[go: up one dir, main page]

CN113746071B - 一种pt铁磁谐振接地选线防误动保护方法及装置 - Google Patents

一种pt铁磁谐振接地选线防误动保护方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
CN113746071B
CN113746071B CN202110973060.1A CN202110973060A CN113746071B CN 113746071 B CN113746071 B CN 113746071B CN 202110973060 A CN202110973060 A CN 202110973060A CN 113746071 B CN113746071 B CN 113746071B
Authority
CN
China
Prior art keywords
value
sequence voltage
zero sequence
line selection
grounding line
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
Application number
CN202110973060.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN113746071A (zh
Inventor
孙文龙
李俊刚
孟乐
常彦彦
薛建民
李鹤
张建雨
毋炳鑫
黄蔚
崔龙卫
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Xuchang XJ Software Technology Co Ltd
Original Assignee
Xuchang XJ Software Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Xuchang XJ Software Technology Co Ltd filed Critical Xuchang XJ Software Technology Co Ltd
Priority to CN202110973060.1A priority Critical patent/CN113746071B/zh
Publication of CN113746071A publication Critical patent/CN113746071A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN113746071B publication Critical patent/CN113746071B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

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
    • H02H3/14Emergency 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 occurrence of voltage on parts normally at earth potential
    • 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
    • H02H3/50Emergency 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 the appearance of abnormal wave forms, e.g. AC in DC installations
    • H02H3/52Emergency 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 the appearance of abnormal wave forms, e.g. AC in DC installations responsive to the appearance of harmonics

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Protection Of Static Devices (AREA)
  • Soft Magnetic Materials (AREA)

Abstract

本发明公开了一种PT铁磁谐振接地选线防误动保护方法及装置,其中方法包括:获取零序电压总有效值;获取零序电压基波值;判断零序电压总有效值与零序电压基波值的比例值是否大于第一预设数值;如零序电压总有效值与零序电压基波值的比例值大于第一预设数值,则判定发生PT铁磁谐振,并闭锁接地选线保护;如零序电压总有效值与零序电压基波值的比例值小于或等于第一预设数值,则判定未发生PT铁磁谐振,并开放接地选线保护。通过比较零序电压总有效值与零序电压基波比值是否大于预设值来判断是否发生铁磁谐振,当发生铁磁谐振时能可靠闭锁接地选线保护,若未发生则快速开放接地选线保护,提高了设备的安全性。

