[发明专利]一种漏电流检测保护方法及装置有效
| 申请号: | 202010561961.5 | 申请日: | 2020-06-18 |
| 公开(公告)号: | CN111864695B | 公开(公告)日: | 2021-06-04 |
| 发明(设计)人: | 康劲松;张凤岗 | 申请(专利权)人: | 同济大学 |
| 主分类号: | H02H3/32 | 分类号: | H02H3/32;H02H7/26;H02H3/24 |
| 代理公司: | 上海科盛知识产权代理有限公司 31225 | 代理人: | 王怀瑜 |
| 地址: | 200092 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 漏电 检测 保护 方法 装置 | ||
1.一种漏电流检测保护方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
漏电流采样步骤:对漏电流进行离散采样;
漏电流计算步骤:根据采样数据,计算总漏电流有效值和阻性漏电流有效值;
持续漏电流保护步骤:根据阻性漏电流有效值判断漏电流的主要成分是容性还是阻性,然后分别采取对应的持续漏电流保护措施;
突变漏电流保护步骤:根据阻性漏电流有效值,计算漏电流突变量和突变速度,从而计算达到突变量的突变时间,根据所述突变时间进行突变漏电流保护;
所述总漏电流有效值的计算表达式为:
式中,ICM_RMS为总漏电流有效值,T为积分时间,Cnt为T时间内的离散采样点数,ICM为瞬时总漏电流,t为时间;
所述阻性漏电流有效值的计算表达式为:
式中,IR_RMS为阻性漏电流有效值,IR0_RMS为阻性漏电流直流分量,Cnt为T时间内的离散采样点数,T为积分时间,t为时间,ICM为瞬时总漏电流,IR1_RMS为阻性漏电流低频交流分量,Vref为辅助计算量,ωref为辅助计算量的角频率,θref为辅助计算量的初始相位角。
2.根据权利要求1所述的一种漏电流检测保护方法,其特征在于,所述辅助计算量的计算过程包括:
对于单相电网,所述辅助计算量与所述单相电网同频同相,所述辅助计算量的计算表达式为:
式中,ωgrid为电网角频率;
对于三相电网,且采用SVPWM调制时,所述辅助计算量与SVPWM调制波加入的三次正弦波或三角波同频反相,所述辅助计算量的计算表达式为:
式中,θSVPWM为与三次调制波反相的角度。
3.根据权利要求1所述的一种漏电流检测保护方法,其特征在于,持续漏电流保护步骤中,所述根据阻性漏电流有效值判断持续漏电流的主要成分是容性还是阻性具体为,若阻性漏电流有效值满足预设的第一条件,则持续漏电流的主要成分是容性,否则,持续漏电流的主要成分是阻性,所述第一条件的表达式为:
IR_RMS<Ilimit1
或者abs|ICM_RMS-IR_RMS|>Ilimit2
式中,IR_RMS为阻性漏电流有效值,ICM_RMS为总漏电流有效值,Ilimit1为第一辅助判断阈值,Ilimit2为第二辅助判断阈值,abs|·|为取绝对值计算。
4.根据权利要求3所述的一种漏电流检测保护方法,其特征在于,所述第一辅助判断阈值或所述第二辅助判断阈值的取值在10mA至60mA范围以内。
5.根据权利要求1所述的一种漏电流检测保护方法,其特征在于,持续漏电流保护步骤中,所述持续漏电流保护措施具体为,对于主要成分是容性的持续漏电流,所述保护措施包括:增大采样系数、降低保护阈值和/或调整保护时间。
6.根据权利要求1所述的一种漏电流检测保护方法,其特征在于,持续漏电流保护步骤中,所述保护措施具体为,对于主要成分是阻性的持续漏电流,所述保护措施包括:微调或保持正常采样系数,和/或微调或保持正常保护参数。
7.根据权利要求1所述的一种漏电流检测保护方法,其特征在于,突变漏电流保护步骤中,所述根据所述达到突变量的突变时间进行突变漏电流保护具体为,判断所述突变时间是否达到预设的保护阈值,对应执行持续运行操作或关机保护。
8.一种漏电流检测保护装置,其特征在于,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,处理器调用所述计算机程序执行如权利要求1~7任一所述的方法的步骤。
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