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公开(公告)号:CN110729795A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201911090275.8
申请日:2019-11-08
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02J7/00
Abstract: 本发明涉及一种储能电站及其电池均衡控制方法,属于电池均衡控制技术领域。本发明在串联电池充电过程中,通过检测电池电压,通过控制开关矩阵将电压较高的电池和电压较低的从充电回路中去掉,并控制去掉的电池并联,使电压较高的电池向电压较低的电池放电,从而实现电池均衡。本发明的均衡控制方法将需要均衡的电池从充电回路中去掉,不影响正常的充电过程,同时无需借助其他能量转移设备,仅通过开关矩阵就可实现均衡,降低了成本,且控制简单、易实现。
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公开(公告)号:CN107168275B
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201710179139.0
申请日:2017-03-23
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网公司
IPC: G05B23/02
Abstract: 本发明提供了一种继电保护功能模块自动识别配置方法及装置,该方法首先加载并解析各CPU插件的硬件功能模块包括的描述配置信息;然后根据CPU插件的硬件功能模块的描述配置信息,绑定硬件功能模块对应的驱动模块,并且根据硬件功能模块的配置信息,进行初始化,从而实现对硬件功能模块的自动识别和配置;其中,所述硬件功能模块的描述配置信息是将硬件功能模块按类别进行划分后,根据CPU插件型号建立。本发明提高了测试软件的通用性和多CPU插件的兼容性,不需要再为不同的CPU插件设计专用的底层测试软件,提高了研发和生产的工作效率。
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公开(公告)号:CN108649531B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201810444431.5
申请日:2018-05-10
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种双回路采集跳闸接口装置,该装置包括冗余设置的两条采集跳闸回路,每条采集跳闸回路包括一个开入模块,以及与开入模块连接的接口处理模块,接口处理模块还连接有一个处理模块和一个用于输出对断路器进行分合控制信号的出口模块;还包括与处理模块相连的一个GOOSE输入接口模块;每个开入模块包括多个接口单元,接口处理模块控制连接对应的接口单元;该装置包括光纤接口模块和GOOSE输出接口模块。该装置将多路相同数据源进行接入,并进行逻辑判别,增强可靠性的基础上再次提升,将装置的数据源和保护跳闸设计成双回路,独立采集独立跳闸,不会因为单一器件或者单一回路的损坏而造成工程的误动;增强了系统的可靠性,保证了系统正常运行。
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公开(公告)号:CN109521272A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201810887611.0
申请日:2018-08-06
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R25/00
Abstract: 本发明涉及一种同步相量测量装置,包括CPU插件,所述CPU插件连接有交流采样接口、开入接口、开出接口、电源接口、对时接口和通信接口;所述CPU插件集成有对时/守时模块、A/D转换模块、相量计算模块和通信发送模块,还集成有I/O处理模块、通信接收模块和逻辑处理模块。本发明的同步相量测量装置,集成对时、对外授时、同步相量测量、遥控等功能,具有集成度高、多功能、适应性强等优点,可适应智能配电网分布式、轻量级、微型化、可大规模部署的同步相量测量需求。
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公开(公告)号:CN109474073A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811427984.6
申请日:2018-11-27
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明涉及一种智能变电站二次系统,该二次系统取消了原有的智能终端,将智能终端的开关位置采集功能和控制功能集成到高压开关控制器中,实现智能变电站的信号采集和控制,将GOOSE收发、规约转换功能设置在规约转换模块中来。本发明将原有的智能终端功能划分开来处理,实现特定的控制功能。这种分布式采集、控制的方法,克服传统智能变电站中智能终端开入开出信号、控制信号较多造成的可靠性较差的缺陷,提升保护控制系统的稳定性,优化了智能变电站的二次配置结构。
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公开(公告)号:CN109387766A
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201710672416.1
申请日:2017-08-08