Description

一种PT铁磁谐振接地选线防误动保护方法及装置
技术领域
本发明涉及电力设备控制技术领域,特别涉及一种PT铁磁谐振接地选线防误动保护方法及装置。
背景技术
在35kV及以下电压等级电力系统中常采用电磁式电压互感器。电磁式电压互感器。包括对地电感和母线对地电容,并构成振荡回路。当电网发生冲击扰动时,可能使一相或两相的对地电压瞬间提高,使得互感器的励磁电流突然增大而发生饱和,电感会迅速降低,从而发生PT铁磁谐振。
当发生PT铁磁谐振时,防止保护误动是保护装置的基本要求。常规的电磁式电压互感器,当发生PT铁磁谐振时,会造成二次侧波形发生畸变,使电压有效值增大,当电压有效值超过接地选线电压门槛时,会造成接地选线保护误动。因此解决PT铁磁谐振引起接地选线保护误动的问题很有必要。
发明内容
本发明实施例的目的是提供一种PT铁磁谐振接地选线防误动保护方法及装置,通过比较零序电压总有效值与零序电压基波比值是否大于门槛值K来判别是否发生铁磁谐振,当发生铁磁谐振时能可靠闭锁接地选线保护,若未发生铁磁谐振时能快速开放接地选线保护。
为解决上述技术问题,本发明实施例的第一方面提供了一种PT铁磁谐振接地选线防误动保护方法,包括:
获取零序电压总有效值;
获取零序电压基波值;
判断所述零序电压总有效值与所述零序电压基波值的比例值是否大于第一预设数值;
如所述零序电压总有效值与所述零序电压基波值的比例值大于所述第一预设数值,则判定发生PT铁磁谐振,并闭锁接地选线保护;
如所述零序电压总有效值与所述零序电压基波值的比例值小于或等于所述第一预设数值,则判定未发生所述PT铁磁谐振,并开放接地选线保护。
进一步地,所述零序电压总有效值包括:所有分次谐波分量、高次谐波分量和基波分量。
进一步地,所述第一预设比例值的数值范围为1.1-1.4。
进一步地,所述第一预设比例值为1.2。
进一步地,所述判定发生PT铁磁谐振并闭锁接地选线保护之后,还包括:
瞬时闭锁所有接地选线类保护,延时发送PT铁磁谐振告警信号。
相应地,本发明实施例的第二方面提供了一种PT铁磁谐振接地选线防误动保护装置包括:
第一获取模块,其用于获取零序电压总有效值;
第二获取模块,其用于获取零序电压基波值;
判断模块,其用于判断所述零序电压总有效值与所述零序电压基波值的比例值是否大于第一预设数值;
第一控制模块,其用于在所述零序电压总有效值与所述零序电压基波值的比例值大于所述第一预设数值时,则判定发生PT铁磁谐振,并闭锁接地选线保护;
所述第一控制模块还用于在所述零序电压总有效值与所述零序电压基波值的比例值小于或等于所述第一预设数值,则判定未发生所述PT铁磁谐振,并开放接地选线保护。
进一步地,所述零序电压总有效值包括:所有分次谐波分量、高次谐波分量和基波分量。
进一步地,所述第一预设比例值的数值范围为1.1-1.4。
进一步地,所述第一预设比例值为1.2。
进一步地,所述PT铁磁谐振接地选线防误动保护装置还包括:
第二控制模块,其用于在判定发生PT铁磁谐振并闭锁接地选线保护之后瞬时闭锁所有接地选线类保护,延时发送PT铁磁谐振告警信号。
相应地,本发明实施例的第三方面还提供了一种电子设备,包括:至少一个处理器;以及与至少一个处理器连接的存储器;其中,存储器存储有可被一个处理器执行的指令,指令被一个处理器执行,以使至少一个处理器执行上述PT铁磁谐振接地选线防误动保护方法。
此外,本发明实施例的第四方面还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机指令,该指令被处理器执行时实现上述PT铁磁谐振接地选线防误动保护方法。
本发明实施例的上述技术方案具有如下有益的技术效果:
通过比较零序电压总有效值与零序电压基波比值是否大于预设值来判别是否发生铁磁谐振,当发生铁磁谐振时能可靠闭锁接地选线保护,若未发生铁磁谐振时能快速开放接地选线保护,在电网发生冲击扰动时防止了因PT铁磁谐振导致的接地选线保护误动,提高了设备的安全性。
附图说明
图1是本发明实施例提供的PT铁磁谐振接地选线防误动保护方法流程图;
图2是本发明实施例提供的PT铁磁谐振接地选线防误动保护方法逻辑图;
图3是本发明实施例提供的PT铁磁谐振接地选线防误动保护装置模块框图。
附图标记:
1、第一获取模块,2、第二获取模块,3、判断模块,4、第一控制模块,5、第二控制模块。
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了,下面结合具体实施方式并参照附图,对本发明进一步详细说明。应该理解,这些描述只是示例性的,而并非要限制本发明的范围。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要地混淆本发明的概念。
图1是本发明实施例提供的PT铁磁谐振接地选线防误动保护方法流程图。
图2是本发明实施例提供的PT铁磁谐振接地选线防误动保护方法逻辑图。
请参照图1和图2,本发明实施例的第一方面提供了一种PT铁磁谐振接地选线防误动保护方法,包括:
S100,获取零序电压总有效值。
S200,获取零序电压基波值。
S300,判断零序电压总有效值与零序电压基波值的比例值是否大于第一预设数值。
S400,如零序电压总有效值与零序电压基波值的比例值大于第一预设数值,则判定发生PT铁磁谐振,并闭锁接地选线保护。
S500,如零序电压总有效值与零序电压基波值的比例值小于或等于第一预设数值,则判定未发生PT铁磁谐振,并开放接地选线保护。
上述PT铁磁谐振接地选线防误动保护方法获取零序电压总有效值Uz和零序电压基波值Uj,通过判断零序电压总有效值与零序电压基波比值是否大于门槛值K,来判别是否发生PT铁磁谐振;若是发生PT铁磁谐振则闭锁接地选线保护,若未发生PT铁磁谐振则开放接地选线保护。
