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【技术实现步骤摘要】
本申请涉及电力系统继电保护,尤其涉及一种接地故障电弧闪光水平分析方法及装置。
技术介绍
1、电弧闪光是一种在短路期间可能发生的危险甚至致命的事件,其温度可能高达太阳表面温度的四倍,并且产生的爆炸压力波速度可超过每小时1000公里以上。电弧闪光的发生可能由多种因素引起,包括意外接触导体、组件故障、缺乏维护、电缆腐蚀以及设备或部件的老化等。电弧闪光的危害水平主要取决于事故能量的大小,通常以每平方厘米卡路里(cal/cm2)为单位衡量。事故能量受多个因素影响,其中最重要的包括故障清除时间、接地故障电流的大小和系统电压。
2、统计数据显示,大约95%的工业设备短路事故是由接地故障引发的。接地故障电流水平在电弧闪光计算中至关重要,因为电流值越高,电弧闪光的能量水平就越大。因此,选择合适的接地方法对减少接地故障期间的事故能量具有重要意义。
3、为解决未接地系统中存在的问题,接地中性线技术应运而生。ieee std.242-2001中规定了四种在工业和商业电力系统中常用的系统接地方法:实接地、高电阻接地(hrg)、低电阻接地(lrg)和未接地系统。在这些方法中,接地中性线的正确选择和应用能够显著影响事故能量的水平。
4、然而,在电弧闪光能量计算中,如果存在误差,将难以展示有效的能量降低方法。ieee 1584-2018标准仅讨论了使用对称的rms(root mean square)电流值来估算电弧闪光,但这种估算方法的准确性和可靠性有待提高。
技术实现思路
1
2、第一方面,本申请提供一种接地故障电弧闪光水平分析方法,包括:
3、从获取的接地故障电流中确定对称电流信号和不对称电流信号;
4、根据所述对称电流信号的电流值及获取的电抗电阻比值生成所述不对称电流信号的电流值;
5、利用所述不对称电流信号的电流值及所述对称电流信号的电流值分析电弧闪光水平。
6、进一步地,所述从获取的接地故障电流中确定对称电流信号及不对称电流信号,包括:
7、从所述接地故障电流中识别不同的电流状态;
8、根据不同的电流状态识别出所述对称电流信号及所述不对称电流信号。
9、进一步地,所述根据所述对称电流信号的电流值及获取的电抗电阻比值生成所述不对称电流信号的电流值,包括:
10、根据所述电抗电阻比确定对应的不对称因子;
11、利用所述不对称因子及所述对称电流信号的电流值计算所述不对称电流信号的电流值。
12、进一步地,所述利用所述不对称电流信号的电流值及所述对称电流信号的电流值分析电弧闪光水平,包括:
13、利用所述不对称电流信号的电流值及所述对称电流信号的电流值分别进行计算,得到对应的电弧闪光的入射能量;
14、将不同的所述入射能量进行对比,分析电弧闪光水平。
15、进一步地,还包括:
16、根据不同接地方式仿真对应的接地故障电流以对电弧闪光水平进行分析。
17、第二方面,本申请提供一种接地故障电弧闪光水平分析装置,包括:
18、电流确定单元,用于从获取的接地故障电流中确定对称电流信号和不对称电流信号;
19、电流值生成单元,用于根据所述对称电流信号的电流值及获取的电抗电阻比值生成所述不对称电流信号的电流值;
20、电弧闪光分析单元,用于利用所述不对称电流信号的电流值及所述对称电流信号的电流值分析电弧闪光水平。
21、进一步地,所述电流确定单元包括:
22、电流状态识别模块,用于从所述接地故障电流中识别不同的电流状态;
23、电流确定模块,用于根据不同的电流状态识别出所述对称电流信号及所述不对称电流信号。
24、进一步地,所述电流值生成单元包括:
25、因子确定模块,用于根据所述电抗电阻比确定对应的不对称因子;
26、电流值计算模块,用于利用所述不对称因子及所述对称电流信号的电流值计算所述不对称电流信号的电流值。
27、进一步地,所述电弧闪光分析单元包括:
28、入射能量计算模块,用于利用所述不对称电流信号的电流值及所述对称电流信号的电流值分别进行计算,得到对应的电弧闪光的入射能量;
29、电弧闪光分析模块,用于将不同的所述入射能量进行对比,分析电弧闪光水平。
30、进一步地,还包括:
31、仿真单元,用于根据不同接地方式仿真对应的接地故障电流以对电弧闪光水平进行分析。
