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公开(公告)号:CN114152836A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202010937655.7
申请日:2020-09-08
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种双端行波测距模量选择同步方法,包括:获取三相电流行波数据,进行相模变换得到各个模量电流,对各模量电流进行小波分析求取模极大值集合,根据各模量电流的模极大值集合计算各模量电流初始行波波头的模极大值,将各模量电流初始行波波头的模极大值传送给对侧,同时接收对侧各模量电流初始行波波头的模极大值,比较两侧的模极大值,选取模极大值综合最优的模量电流为双端行波测距模量电流,实现两侧模量选择的严格同步。本申请同时公开了相应的同步装置。本申请的方案能够有效解决发生多相不同时故障时,两侧因模量选择不一致而无法正确测距的问题。
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公开(公告)号:CN114050559A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111373656.4
申请日:2021-11-18
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本申请公开一种差动通道收发延时不一致判别的方法、装置及差动保护通信系统,用于差动通道的任一侧,其中判别的方法包括:计算通道延时;调整差动通道两侧采样数据至同步状态;实时计算通道延时变化量,当通道延时变化量大于第一阈值时,启动通道收发延时不一致判别;根据通道收发延时不一致判别结果,确定是否闭锁差动保护。通过对通道收发延时一致性进行判别,并根据判断结果选择是否闭锁差动保护,提高了差动保护的可靠性和稳定性。
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公开(公告)号:CN113937723A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202010673603.3
申请日:2020-07-14
Applicant: 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于含串联电抗器线路的继电保护系统,包括在架空线路两侧分别配置的电压互感器和电流互感器;在串联电抗器两侧中不与架空线路相连的一侧配置的电压互感器和电流互感器;在架空线路两侧分别配置的线路保护装置,在含串联电抗器的整条线路两侧分别配置的串联电抗器保护装置;一侧串联电抗器保护动作后,跳开本侧断路器,并联跳对侧断路器。本发明通过增加一次系统测点,优化保护配合,在不改变原有线路保护定值和保护范围的基础上,为串联电抗器新增独立的保护配置,适用于串联电抗器投入与退出两种运行方式。
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公开(公告)号:CN113162004A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110526351.6
申请日:2021-05-14
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于5G和光纤综合通道的输电线路差动保护装置,包括保护装置、5G差动通道和光纤差动通道。本发明同时公开了一种基于5G和光纤综合通道的输电线路差动保护同步方法:当外部时钟正常时,采用基于外部时钟的同步方法;当外部时钟不正常而光纤通道正常时,采用基于光纤通道的同步方法。本发明解决了基于5G通道的输电线路差动保护同步依赖外部时钟的问题,并提高了输电线路差动保护的通道多样性和适应性。
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公开(公告)号:CN113138320A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202110382339.2
申请日:2021-04-09
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种适用于环网的双端行波测距方法,包括:获取线路两侧的行波电流数据和工频电压数据;利用行波电流数据计算行波电流首波头时刻和首波头变化量,基于双端行波测距原理初步计算故障位置;线路两侧分别根据故障位置初步计算结果向前回溯故障时刻的工频电压采样值;结合线路两侧故障时刻的工频电压采样值以及故障位置初步计算结果,估算故障位置故障时刻的工频电压采样值;利用行波电流首波头变化量及故障位置故障时刻的工频电压采样值计算综合波阻抗,根据综合波阻抗的符号判别实际故障位置。本申请方案的有益效果是能够解决环网中发生区外故障时双端行波测距结果不正确的问题。
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公开(公告)号:CN110118930B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201910353204.6
申请日:2019-04-29
