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公开(公告)号:CN103095525B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201210595889.3
申请日:2012-12-28
Applicant: 广东电网有限责任公司茂名供电局 , 广州思唯奇计算机科技有限公司
IPC: H04L12/26 , H04L12/865 , H04L12/24
Abstract: 本发明公开了基于智能交换过程层网络虚拟二次回路监测方法及系统。其中方法中包含以下步骤:A:定量分析过程层网络虚拟二次回路支撑数据的标识及参数,交换时间延时测量、报告、采集,交换过程路径追踪及虚拟连线,交换资源消耗数据;B:识别并查找所述支撑数据中的ID通信数据;C:统计所述支撑数据中数据流量、通信端口速度、交换延时、交换成功率、交换内部资源消耗、端口队列深度、端口优先级;D:实时监测所述支撑数据中的实时状态、交换设备的实时状态,基于GMRP的网络接入设备的实时状态;E:实现步骤A至步骤D中的信息联动及统一管理,对交换设备数据中的异常进行处理。
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公开(公告)号:CN105427025B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201510746815.9
申请日:2015-11-04
Applicant: 广东电网有限责任公司茂名供电局
Abstract: 一种一二次元件安全性评估方法及系统,该方法包括:对一次元件进行状态评价,确定一次元件状态级别,根据一次元件状态级别确定一次元件故障率;采用与风险评估类型对应的二次元件评价方式确定关联的二次元件,对各二次元件进行状态评价,获得各二次元件的状态评价级别;根据各二次元件的状态评价级别、预设二次元件故障率确定方式,确定二次元件停运、误动、拒动造成一次元件失效的失效概率、误动概率、拒动概率;根据一次元件故障率、失效概率、误动概率、拒动概率确定与所述风险评估类型对应的一次元件总失效率。基于本发明实施例方案可以全面地对一次元件运行的整体风险进行评估,提高安全性评估结果的准确度。
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公开(公告)号:CN104865495A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510137616.8
申请日:2015-03-26
Applicant: 广东电网有限责任公司茂名供电局 , 长沙理工大学
IPC: G01R31/08
CPC classification number: Y04S10/522
Abstract: 本发明涉及一种电力线路故障行波定位方法及系统,该方法包括如下步骤:当电力线路实际发生故障时,获取实际故障点产生的故障行波到达电力线路首端与线路末端的时间差;根据实际故障点产生的故障行波到达电力线路首端与末端的时间差以及基准行波时差数组判定实际故障区段;获取实际故障点与实际故障区段中选定模拟故障点间的距离占实际故障区段的线路长度的比例;根据所述比例以及实际故障区段中各杆塔或电缆接头的位置确定实际故障点的准确位置。本发明原理简单,无需测量电力线路长度和行波波速,故障点定位结果不受电力线路弧垂的影响,易于工程实现,本发明算法简单、实用性强、定位精度高,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104539473A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410730150.8
申请日:2014-12-03
Applicant: 广东电网有限责任公司茂名供电局
CPC classification number: Y02D50/30
Abstract: 本发明涉及智能变电站网络虚拟二次回路整组校验方法及系统,所述方法包括步骤:获取待检IED设备的CID文件和ICD文件以及智能变电站的SCD文件,并提取SCD文件中针对所述IED设备的配置描述;提取配置描述中的SV配置和GOOSE配置,并根据SV配置和GOOSE配置生成SV测试报文和GOOSE测试报文;接收用户输入的测试参数,提取配置描述中的设备特征,生成保护逻辑校验报文;分别所述报文至所述IED设备;接收待检IED设备返回的动作报文,若动作报文与预存的动作参考报文一致,则判定待检IED设备工作正常。本发明降低了智能电网中二次回路的复杂程度,减少了定检人员的操作,减少了整组校验过程中的停电时间。
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公开(公告)号:CN105572472B
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201510925825.9
申请日:2015-12-11
Applicant: 广东电网有限责任公司茂名供电局
IPC: G01R23/02
Abstract: 本发明提供一种分布式电源环境的频率测量方法与系统,基于预设标准频率对电网电压进行采样,采用复值小波变换分别获得电网电压中第l次采样的电压相位和第l‑1次采样的电压相位,根据第l次采样的电压相位、第l‑1次采样的电压相位、以及电压频率加权计算公式,计算电压频率。整个过程中,采用复值小波变换准确获得采样电压的电压相位,减少分布式电源谐波干扰,相位信息精度大大提高,并且进行电压频率加权计算,能够实现对电网频率的快速、准确测量。
