本发明涉及电网故障诊断,尤其是涉及一种基于检修保电一体化装置的电网故障判别方法。
背景技术:
1、目前由于发电机与电网并网运行,已与电网连成一体,即便电网失电,发电机组仍能提供功率以支撑电网电压,这对于有效检测电网故障造成了影响,电网侧故障和失电对不同应用场景的电网电压影响具有不确定性。
2、为了解决以上问题,专利号为cn111537836a的中国发明专利提出一种基于录波数据的配电网故障自动诊断方法及系统,包括如下步骤:截取实时获取的包括故障前后一定时间内的故障段的录波数据;根据截取的录波数据,提取电参数的变化趋势特征数据,求取提取后的电参数的变化趋势特征数据与历史故障趋势特征数据集相关性,获得故障类型;基于相似性得到的故障类型,提取电参数变化特征数据,根据故障分类规则,获得故障具体故障相别,得到最终故障诊断结果。但该发明同时靠电压与电流的数据进行判定,流程上较复杂,花费的时间较多,即时性不足,而且判定的结果需要与历史故障进行比对才能得出,这就导致结果准确率较低,容易在数据特征相似的两个历史故障之间匹配到错误的那个。
技术实现思路
1、本发明主要是解决现有技术中电网故障难以检测的问题,提供了一种基于检修保电一体化装置的电网故障判别方法。
2、本发明的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:
3、一种基于检修保电一体化装置的电网故障判别方法,其特征在于,包括以下步骤:
4、s1、判断电压是否暂降明显,若不明显,则跳至s2;
5、s2、主控单元通过传感器实时采集电网侧电流、发电机侧电流和负载侧电流;
6、s3、在发电机并车完成后,综合电压信号数据和电流信号数据开始判断;
7、s4、若电网侧三相电压小于预设值,则判断电网故障,执行电网失电操作。
8、作为一种优选方案,在步骤s1中,若电压暂降明显,则直接通过电压来判断电网故障。
9、作为一种优选方案,在步骤s4中,所述电网失电操作包括断开电网侧固态继电器和断路器。
10、作为一种优选方案,若电网侧三相电压不小于预设值,则读取负载侧电流变化量,判断发电机侧电流是否增加。
11、作为一种优选方案,若发电机侧电流未增加,则判断电网未故障,不执行失电操作。
12、作为一种优选方案,若发电机侧电流增加,则判断电网侧电流是否增加。
13、作为一种优选方案,若电网侧电流未增加,则判断电网未故障,不执行失电操作。
14、作为一种优选方案,若电网侧电流增加,则判断电网电流和发电机侧电流的变化是否为负载变化引起。
15、作为一种优选方案,若电网电流和发电机侧电流的变化为负载变化引起,则判断电网未故障,不执行失电操作。
16、作为一种优选方案,若电网电流和发电机侧电流的变化不为负载变化引起,则软件滤波后执行分断电网侧固态继电器和断路器。
17、因此,本发明的优点是:
18、本发明根据电流的变化趋势判断电网是否存在突发性故障失电,在电网故障发生时可在极短时间内检测获知,以断开电网侧断路器,防止发电机长时间倒送电至电网引发事故、发电机严重过载和输出电压崩溃导致保电工作失败。
1.一种基于检修保电一体化装置的电网故障判别方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的一种基于检修保电一体化装置的电网故障判别方法,其特征在于,在步骤s1中,若电压暂降明显,则直接通过电压来判断电网故障。
3.根据权利要求1所述的一种基于检修保电一体化装置的电网故障判别方法,其特征在于,在步骤s4中,所述电网失电操作包括断开电网侧固态继电器和断路器。
4.根据权利要求1所述的一种基于检修保电一体化装置的电网故障判别方法,其特征在于,若电网侧三相电压不小于预设值,则读取负载侧电流变化量,判断发电机侧电流是否增加。
5.根据权利要求3所述的一种基于检修保电一体化装置的电网故障判别方法,其特征在于,若发电机侧电流未增加,则判断电网未故障,不执行失电操作。
6.根据权利要求4或5所述的一种基于检修保电一体化装置的电网故障判别方法,其特征在于,若发电机侧电流增加,则判断电网侧电流是否增加。
7.根据权利要求6所述的一种基于检修保电一体化装置的电网故障判别方法,其特征在于,若电网侧电流未增加,则判断电网未故障,不执行失电操作。
8.根据权利要求7所述的一种基于检修保电一体化装置的电网故障判别方法,其特征在于,若电网侧电流增加,则判断电网电流和发电机侧电流的变化是否为负载变化引起。
9.根据权利要求8所述的一种基于检修保电一体化装置的电网故障判别方法,其特征在于,若电网电流和发电机侧电流的变化为负载变化引起,则判断电网未故障,不执行失电操作。
10.根据权利要求9所述的一种基于检修保电一体化装置的电网故障判别方法,其特征在于,若电网电流和发电机侧电流的变化不为负载变化引起,则软件滤波后执行分断电网侧固态继电器和断路器。