进一步地,零序电压总有效值包括:所有分次谐波分量、高次谐波分量和基波分量。
铁磁谐振可能是分次谐波谐振或高次谐波谐振,因此本发明实施例中同时测量零序电压总有效值Uz和零序电压基波值Uj的幅值信息,并以此来判别是否发生铁磁谐振;若发生PT铁磁谐振则闭锁接地选线保护,否则开放接地选线保护,这样可以防止由于PT铁磁谐振引起电压异常造成接地选线保护误动。零序电压总有效值Uz包含所有分次谐波、高次谐波和基波,所以不管是分次谐波谐振或高次谐波谐振都可以采用零序电压总有效值Uz来判别;在正常运行时零序电压总有效值和零序电压基波值基本相等。
可选的,第一预设比例值K的数值范围为1.1-1.4,即时,即判为发生PT铁磁谐振。
根据《电能质量公用电网谐波》--GB/T14549-1993对电网中谐波的要求,标称电压10KV公用电网,电压总谐波时变率不大于4%。电网正常运行允许少量的谐波存在,第一预设比例值1.1为在保障正常运行时不误判为PT铁磁谐振的最低门槛值,而第一预设比例值1.4为保障运行中产生谐波较高的工矿企业不误判为PT铁磁谐振的最高门槛值,在综合考虑电网正常运行和工矿企业特殊运行场景谐波含量的基础上,选取第一预设比例值K的数值范围为1.1-1.4。
优选的,第一预设比例值为1.2。
第一预设比例值为1.1时门槛值较小,在运行过程中产生谐波干扰时易出现一定的误判机率;而第一预设比例值为1.3或1.4门槛值又相对较大,一般适用于正常运行时出现较高含量谐波的工矿企业,防止在运行过程中产生的高含量谐波误判为PT铁磁谐振,在保障不出现误判的情况下,综合考虑第一预设比例值为1.2。
进一步地,判定发生PT铁磁谐振并闭锁接地选线保护之后,还包括:
瞬时闭锁所有接地选线类保护,延时发送PT铁磁谐振告警信号。
相应地,本发明实施例的第二方面提供了一种PT铁磁谐振接地选线防误动保护装置包括:第一获取模块1、第二获取模块2、判断模块3和第一控制模块4。其中,第一获取模块1用于获取零序电压总有效值;第二获取模块2用于获取零序电压基波值;判断模块3用于判断零序电压总有效值与零序电压基波值的比例值是否大于第一预设数值;第一控制模块4用于在零序电压总有效值与零序电压基波值的比例值大于第一预设数值时,则判定发生PT铁磁谐振,并闭锁接地选线保护。
上述PT铁磁谐振接地选线防误动保护装置获取零序电压总有效值Uz和零序电压基波值Uj,通过判断零序电压总有效值与零序电压基波比值是否大于门槛值K,来判别是否发生PT铁磁谐振;若是发生PT铁磁谐振则闭锁接地选线保护,若未发生PT铁磁谐振则开放接地选线保护。
第一控制模块还用于在零序电压总有效值与零序电压基波值的比例值小于或等于第一预设数值,则判定未发生PT铁磁谐振,并开放接地选线保护。
进一步地,零序电压总有效值包括:所有分次谐波分量、高次谐波分量和基波分量。
铁磁谐振可能是分次谐波谐振或高次谐波谐振,因此本发明实施例中同时测量零序电压总有效值Uz和零序电压基波值Uj的幅值信息,并以此来判别是否发生铁磁谐振;若发生PT铁磁谐振则闭锁接地选线保护,否则开放接地选线保护,这样可以防止由于PT铁磁谐振引起电压异常造成接地选线保护误动。零序电压总有效值Uz包含所有分次谐波、高次谐波和基波,所以不管是分次谐波谐振或高次谐波谐振都可以采用零序电压总有效值Uz来判别;在正常运行时零序电压总有效值和零序电压基波值基本相等。
进一步地,第一预设比例值的数值范围为1.1-1.4,即时,即判为发生PT铁磁谐振。
进一步地,第一预设比例值为1.2。
进一步地,PT铁磁谐振接地选线防误动保护装置还包括:第二控制模块5。第二控制模块5用于在判定发生PT铁磁谐振并闭锁接地选线保护之后瞬时闭锁所有接地选线类保护,延时发送PT铁磁谐振告警信号。
相应地,本发明实施例的第三方面还提供了一种电子设备,包括:至少一个处理器;以及与至少一个处理器连接的存储器;其中,存储器存储有可被一个处理器执行的指令,指令被一个处理器执行,以使至少一个处理器执行上述PT铁磁谐振接地选线防误动保护方法。
此外,本发明实施例的第四方面还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机指令,该指令被处理器执行时实现上述PT铁磁谐振接地选线防误动保护方法。
本发明实施例旨在保护一种PT铁磁谐振接地选线防误动保护方法及装置,其中方法包括:获取零序电压总有效值;获取零序电压基波值;判断零序电压总有效值与零序电压基波值的比例值是否大于第一预设数值;如零序电压总有效值与零序电压基波值的比例值大于第一预设数值,则判定发生PT铁磁谐振,并闭锁接地选线保护;如零序电压总有效值与零序电压基波值的比例值小于或等于第一预设数值,则判定未发生PT铁磁谐振,并开放接地选线保护。上述技术方案具备如下效果:
通过比较零序电压总有效值与零序电压基波比值是否大于预设值来判别是否发生铁磁谐振,当发生铁磁谐振时能可靠闭锁接地选线保护,若未发生铁磁谐振时能快速开放接地选线保护,在电网发生冲击扰动时防止了因PT铁磁谐振导致的接地选线保护误动,提高了设备的安全性。
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
最后应当说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对其限制,尽管参照上述实施例对本发明进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本发明的具体实施方式进行修改或者等同替换,而未脱离本发明精神和范围的任何修改或者等同替换,其均应涵盖在本发明的权利要求保护范围之内。

