System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种提高过量保护元件可靠性的方法技术_技高网

一种提高过量保护元件可靠性的方法技术

技术编号:40957035 阅读:2 留言:0更新日期:2024-04-18 20:34
本发明专利技术公开了一种提高过量保护元件可靠性的方法,第一个方面,引入可靠性高的瞬时值判断方法,输出采用瞬时值判断结果和傅氏计算的幅值判断结果的叠加;第二个方面,由于瞬时值判断方法的离散型,精度误差较大,叠加方法需要达到既能充分发挥瞬时值判断方法可靠性高的优势,同时避免影响傅氏计算的幅值判断精度的目标,通过选取瞬时值判断参数和瞬时值判断结果的叠加范围等方法来实现。本发明专利技术不针对特定的采样值异常,从常规实现方法的自身缺陷考虑,提高过量保护元件的可靠性,方法的适用性强,保障电力系统的安全可靠运行。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及继电保护,具体的说是一种提高过量保护元件可靠性的方法


技术介绍

1、继电保护装置中的过量保护算法通常采用傅氏算法,由采样值的傅氏计算得到幅值、相角等电气量。由于ct断线、电磁干扰等因素导致的采样值出现瞬间的大值,而傅氏计算并不能滤除这些干扰因素的影响,计算出来的幅值就比实际值大,很可能就超出了过量保护的定值范围,因此常规过量保护算法存在可靠性低的问题。部分过量保护元件和延时元件串联使用,对于不出现连续性特征的瞬间大值,通过延时元件可以在一定程度上弥补常规过量保护算法可靠性低的问题,但在过量保护元件的实际使用中,发生了经延时元件也不能弥补算法可靠性低的情况(由于ct断线的原因,引起的瞬间大值具有连续性出现特征,最终导致了过电流保护元件误动案例的发生),而且还有大量的过量保护元件不经延时元件串联使用的情况,因此急需解决常规过量保护算法可靠性低的问题。


技术实现思路

1、针对现有技术中存在的上述不足之处,本专利技术要解决的技术问题是提供一种提高过量保护元件可靠性的方法。

2、本专利技术为实现上述目的所采用的技术方案是:一种提高过量保护元件可靠性的方法,包括:根据过量保护元件的幅值判断过量保护元件是否动作;根据过量保护元件的瞬时值判断过量保护元件是否动作;在上述两个判断结果均为“是”时,控制过量保护元件动作,否则过量保护元件不动作。

3、所述根据过量保护元件的瞬时值判断过量保护元件是否动作,包括以下步骤:

4、选取瞬时值判断方法在连续判断范围内的采样点数量参数r;

5、选取瞬时值判断方法在连续判断范围内满足动作判据的采样点数量参数s;

6、选取瞬时值判断方法的瞬时值动作定值;

7、根据上述参数r、s和瞬时值动作定值,通过对过量保护元件的瞬时值进行瞬时值判断方法计算,判断过量保护元件是否动作。

8、所述r的选取条件为:r值取奇数,且3ms<(r-1)*ts≤5ms,且r≥3,其中ts为采样间隔时间。

9、所述r选取满足所述选取条件的最低值。

10、所述s的选取条件为:r-s≥0,且3ms<(s-1)*ts,且s≥3,其中ts为采样间隔时间。

11、所述s选取满足所述选取条件的最高值。

12、所述瞬时值算法的瞬时值动作定值为:

13、

14、其中,k为可靠系数,iset为过量保护元件的幅值动作定值,iset为过量保护元件的瞬时值动作定值,t表示一个周波时间,ts为采样间隔时间。

15、所述可靠系数k的取值范围为:0.6≤k≤0.98。

16、所述通过对过量保护元件的瞬时值进行瞬时值算法计算,判断过量保护元件是否动作,包括以下步骤:

17、步骤5a:置瞬时值算法计算的判断结果为“否”,t=0,其中,t为时间的变量;

18、步骤5b:在当前判断时刻向前一段时间的所有采样时刻上,循环执行步骤5d到步骤5j;

19、步骤5c:跳到步骤5k;

20、步骤5d:s1=0、t1=t;其中,s1为计数的变量;t1为第一时间的变量;

21、步骤5e:在t时刻向前一个瞬时值判断范围的所有采样时刻上,循环执行步骤5g到步骤5h;