32、第三方面,本申请提供一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述任一实施例所述的方法。
33、第四方面,本申请提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述任一实施例所述的方法。
34、第五方面,本申请提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述任一实施例所述的方法。
35、本申请提供的接地故障电弧闪光水平分析方法及装置,通过从获取的接地故障电流中确定对称电流信号和不对称电流信号;根据所述对称电流信号的电流值及获取的电抗电阻比值生成所述不对称电流信号的电流值;利用所述不对称电流信号的电流值及所述对称电流信号的电流值分析电弧闪光水平,实现了确保在不同接地方式下电力系统的稳定性和安全性,改善了故障处理的精确度。其中,通过利用所述不对称电流信号的电流值及所述对称电流信号的电流值分析电弧闪光水平,能够显著提高在接地故障期间电弧能量分析的准确性;通过使用高电阻接地(hrg)能够进一步降低事故风险,有效减少了电弧闪光的入射能量,提升电力系统的安全性和可靠性。
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1.一种接地故障电弧闪光水平分析方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的接地故障电弧闪光水平分析方法,其特征在于,所述从获取的接地故障电流中确定对称电流信号及不对称电流信号,包括:
3.根据权利要求1所述的接地故障电弧闪光水平分析方法,其特征在于,所述根据所述对称电流信号的电流值及获取的电抗电阻比值生成所述不对称电流信号的电流值,包括:
4.根据权利要求1所述的接地故障电弧闪光水平分析方法,其特征在于,所述利用所述不对称电流信号的电流值及所述对称电流信号的电流值分析电弧闪光水平,包括:
5.根据权利要求1所述的接地故障电弧闪光水平分析方法,其特征在于,还包括:
6.一种接地故障电弧闪光水平分析装置,其特征在于,包括:
7.根据权利要求6所述的接地故障电弧闪光水平分析装置,其特征在于,所述电流确定单元包括:
8.根据权利要求6所述的接地故障电弧闪光水平分析装置,其特征在于,所述电流值生成单元包括:
9.根据权利要求6所述的接地故障电弧闪光水平分析装置,其特征在于,所述电弧闪光分
10.根据权利要求6所述的接地故障电弧闪光水平分析装置,其特征在于,还包括:
11.一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至5任一项所述的方法。
12.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至5任一项所述的方法。
13.一种计算机程序产品,其特征在于,所述计算机程序产品包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至5任一项所述的方法。
...【技术特征摘要】
1.一种接地故障电弧闪光水平分析方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的接地故障电弧闪光水平分析方法,其特征在于,所述从获取的接地故障电流中确定对称电流信号及不对称电流信号,包括:
3.根据权利要求1所述的接地故障电弧闪光水平分析方法,其特征在于,所述根据所述对称电流信号的电流值及获取的电抗电阻比值生成所述不对称电流信号的电流值,包括:
4.根据权利要求1所述的接地故障电弧闪光水平分析方法,其特征在于,所述利用所述不对称电流信号的电流值及所述对称电流信号的电流值分析电弧闪光水平,包括:
5.根据权利要求1所述的接地故障电弧闪光水平分析方法,其特征在于,还包括:
6.一种接地故障电弧闪光水平分析装置,其特征在于,包括:
7.根据权利要求6所述的接地故障电弧闪光水平分析装置,其特征在于,所述电流确定单元包括...
【专利技术属性】
技术研发人员:赵志宇,薄博,马志昊,刘振宇,杨坡,蒋鑫,刘卫林,马原,徐广达,刘佳林,
申请(专利权)人:国网冀北电力有限公司电力科学研究院,
类型:发明
国别省市:
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