Claims (6)

1.一种PT铁磁谐振接地选线防误动保护方法,其特征在于,包括如下步骤:
获取零序电压总有效值;
获取零序电压基波值;
判断所述零序电压总有效值与所述零序电压基波值的比例值是否大于第一预设数值;
如所述零序电压总有效值与所述零序电压基波值的比例值大于所述第一预设数值,则判定发生PT铁磁谐振,并闭锁接地选线保护;
如所述零序电压总有效值与所述零序电压基波值的比例值小于或等于所述第一预设数值,则判定未发生所述PT铁磁谐振,并开放接地选线保护;
所述零序电压总有效值包括:所有分次谐波分量、高次谐波分量和基波分量;
所述第一预设数值的数值范围为1.1-1.4。
2.根据权利要求1所述的PT铁磁谐振接地选线防误动保护方法,其特征在于,
所述第一预设数值为1.2。
3.根据权利要求1所述的PT铁磁谐振接地选线防误动保护方法,其特征在于,所述判定发生PT铁磁谐振并闭锁接地选线保护之后,还包括:
瞬时闭锁所有接地选线类保护,延时发送PT铁磁谐振告警信号。
4.一种PT铁磁谐振接地选线防误动保护装置,其特征在于,包括:
第一获取模块,其用于获取零序电压总有效值;
第二获取模块,其用于获取零序电压基波值;
判断模块,其用于判断所述零序电压总有效值与所述零序电压基波值的比例值是否大于第一预设数值;
第一控制模块,其用于在所述零序电压总有效值与所述零序电压基波值的比例值大于所述第一预设数值时,则判定发生PT铁磁谐振,并闭锁接地选线保护;
所述第一控制模块还用于在所述零序电压总有效值与所述零序电压基波值的比例值小于或等于所述第一预设数值,则判定未发生所述PT铁磁谐振,并开放接地选线保护;
所述零序电压总有效值包括:所有分次谐波分量、高次谐波分量和基波分量;
所述第一预设数值的数值范围为1.1-1.4。
5.根据权利要求4所述的PT铁磁谐振接地选线防误动保护装置,其特征在于,
所述第一预设数值为1.2。
6.根据权利要求4所述的PT铁磁谐振接地选线防误动保护装置,其特征在于,还包括:
第二控制模块,其用于在判定发生PT铁磁谐振并闭锁接地选线保护之后瞬时闭锁所有接地选线类保护,延时发送PT铁磁谐振告警信号。
CN202110973060.1A 2021-08-24 2021-08-24 一种pt铁磁谐振接地选线防误动保护方法及装置 Active CN113746071B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110973060.1A CN113746071B (zh) 2021-08-24 2021-08-24 一种pt铁磁谐振接地选线防误动保护方法及装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110973060.1A CN113746071B (zh) 2021-08-24 2021-08-24 一种pt铁磁谐振接地选线防误动保护方法及装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113746071A CN113746071A (zh) 2021-12-03
CN113746071B true CN113746071B (zh) 2024-10-11

