迁历程,利用当前正式版本的CIM模型,提出了馈线在静态...公共信息模型(common information model,CIM)中针对配电网的馈线认知和建模一直存在争议,本文从智能电网背景下配电网运行与管理应用的这个基础问题出发,论述了馈线在CIM建模中的变迁历程,利用当前正式版本的CIM模型,提出了馈线在静态和动态两种情况下的不同建模方法,在不扩展CIM模型的基础上,针对电网管理的信息集成需求,扩展了遵循IEC 61968标准的馈线消息,阐明了馈线管理业务场景下的数据交换模式,解决了馈线在设备管理的静态属性以及运行方式发生变化后的动态特性的统一表达与应用。展开更多
文摘当中性点不接地系统发生单相接地故障时,通过对馈线上各相电流暂态分量的形成与分布特征的分析可知:故障相暂态电流分量(Transient Current Component,TCC)是由故障馈线的非故障相提供的自供性TCC和其它非故障馈线提供的相似性TCC组成,该重要特征使基于正交小波分解提取 特征频带具有可行性、有效性和稳定性。文中所提出的构成单相接地保护继电器的判断准则是理论分析的定义,所以是固定不变的,即:不需整定计算,适合于中性点不接地模式的任何配电网。该保护方式容易融于分布式馈线保护间隔单元中,不需配置监控系统选线模块或专用选线装置。经过大量的ATP和MATLAB仿真验证表明:该原理能够准确地识别不同类型的单相接地故障,可靠性和灵敏度较高。
文摘公共信息模型(common information model,CIM)中针对配电网的馈线认知和建模一直存在争议,本文从智能电网背景下配电网运行与管理应用的这个基础问题出发,论述了馈线在CIM建模中的变迁历程,利用当前正式版本的CIM模型,提出了馈线在静态和动态两种情况下的不同建模方法,在不扩展CIM模型的基础上,针对电网管理的信息集成需求,扩展了遵循IEC 61968标准的馈线消息,阐明了馈线管理业务场景下的数据交换模式,解决了馈线在设备管理的静态属性以及运行方式发生变化后的动态特性的统一表达与应用。