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网公司
IPC: G01R31/28
CPC classification number: G01R31/2803 , G01R31/2827 , G01R31/2834
Abstract: 本发明提供了继电保护CPU主板性能检测方法及系统,本发明的CPU主板性能检测系统,包括上位机、测试管理装置;测试管理装置包括第一通讯接口,第一网口和第二通讯接口;测量管理装置通过第一通讯接口连接上位机;测试管理装置用于通过测试管理装置的第一网口与待测CPU主板的第一网口连接;测试管理装置用于通过测试管理装置的第二通讯接口与待测CPU主板的第二通讯接口连接。本发明实现了CPU板卡硬件功能模块的自动测试,节省了人力物力成本,减少测试过程中的人为错误,极大缩短产品的生产调试周期。
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公开(公告)号:CN109387682A
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201710661886.8
申请日:2017-08-04
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网公司
IPC: G01R19/00
CPC classification number: G01R19/00
Abstract: 本发明涉及一种交流电压和交流电流信号自适应采样电路及方法,其中的自适应采样电路包括阻值可控的电阻器和采样处理电路,电阻器与采样处理电路的采样端子并联连接;电阻器与采样处理电路的并联点用于连接交流采样信号;采样处理电路包括用于控制改变电阻器阻值的第一控制端,以及用于对采集到的电阻器两端的电压信号的幅值进行计算的幅值计算单元。本发明通过改变电阻器的阻值,并根据电阻器两端的电压幅值判定采样信号类型,若为交流电流信号,将电阻器的阻值调整到适合电流采样的阻值进行采样;若为交流电压信号,则直接对该电阻器两端的电压进行采样;整个过程不需要人为参与,可自适应采集交流电压信号和交流电流信号,自动化程度较高。
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公开(公告)号:CN107171297B
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201710352502.4
申请日:2017-05-18
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明提供了一种基于FPGA的防止继电保护误动作的方法及系统,CPU周期性的向FPGA发送保护启动/出口数据,当FPGA检测到保护启动/出口数据有效时控制启动/出口继电器动作;当FPGA检测到保护出口状态信号无效,而计时未持续设定的时间后再次检测到保护启动/出口状态信号有效,控制启动/出口继电器动作;或者无效时,计时且持续设定的时间后,控制启动/出口继电器不动作。提高了保护启动/出口数据的正确率和继电保护动作的可靠性,且直接通过FPGA发出保护启动、出口信号,不再经出口插件,减少了数据的多层传递,提高了继电保护的速动性、可靠性和正确性;而且对保护数据周期性的判断,逻辑简单,省去了繁琐的信号内容解析,节省FPGA内部资源。
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公开(公告)号:CN106304742B
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201610733100.4
申请日:2016-08-27
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网公司
IPC: H05K7/14
Abstract: 本发明的目的在于提供一种防护件及使用该防护件的印制板插件及机箱,防护件包括防护件本体和位于防护件本体上用于与印制板连接的固定结构,所述防护件本体上设有用于与相邻印制板插件的插件面板挡止的挡止面,所述挡止面与印制板板面的距离大于该印制板上的元器件与印制板板面的最大距离,这样印制板组件在插装过程中发生左右晃动时,其挡止面先与相邻插件面板接触,可以防止印制板上的元器件与插件面板发生碰撞。
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公开(公告)号:CN109245277A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811115356.4
申请日:2018-09-25
Applicant: 许昌许继软件技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种后备电源储能控制装置和一种电源系统,后备电源储能控制装置包括用于连接第一电源的第一电源接口、用于连接第二电源的第二电源接口以及电源输出端口,第一电源接口通过第一供电线路连接电源输出端口,第一电源接口通过第一开关连接第一充电电容,第二电源接口通过第二开关连接第二充电电容。当第一电源失电时,第一电容或者第二电容上的电能就输出到电源输出端口上,实现无缝切换。而且,第一电源和第二电源分别对应一个电容,能够为对应的电容进行充电,即便当第一电源出现故障无法输出电能,且第一电容中并没有充入足够的电能时,第二电源仍旧正常为第二电容进行充电,保证后备电源的正常输出,提高了供电可靠性。
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