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明公开了一种感应电流快速释放装置合闸失灵监控方法,包括:步骤1、判别是否收到合本侧感应电流快速释放装置的命令信号;步骤2、采集线路中管廊本侧感应电流快速释放装置刀闸的位置;步骤3、分别判别各相刀闸是否为分位;步骤4、判别线路两侧线路保护各相是否跳闸;步骤5、判断合闸失灵相,将合闸失灵相进行告警,同时进一步根据故障相来启动合闸失灵对应相。本发明同时公开了一种电流快速释放装置合闸失灵监控装置。本发明将合闸失灵相进行告警,同时根据故障相来启动合闸失灵对应相,可有效提醒工作人员加快故障相处理的及时性,同时给检修人员也带来便利的故障定位,提升输电线路管廊感应电流释放装置在合闸过程中的监视水平。
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公开(公告)号:CN108594068B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201810295218.2
申请日:2018-04-04
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种行波测距方法:步骤1、进行工频量采样和暂态行波高频采样,判断是否发生区内故障;步骤2、优先使用双端阻抗法进行测距并计算过渡电阻的大小,若不具备计算条件,则采用单端阻抗法;同时行波测距模块通过故障前后采样的暂态行波得到模极大值序列;步骤3、线路保护模块对过渡电阻大小进行判断,将测距结果、测距误差门槛和过渡电阻判断结果送至行波测距模块;步骤4、行波测距模块进行故障点反射波头和对侧母线反射波头的匹配;步骤5、行波测距模块选择故障点反射行波或对侧母线反射行波达到的时间与故障初始行波波头时间差,采用单端行波测距法计算故障距离,并将计算结果传给管理模块;步骤6、输出最终的故障测距结果。
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公开(公告)号:CN110598313A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910851122.4
申请日:2019-09-10
Applicant: 国网河北省电力有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Inventor: 耿少博 , 顾乔根 , 孙仲民 , 常风然 , 任江波 , 赵春雷 , 张晓宇 , 郑超 , 莫品豪 , 王强 , 孙利强 , 何亚坤 , 吕航 , 李力 , 赵青春 , 朱晓彤 , 文继锋 , 张春合 , 龚啸 , 萧彦 , 齐少娟 , 魏颖莉 , 李铁成 , 樊锐轶 , 曹磊 , 张雷
Abstract: 本发明提供了一种计及储能全寿命周期运维的综合能源系统(Integrated Energy System,IES)优化配置方法,包括:步骤1,针对IES除储能外的设备,建立数学模型;2,考虑充放电功率、充放电状态、容量衰减、荷电状态及充放电周期内功率平衡等因素,构建储能数学模型;步骤3,综合考虑系统全寿命周期成本和一次能源消耗建立IES优化配置目标函数;步骤4,给定IES优化配置约束,用优化求解器求解建立的IES优化配置模型。方法强调了储能在IES中的作用,储能模型综合考虑容量衰减等多方面因素,更加贴合实际;得到经济性及节能性综合最优结果,并可根据实际选择权重。
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公开(公告)号:CN110323722A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910505575.1
申请日:2019-06-12
Applicant: 国网河北省电力有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Inventor: 耿少博 , 顾乔根 , 常风然 , 孙仲民 , 任江波 , 张晓宇 , 郑超 , 莫品豪 , 王强 , 孙利强 , 吕航 , 李力 , 赵青春 , 朱晓彤 , 文继锋 , 张春合 , 龚啸 , 萧彦 , 齐少娟 , 魏颖莉 , 李铁成 , 樊锐轶 , 曹磊 , 张雷 , 冯俊国
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明公开一种继电保护信息识别的交叉迭代方法,将继电保护装置上送信息样本的特征编码交叉迭代分为两个阶段,第二阶段进行交叉迭代的特征编码由第一阶段交叉迭代的特征编码基础上删减形成;当第一阶段的特征编码交叉迭代过程中出现了已完全匹配的特征代码,根据所述已完全匹配的特征代码与其它特征代码的强关联关系,缩短其它特征代码二进制数的数据位,形成新的特征编码,第二阶段采用第一阶段形成的新的特征编码进行交叉迭代。此种交叉迭代方法可提高继电保护信息识别时交叉迭代的收敛速度。
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公开(公告)号:CN110137899A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910353196.5
申请日:2019-04-29
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种感应电流快速释放装置合闸失灵控制方法及装置,根据相邻输电线路管廊感应电流快速释放装置的启动合闸失灵信号和输电线的位置情况实现自动切除运行线路,可避免故障线路管廊因运行线路产生的感应电流不及时释放导致管廊部件被击穿的风险,同时给检修也带来安全保障。
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