西安理工大学王晓卫获国家专利权
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龙图腾网获悉西安理工大学申请的专利一种中性点不接地系统单相断线接地故障检测方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN121324813B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-03-20发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202511130005.0,技术领域涉及:G01R31/08;该发明授权一种中性点不接地系统单相断线接地故障检测方法是由王晓卫;吴亚婷;魏向向;王新茜;田思琪;王璐;范林慧设计研发完成,并于2025-08-13向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种中性点不接地系统单相断线接地故障检测方法在说明书摘要公布了:本发明属于电力系统配电网继电保护技术领域,提供了一种中性点不接地系统单相断线接地故障检测方法,包括步骤1:采集各馈线三相电流信号;步骤2:对所获取的负序电流信号进行形态学滤波处理;步骤3:将滤波后的负序电流信号映射到以u为变量的时频空间;步骤4:依据时频电流信号的能量聚焦特性寻找最优旋转因子;本发明通过结合对称分量法、形态学滤波和坐标变换技术,显著增强了中性点不接地系统单相断线接地故障特征提取的准确性与稳定性,极大提高了故障检测的精度与可靠性;同时基于馈线能量集中度自适应确定最优旋转因子,使检测策略能灵活适应不同故障条件,有效提升了复杂电网结构和多变运行工况下的故障检测效率与成功率。
本发明授权一种中性点不接地系统单相断线接地故障检测方法在权利要求书中公布了:1.一种中性点不接地系统单相断线接地故障检测方法,其特征在于,包括以下步骤: 步骤1:采集各馈线三相电流信号,再运用对称分量法,计算得出各馈线的A相负序电流信号; 步骤2:对所获取的负序电流信号进行形态学滤波处理; 步骤3:通过坐标变换,将滤波后的负序电流信号映射到以u为变量的时频空间,得到含旋转因子参数的时频电流信号; 步骤4:在步骤3基础上,针对各馈线,依据时频电流信号的能量聚焦特性寻找最优旋转因子,再将该最优旋转因子代入时频电流信号表达式,生成各馈线最优旋转因子下的时频电流信号; 步骤5:计算各条馈线在最优旋转因子下,时频电流信号的峰值幅度; 步骤6:基于最优旋转因子下的时频电流信号峰值幅度,构建单相断线接地故障检测判据;将各馈线最优旋转因子下的时频电流信号峰值幅度与阈值进行比较,当峰值幅度大于阈值时,判定该馈线发生单相断线接地故障; 所述步骤3包括具体过程如下: 将滤波后得到的负序电流信号,通过坐标变换映射到以u为变量的时频空间,得到含旋转因子参数的时频电流信号: ; 式中,核函数的具体表达式如下: ; 式中,为坐标变换公式,其中,f为频率,为旋转角度,p为旋转因子,当旋转角度时,核函数为冲击函数;当旋转角度时,核函数为冲击函数; 所述步骤4包括以下具体步骤: 步骤4.1:在旋转因子范围内,以步长0.1等间隔采样,得到离散旋转因子集合{ps},s=1,2,…,S,对每个采样点ps,利用步骤3定义的时频电流信号公式: ; 计算对应时频电流信号,构建旋转因子-时频信号映射关系; 步骤4.2:为量化时频电流信号在不同旋转因子p下的能量聚集程度,定义每条馈线的能量集中度为Ckp: ; 即Ckp越大,说明时频电流信号在变量u下越集中; 步骤4.3:对每条馈线,分别遍历步骤4.1中所有采样旋转因子ps,计算对应的能量集中度Ckps,选取使Ckps最大的旋转因子,记为该馈线的最优旋转因子pk_opt; 步骤4.4:将步骤4.3确定的最优旋转因子pk_opt代入时频电流信号表达式中,得到各条馈线在最优旋转因子pk_opt下的时频电流信号: ; 式中,为对应最优旋转因子pk_opt下的变量,为对应最优旋转因子pk_opt下的核函数。
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