22、步骤5f:跳到步骤5i;

23、步骤5g:当时,s1增加1;其中,为过量保护元件输入的交流量在t1时刻的采样值,iset为过量保护元件的瞬时值动作定值;

24、步骤5h:t1=t1-ts,其中ts为采样间隔时间;

25、步骤5i:当s1≥s时,置瞬时值算法计算的判断结果为“是”;

26、步骤5j:t=t-ts;

27、步骤5k:结束判断流程。

28、所述步骤5b的时刻判断条件为:-t+(r-1)*ts<t≤0,以当前判断时刻为基准0,t表示一个周波时间;

29、所述步骤5e的时刻判断条件为:-r*ts+t<t1≤t,以t时刻为基准。

30、本专利技术具有以下优点及有益效果:

31、1.本专利技术有效解决了常规过量保护元件可靠性低的问题,保障电力系统的安全可靠运行,方法的适用性强。

32、2.本专利技术引入可靠性高的瞬时值判断方法,输出采用瞬时值判断结果和傅氏计算的幅值判断结果的叠加;由于瞬时值判断方法的离散型,精度误差较大,叠加方法需要达到既能充分发挥瞬时值判断方法可靠性高的优势,同时避免影响傅氏计算的幅值判断精度的目标,通过选取瞬时值判断参数和瞬时值判断结果的叠加范围等方法来实现。

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【技术保护点】

1.一种提高过量保护元件可靠性的方法,其特征在于,包括:根据过量保护元件的幅值判断过量保护元件是否动作;根据过量保护元件的瞬时值判断过量保护元件是否动作;在上述两个判断结果均为“是”时,控制过量保护元件动作,否则过量保护元件不动作。

2.根据权利要求1所述的一种提高过量保护元件可靠性的方法,其特征在于,所述根据过量保护元件的瞬时值判断过量保护元件是否动作,包括以下步骤:

3.根据权利要求2所述的一种提高过量保护元件可靠性的方法,其特征在于,所述R的选取条件为:R值取奇数,且3ms<(R-1)*ts≤5ms,且R≥3,其中ts为采样间隔时间。

4.根据权利要求3所述的一种提高过量保护元件可靠性的方法,其特征在于,所述R选取满足所述选取条件的最低值。

5.根据权利要求2所述的一种提高过量保护元件可靠性的方法,其特征在于,所述S的选取条件为:R-S≥0,且3ms<(S-1)*ts,且S≥3,其中ts为采样间隔时间。

6.根据权利要求5所述的一种提高过量保护元件可靠性的方法,其特征在于,所述S选取满足所述选取条件的最高值。>

7.根据权利要求2所述的一种提高过量保护元件可靠性的方法,其特征在于,所述瞬时值算法的瞬时值动作定值为:

8.根据权利要求7所述的一种提高过量保护元件可靠性的方法,其特征在于,所述可靠系数K的取值范围为:0.6≤K≤0.98。

9.根据权利要求2所述的一种提高过量保护元件可靠性的方法,其特征在于,所述通过对过量保护元件的瞬时值进行瞬时值算法计算,判断过量保护元件是否动作,包括以下步骤:

10.根据权利要求9所述的一种提高过量保护元件可靠性的方法,其特征在于,

...

【技术特征摘要】

1.一种提高过量保护元件可靠性的方法,其特征在于,包括:根据过量保护元件的幅值判断过量保护元件是否动作;根据过量保护元件的瞬时值判断过量保护元件是否动作;在上述两个判断结果均为“是”时,控制过量保护元件动作,否则过量保护元件不动作。

2.根据权利要求1所述的一种提高过量保护元件可靠性的方法,其特征在于,所述根据过量保护元件的瞬时值判断过量保护元件是否动作,包括以下步骤:

3.根据权利要求2所述的一种提高过量保护元件可靠性的方法,其特征在于,所述r的选取条件为:r值取奇数,且3ms<(r-1)*ts≤5ms,且r≥3,其中ts为采样间隔时间。

4.根据权利要求3所述的一种提高过量保护元件可靠性的方法,其特征在于,所述r选取满足所述选取条件的最低值。

5.根据权利要求2所述的一种提高过量保护元件可...

【专利技术属性】
技术研发人员:汪思满
申请(专利权)人:南京国电南自电网自动化有限公司
类型:发明
国别省市:

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