Family

ID=78732435

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110973060.1A Active CN113746071B (zh) 2021-08-24 2021-08-24 一种pt铁磁谐振接地选线防误动保护方法及装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113746071B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117250557A (zh) * 2023-11-14 2023-12-19 武汉格蓝若智能技术股份有限公司 一种基于铁磁谐振识别的小电流接地选线启动方法及装置

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101022216A (zh) * 2007-02-07 2007-08-22 燕山大学 小接地电流电网单相故障选线方法及装置
CN103728538A (zh) * 2013-12-30 2014-04-16 国家电网公司 一种小电流接地系统的接地故障选线方法

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0698457A (ja) * 1991-11-28 1994-04-08 Kansai Electric Power Co Inc:The 高圧配電線の地絡故障原因判定方法
DE10302451B3 (de) * 2003-01-22 2004-07-15 Edc Gmbh Verfahren zur Erkennung der Richtung eines Erdschlusses
WO2008046309A1 (fr) * 2006-10-18 2008-04-24 Zhang Yunyi Procédé et dispositif de gestion d'une fréquence non industrielle du réseau électrique
FR2917838B1 (fr) * 2007-06-21 2009-09-04 Schneider Electric Ind Sas Dispositif de controle et de mesure localises d'isolement pour reseau electrique a neutre isole
CN103199514B (zh) * 2013-02-25 2015-04-22 重庆大学 一种消除铁磁谐振的方法
CN203811747U (zh) * 2014-02-20 2014-09-03 国投新集能源股份有限公司 一种小电流接地选线系统
CN108318762B (zh) * 2018-02-28 2020-09-08 南京南瑞继保电气有限公司 电压互感器工频铁磁谐振的判别方法
CN109596932B (zh) * 2018-11-08 2020-10-16 杭州求是电力技术有限公司 谐振接地系统零序参数测量和接地电压控制方法
CN110146780B (zh) * 2019-04-24 2021-06-08 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 中性点不接地柔性配电网系统铁磁谐振判别方法
CN112782494B (zh) * 2019-11-05 2023-10-17 南京南瑞继保电气有限公司 一种并联电抗器的饱和识别方法和装置

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101022216A (zh) * 2007-02-07 2007-08-22 燕山大学 小接地电流电网单相故障选线方法及装置
CN103728538A (zh) * 2013-12-30 2014-04-16 国家电网公司 一种小电流接地系统的接地故障选线方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN113746071A (zh) 2021-12-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1714366B1 (en) High impedance fault detection
EP3304668B1 (en) Travelling wave protection of a transmission line based on high-pass filtering
Ray et al. Detection of faults in a power system using wavelet transform and independent component analysis
EP3271985A1 (en) Secured fault detection in a power substation
WO2016176682A1 (en) Detecting cyber-attacks and sensor failures in digital substations
CN113746071B (zh) 一种pt铁磁谐振接地选线防误动保护方法及装置
EP3723224A1 (en) Time domain distance protection based on polarity comparison for power transmission lines
WO2021047568A1 (zh) 一种通过拖尾电流辨识自动调整失灵保护延时的方法
WO2018122632A1 (en) A method for detecting inrush and ct saturation and an inteligent electronic device therfor
CN109596956A (zh) 直流串联电弧检测方法及装置
Saravanan et al. Inrush blocking scheme in transformer differential protection
Biswas et al. A review paper on inrush fault isolation methods of a three-phase transformer
CN111736107B (zh) 一种基于序电流比相的ct断线检测方法、系统及介质
De Alencar et al. Transformer inrush currents and internal faults identification in power transformers using wavelet energy gradient
CA2698848A1 (en) An efficient method for calculating the dot product in fault detection algorithms
US8194374B2 (en) Differential element with harmonic blocking and harmonic restraint operating in parallel
CN103439623A (zh) 一种检测轨道信号感应线圈通断的装置、系统及其方法
de Alencar et al. Power transformer differential protection through gradient of the differential current
Sharafi et al. Improvement of distance relay zone‐3 security using fault and breaker opening generated traveling waves
NengLing et al. Wavelet‐based approach for high impedance fault detection of high voltage transmission line
CN116125232A (zh) 一种变压器综合监测预警方法、装置、介质及设备
CN111025080B (zh) 一种基于站域信息确定故障线路的方法及系统
CN111521951B (zh) 防止阀控式电抗器控制绕组侧接地故障误判ct断线的方法、装置及存储介质
Patterson Signatures and software find high impedance faults
MX2011013494A (es) Proceso mediante el cual se obtiene el bloqueo de la protección diferencial ante corrientes de arranque inrush.

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