[发明专利]智能电网故障检测方法有效
| 申请号: | 201110254092.2 | 申请日: | 2011-08-29 |
| 公开(公告)号: | CN102426317A | 公开(公告)日: | 2012-04-25 |
| 发明(设计)人: | 薛兆春 | 申请(专利权)人: | 北京豪锐达科技有限公司 |
| 主分类号: | G01R31/02 | 分类号: | G01R31/02;G01R31/08 |
| 代理公司: | 北京兆君联合知识产权代理事务所(普通合伙) 11333 | 代理人: | 初向庆 |
| 地址: | 102200 北京市昌平区*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 智能 电网 故障 检测 方法 | ||
1.智能电网故障检测方法,其特征在于:
(1)采用感应线圈、整流电路、CPU组成故障指示器,其中感应线圈的输出端与整流电路输入端连接,整流电路的输出端与CPU的输入端连接;CPU输出端通过通信接口连接远程控制中心;
(2)预先设定线路故障判定参数,包括故障电流阈值、故障确认值以及延时确认时间,存储在CPU的存储器中;
(3)通过感应线圈采集输电线路一次侧的电流,通过整流电路对采集到的电流进行整流处理;
(4)通过CPU以预定的时间间隔对整流处理过的电流AD采样,并将采样电流值与预先设定的故障电流阈值进行比较,若达到或超过设定阈值,则CPU启动定时器;
(5)在设定的延时确认时间后,CPU继续按预定的时间间隔对整流处理过的电流AD采样,并将采样电流与设定的电路故障确认值进行比较,当采样电流符合设定的故障确认值,则判定线路发生故障,CPU向控制中心发出故障报警信息。
2.根据权利要求1所述的智能电网故障检测方法,其特征在于:步骤(2)中所述的故障电流阈值,包括短路故障电流阈值和接地故障电流阈值;所述的故障确认值,包括短路故障确认值和接地故障确认值。
3.根据权利要求2所述的智能电网故障检测方法,其特征在于:步骤(4)中,CPU以预定的时间间隔对整流处理过的交流电流AD采样,并将采样电流值与所述短路故障电流阈值进行比较,若达到或超过所述短路故障电流阈值,则CPU启动定时器;步骤(5)中,所述短路故障确认值为0;若在设定的延时确认时间后,CPU采样的交流电流的当前值为0,则CPU向控制中心发出永久性短路故障告警,否则CPU向控制中心发出瞬时性短路故障告警。
4.根据权利要求3所述的智能电网故障检测方法,其特征在于:步骤(4)中,CPU以1sm为间隔对整流处理过的交流电流AD采样,并将采样电流值与所述短路故障电流阈值进行比较,若达到或超过所述短路故障电流阈值,则CPU启动定时器;步骤(5)中,若在设定的延时确认时间后,CPU在40ms<Ts<3S的时间段内,采样值有40ms以上都是0,而且在此后的1S后继续采样都仍是0,则判定为永久性短路故障,CPU向控制中心发出永久性短路故障告警;否则判定为瞬时短路故障,CPU向控制中心发出瞬时性短路故障告警。
5.根据权利要求2所述的智能电网故障检测方法,其特征在于:步骤(4)中,CPU以预定的时间间隔对整流处理过电力线路的零序电流AD采样,并将采样值与所述接地故障电流阈值进行比较,当采样的零序电流值超过所述接地故障电流阀值后,CPU定时器启动;步骤(5)中,所述接地故障确认值等于所述接地故障电流阈值;在设定的延时确认时间后,CPU采样的零序电流值仍大于所述接地故障电流阈值,则CPU向控制中心发出接地告警。
6.根据权利要求1所述的智能电网故障检测方法,其特征在于:所述步骤(2)中,预先设定一个上传时间间隔存储在CPU存储器中;在所述步骤(4)中,通过CPU对整流处理过的电流AD采样,并将采样电流值转化成一次侧的电流值,按预先设定的上传时间间隔将一次侧的电流值上报控制中心。
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