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基于故障全电流相关性检验的柔性直流配电线路纵联保护
被引量:
29
1
作者
王聪博
贾科
+2 位作者
赵其娟
冯涛
毕天姝
《电工技术学报》
EI
CSCD
北大核心
2020年第8期1764-1775,共12页
柔性直流配电系统中,直流故障通常导致全网换流器自身闭锁保护速动(2~5ms),保护需要利用有限、时变的故障信息快速、准确地识别故障区域,跳开相应故障隔离开关快速恢复供电。因此,基于时变的故障暂态信号,研究快速、准确识别故障区域的...
柔性直流配电系统中,直流故障通常导致全网换流器自身闭锁保护速动(2~5ms),保护需要利用有限、时变的故障信息快速、准确地识别故障区域,跳开相应故障隔离开关快速恢复供电。因此,基于时变的故障暂态信号,研究快速、准确识别故障区域的保护是直流配电系统发展的迫切需求。该文提出一种基于故障全电流相关性检验的柔性直流配电线路纵联保护。该方法以故障发生后线路两侧电流波形形变特征、极性特征的规律变化为基础,通过t检验(假设检验的一种)算法对两侧全电流信号进行相关性检验,即对两侧全电流信号的幅值大小、方向、极性、突变特性进行统一描述,进而构造保护动作判据。所提方法优点在于无需固定频段特征提取,无需特征绝对值及瞬时幅值的比较,因此避免了常规利用暂态信号的保护受过渡电阻、线路分布式电容、噪声的影响。通过物理实验与仿真结果表明所提保护能较好地满足直流配电系统对保护速动性与选择性的需求,具有一定的应用前景。
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关键词
柔性直流配电系统
故障电流特征
相关性检验
t检验算法
故障判别
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职称材料
耐受高阻和强噪声的柔直配电线路保护原理
被引量:
7
2
作者
戴志辉
李毅然
+3 位作者
焦彦军
陈思琦
张艺宏
于礼瑞
《高电压技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第10期3966-3974,共9页
针对柔性直流线路保护存在高阻故障识别速度慢、故障电流叠加噪声干扰时识别可靠性低的问题,提出一种基于电流相关性的线路保护原理。首先分析了不同故障类型的线路短路电流特征,据此,采用正负极电流累加和辨识故障类型,利用电流Pearso...
针对柔性直流线路保护存在高阻故障识别速度慢、故障电流叠加噪声干扰时识别可靠性低的问题,提出一种基于电流相关性的线路保护原理。首先分析了不同故障类型的线路短路电流特征,据此,采用正负极电流累加和辨识故障类型,利用电流Pearson相关性判断故障位置。其中,相关性判据基于滤波的本地电流,通信通道仅传输线路两端判别逻辑量,对信号同步要求低,且能够有效抑制噪声影响。最后,在PSCAD/EMTDC验证所提方法可行性。结果表明该方法能够利用0.5 ms数据窗内线路电流可靠识别有无强噪声干扰的金属性短路和高阻接地短路,且不受交流侧故障、非故障投切重负荷的影响。
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关键词
柔直配电线路
高阻故障
电网噪声
Pearson相关性
小波变换
故障识别
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职称材料
考虑瞬时功率的柔性直流配电线路保护方法
3
作者
王沥泽
《电力与能源》
2024年第2期160-163,168,共5页
为了避免在柔性直流配电线路保护过程中出现误动作,需要准确识别故障位置。针对直流配电线路的故障特征较难把握,定位故障位置困难的现状,探讨了考虑瞬时功率的柔性直流配电线路保护方法。使用模块化多电平换流器(MMC)对端口进行换流,...