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公开(公告)号:CN105119238B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201510646423.5
申请日:2015-09-30
Applicant: 广东电网有限责任公司茂名供电局
CPC classification number: Y02E60/725 , Y04S10/20
Abstract: 本发明涉及一种接入小水电的配网继电保护系统,其包括PC机、通用微控制器、函数库、继电保护算法库,PC机分别与微控制器、函数库、继电保护算法库连接;函数库用于存储不同微控制器内嵌硬件的函数,继电保护算法库用于存储满足不同类型的硬件平台的保护算法;PC机用于接收选择指令,根据选择指令从函数库选择与进行接入小水电的配网继电保护相关的测量、控制、或者通信相关的函数,从继电保护算法库选择保护算法,得到设置数据,将设置数据传输给通用微控制器;通用微控制器植入设置数据,进行接入小水电的配网继电保护相关的测量、控制、或者通信。采用本发明的方案,可以适用于不同的微控制器和不同的外围硬件结构,节约人力、物力成本。
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公开(公告)号:CN105553515A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510923862.6
申请日:2015-12-11
Applicant: 广东电网有限责任公司茂名供电局
IPC: H04B3/54
CPC classification number: H04B3/544
Abstract: 本发明提供一种台区内变压器低压侧通信方法与系统,获取跨台区电力线工频通信数据,构建台区内电力线工频通信信号传输模型,通过仿真平台仿真台区内电力线工频通信信号的调制过程,获得所述台区内电力线工频通信信号的调制波形,分别查找台区内电力线工频通信发送信号和接收信号与台区内变压器低压侧电压变化对应的时间点,构建所述台区内变压器低压侧的电力线工频通信。整个过程中,采用模型构建和仿真处理,准确查找台区内电力线工频通信发送信号和接收信号时间,在台区内变压器低压侧构建电力线工频通信,由于电力线工频通信具有抗衰减和抗干扰能力强的特点,构建的台区内变压器低压侧的电力线工频通信可靠性高。
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公开(公告)号:CN105553515B
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201510923862.6
申请日:2015-12-11
Applicant: 广东电网有限责任公司茂名供电局
IPC: H04B3/54
Abstract: 本发明提供一种台区内变压器低压侧通信方法与系统,获取跨台区电力线工频通信数据,构建台区内电力线工频通信信号传输模型,通过仿真平台仿真台区内电力线工频通信信号的调制过程,获得所述台区内电力线工频通信信号的调制波形,分别查找台区内电力线工频通信发送信号和接收信号与台区内变压器低压侧电压变化对应的时间点,构建所述台区内变压器低压侧的电力线工频通信。整个过程中,采用模型构建和仿真处理,准确查找台区内电力线工频通信发送信号和接收信号时间,在台区内变压器低压侧构建电力线工频通信,由于电力线工频通信具有抗衰减和抗干扰能力强的特点,构建的台区内变压器低压侧的电力线工频通信可靠性高。
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公开(公告)号:CN104050246B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201410245050.6
申请日:2014-06-04
Applicant: 广东电网有限责任公司茂名供电局
IPC: G06F17/30
Abstract: 本发明提供一种输变电设备状态监测数据的预处理方法和系统,其方法包括步骤:获取历史状态监测数据;将历史状态监测数据分为历史开关量数据、历史模拟量数据;对历史开关量数据压缩后进行存储;选取目标统计周期;统计目标统计周期对应的历史模拟量数据得到其对应的模拟量数据的最大值、最小值、最大值的出现时间、最小值的出现时间;将这些数据以目标统计周期对应的特征数据的形式进行存储;判断所述最大值是否大于预设的第一门限值,若否,则用第一门限值更新所述最大值;判断所述最小值是否小于预设的第二门限值,若否,则用第二门限值更新所述最小值;建立存储的历史开关量数据和存储特征数据的索引,可以提高分析状态监测数据的效率。
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公开(公告)号:CN105572472A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201510925825.9
申请日:2015-12-11
Applicant: 广东电网有限责任公司茂名供电局
IPC: G01R23/02
CPC classification number: G01R23/02
Abstract: 本发明提供一种分布式电源环境的频率测量方法与系统,基于预设标准频率对电网电压进行采样,采用复值小波变换分别获得电网电压中第l次采样的电压相位和第l-1次采样的电压相位,根据第l次采样的电压相位、第l-1次采样的电压相位、以及电压频率加权计算公式,计算电压频率。整个过程中,采用复值小波变换准确获得采样电压的电压相位,减少分布式电源谐波干扰,相位信息精度大大提高,并且进行电压频率加权计算,能够实现对电网频率的快速、准确测量。
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