为了避免在柔性直流配电线路保护过程中出现误动作,需要准确识别故障位置。针对直流配电线路的故障特征较难把握,定位故障位置困难的现状,探讨了考虑瞬时功率的柔性直流配电线路保护方法。使用模块化多电平换流器(MMC)对端口进行换流,通过计算得到在三相静止坐标系下的配电线路动态模型。根据电压阶跃信号中的频域信息,将时域中的故障信息进行转换,并运用小波变换的方式对故障特征进行提取。考虑瞬时功率特性,在柔性直流电网线路端口处安装保护装置,根据端点的瞬时功率变化,判断直流输电线路中故障发生的位置。利用故障电压特征,设计故障选极判据,对电流突变量进行方向性判断,实现柔性直流配电线路保护。试验结果表明:所提方法的保护动作正确,该方法下区外故障直流电压变化率与区内故障直流电压变化率几乎一致,使得保护动作可靠,实现了考虑瞬时功率的柔性直流配电线路保护方法的良好应用。
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关键词
瞬时功率
柔性直流
配电线路保护
小波变换
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职称材料
题名
基于故障全电流相关性检验的柔性直流配电线路纵联保护
被引量:
29
1
作者
王聪博
贾科
赵其娟
冯涛
毕天姝
机构
新能源电力系统国家重点实验室(华北电力大学)
出处
《电工技术学报》
EI
CSCD
北大核心
2020年第8期1764-1775,共12页
基金
国家重点研发计划基金(2018YFB0904104)
国家电网公司科技项目(SGHB0000KXJS1800685)资助。
文摘
柔性直流配电系统中,直流故障通常导致全网换流器自身闭锁保护速动(2~5ms),保护需要利用有限、时变的故障信息快速、准确地识别故障区域,跳开相应故障隔离开关快速恢复供电。因此,基于时变的故障暂态信号,研究快速、准确识别故障区域的保护是直流配电系统发展的迫切需求。该文提出一种基于故障全电流相关性检验的柔性直流配电线路纵联保护。该方法以故障发生后线路两侧电流波形形变特征、极性特征的规律变化为基础,通过t检验(假设检验的一种)算法对两侧全电流信号进行相关性检验,即对两侧全电流信号的幅值大小、方向、极性、突变特性进行统一描述,进而构造保护动作判据。所提方法优点在于无需固定频段特征提取,无需特征绝对值及瞬时幅值的比较,因此避免了常规利用暂态信号的保护受过渡电阻、线路分布式电容、噪声的影响。通过物理实验与仿真结果表明所提保护能较好地满足直流配电系统对保护速动性与选择性的需求,具有一定的应用前景。
关键词
柔性直流配电系统
故障电流特征
相关性检验
t检验算法
故障判别
Keywords
flexible
dc
distribution
line
fault
current
characteristics
correlation
test
t-test
algorithm
fault
identification
分类号
TM771 [电气工程—电力系统及自动化]
下载PDF
职称材料
题名
耐受高阻和强噪声的柔直配电线路保护原理
被引量:
7
2
作者
戴志辉
李毅然
焦彦军
陈思琦
张艺宏
于礼瑞
机构
河北省分布式储能与微网重点实验室(华北电力大学)
出处
《高电压技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第10期3966-3974,共9页
基金
国家自然科学基金(51877084)。
文摘
针对柔性直流线路保护存在高阻故障识别速度慢、故障电流叠加噪声干扰时识别可靠性低的问题,提出一种基于电流相关性的线路保护原理。首先分析了不同故障类型的线路短路电流特征,据此,采用正负极电流累加和辨识故障类型,利用电流Pearson相关性判断故障位置。其中,相关性判据基于滤波的本地电流,通信通道仅传输线路两端判别逻辑量,对信号同步要求低,且能够有效抑制噪声影响。最后,在PSCAD/EMTDC验证所提方法可行性。结果表明该方法能够利用0.5 ms数据窗内线路电流可靠识别有无强噪声干扰的金属性短路和高阻接地短路,且不受交流侧故障、非故障投切重负荷的影响。
关键词
柔直配电线路
高阻故障
电网噪声
Pearson相关性
小波变换
故障识别
Keywords
flexible
dc
distribution
line
high
impedance
fault
power
grid
noise
Pearson
correlation
coefficient
wavelet
transform
fault
identification
分类号
TM773 [电气工程—电力系统及自动化]
TM721.1
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职称材料
题名
考虑瞬时功率的柔性直流配电线路保护方法
3
作者
王沥泽
机构
国网铜川供电公司
出处
《电力与能源》
2024年第2期160-163,168,共5页
文摘
为了避免在柔性直流配电线路保护过程中出现误动作,需要准确识别故障位置。针对直流配电线路的故障特征较难把握,定位故障位置困难的现状,探讨了考虑瞬时功率的柔性直流配电线路保护方法。使用模块化多电平换流器(MMC)对端口进行换流,通过计算得到在三相静止坐标系下的配电线路动态模型。根据电压阶跃信号中的频域信息,将时域中的故障信息进行转换,并运用小波变换的方式对故障特征进行提取。考虑瞬时功率特性,在柔性直流电网线路端口处安装保护装置,根据端点的瞬时功率变化,判断直流输电线路中故障发生的位置。利用故障电压特征,设计故障选极判据,对电流突变量进行方向性判断,实现柔性直流配电线路保护。试验结果表明:所提方法的保护动作正确,该方法下区外故障直流电压变化率与区内故障直流电压变化率几乎一致,使得保护动作可靠,实现了考虑瞬时功率的柔性直流配电线路保护方法的良好应用。
关键词
瞬时功率
柔性直流
配电线路保护
小波变换
Keywords
instantaneous
power
flexible
dc
distribution
line
protection
wavelet
transform
分类号
TM773 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于故障全电流相关性检验的柔性直流配电线路纵联保护
王聪博
贾科
赵其娟
冯涛
毕天姝
《电工技术学报》
EI
CSCD
北大核心
2020
29
下载PDF
职称材料
2
耐受高阻和强噪声的柔直配电线路保护原理
戴志辉
李毅然
焦彦军
陈思琦
张艺宏
于礼瑞
《高电压技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022
7
下载PDF
职称材料
3
考虑瞬时功率的柔性直流配电线路保护方法
王沥泽
《电力与能源》
2024
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
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