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公开(公告)号:CN107218997A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710342526.1
申请日:2017-05-16
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: G01H17/00
CPC classification number: G01H17/00
Abstract: 本发明公开了一种基于工况识别的水电机组振动监测通道异常检测方法。振动监测保护装置检索各测点历史振动数据,根据工程经验设定各测点振动信号的正常阈值范围;振动监测保护装置检测水电机组当前辅助触点及运行状态信号,准确判别其运行工况;水电机组处于不同运行工况下,实时检测其振动数值是否超出各测点传感器对应的振动信号正常阈值范围,灵敏反应振动信号的通道异常,包括传感器的异常和装置采样通道的异常。本发明仅通过对历史振动数据的挖掘和水电机组运行工况的识别,对超出正常振动信号阈值范围的通道进行报警,完善了水电机组振动监测系统的通道自检,提升了振动监测及保护跳闸的可靠性。
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公开(公告)号:CN104218543B
公开(公告)日:2016-12-28
申请号:CN201310210288.0
申请日:2013-05-30
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: H02H7/26
CPC classification number: H02M1/32 , H02H3/305 , H02H3/307 , H02H7/1216 , H02M7/04
Abstract: 电流源型变流器差动保护方法,继电保护装置对被保护的电流源型变流器两侧的电流互感器CT二次侧电流进行采样,得到进线侧三相电流iNa、iNb、iNc,和出线侧三相电流iMa、iMb、iMc;进行数字整流,得到等效的进线侧输入电流iN和出线侧输出电流iM;按两侧CT电流变比折算iN、iM后求差,得到暂态差流idiff;按两侧CT电流变比折算iN、iM后求平均,得到暂态制动电流ires;经过算术平均或方均根的函数变换,得到差动电流Idiff和制动电流Ires;最后由Idiff和Ires按常规的折线比率制动特性或变斜率比率制动特性实现差动保护。本发明解决了电流型变流器因两侧电流频率不同而无法差动保护的问题,二次回路接线简单,保护定值整定方便,易于应用。
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公开(公告)号:CN106253776A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610729494.6
申请日:2016-08-25
Applicant: 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 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: H02P9/00 , H02P101/20 , G01R23/16 , G01R21/06 , G01R31/34
Abstract: 本发明公开了一种基于综合谐波故障识别的发电机功率变送装置及变送方法,首先实时采集发电机机端电压互感器三相电压、机端测量级电流互感器三相电流和机端保护级电流互感器三相电流;再分别计算发电机机端电压互感器三相电压的基波相量、机端测量级电流互感器三相电流的基波相量、机端保护级电流互感器三相电流的基波相量、发电机功率1、发电机功率2和测量级电流互感器三相电流中n次谐波分量幅值(n可取2,3或5);采用谐波分量故障识别判据,若判据功能投入且判据满足时则输出发电机功率2,否则输出发电机功率1。此方法能有效解决测量级CT易饱和导致输出错误功率的问题,输出正确功率。
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公开(公告)号:CN105717877A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410718324.9
申请日:2014-12-02
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: G05B19/418 , G01D21/02
CPC classification number: Y02P90/02
Abstract: 本发明公开了一种采用顺控流程对抽水蓄能机组运行工况判别结果进行校验的方法,包括步骤:(1)创建顺控流程信息表,包括运行工况转换顺序表和运行工况持续时间表;(2)依据监控系统信号和开关位置接点判别机组当前运行工况;(3)若所判工况发生变化,则进行校验:①对照运行工况转换顺序表,查看运行工况按相应顺序直接转换的可能性;②若由于保护动作或监控系统强制命令导致前一工况异常中止,则跳过本重校验,否则,依据运行工况持续时间表,核对前一工况持续时间是否在合理范围内。(4)若所判工况未变化,则依据运行工况持续时间表,核对当前工况已持续时间是否超出最大可能时间。本方法可解决单一接点回路故障导致工况误判的问题。
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公开(公告)号:CN103414184B
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201310315200.1
申请日:2013-07-24
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: 本发明公开一种频率变化情况下序分量的计算方法,包括如下步骤:(1)继电保护装置或安全自动装置对被保护对象的电压或电流互感器二次侧电气量进行采样,采用相间短窗测频算法求取电气量当前频率;(2)根据步骤(1)求取的电气量当前频率,求取电气量的正、负、零序分量。此种计算方法可提高频率变化时序分量计算的准确度。
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公开(公告)号:CN104078936A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410329098.5
申请日:2014-07-10
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: H02H7/06
Abstract: 本发明公开了一种适应抽水蓄能机组变频启动的注入式定子接地保护方法。其特征是:现场分别实测背靠背启动、SFC启动两种方式下,从静止到额定状态,低频注入的电压电流相量之间的相角偏移的角度;根据各开关辅助接点闭合/断开的状态,以及接收监控系统送过来的运行工况状态,确定当前机组的运行工况;根据实测的正序电压大小和机组运行的工况,对低频注入电流信号进行相角校正;保护装置用低频注入电压和校正后的低频注入电流作为计算输入量,进一步地采用常规注入式定子接地保护进行保护计算和保护逻辑判别。本发明不改变原有保护的电阻判据、零序电流判据的核心计算,易于实现。
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公开(公告)号:CN102426316B
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201110245293.6
申请日:2011-08-25
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: G01R31/02
CPC classification number: G01R31/025 , G01R31/343
Abstract: 本发明公开一种发电机定子绕组单相接地故障定位方法,包括如下步骤:(1)采集发电机机端电压互感器三相电压,求得自产零序电压;(2)计算前述三相电压和自产零序电压的基波幅值,比较三相电压的大小,其中电压最低的一相即为接地故障相;(3)计算前述接地故障相的接地过渡电阻值,得到接地故障处与中性点的位置关系,从而确定接地故障位置。此种定位方法无需借助注入式定子接地保护,仅需发电机三相电压即可计算得到故障位置,操作简单,效率高,便于现场故障排查。
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公开(公告)号:CN103050943A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201310007588.9
申请日:2013-01-09
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
Abstract: 适用于单点和两点接地系统的发电机注入式定子接地保护方法,保护装置检测发电机机端电流互感器CT二次侧电流,计算得到三相电流信号的有效值:Ia、Ib、Ic;保护装置检测发电机出口断路器GCB跳位位置接点信号TWJGCB;当信号TWJGCB=0时,表示GCB处于合位;当信号TWJGCB=1时,表示GCB处于跳位;保护装置检测主变低压侧接地变压器的隔离刀闸分位位置接点信号TWJSW;当信号TWJSW=0时,表示隔离刀闸处于合位;当信号TWJSW=1时,表示隔离刀闸处于分位;进行工况判别:通过状态判别和两种计算方法,保护装置可灵活实现适应于发电机-变压器组单点和两点接地系统的注入式定子接地保护。
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公开(公告)号:CN102195267A
公开(公告)日:2011-09-21
申请号:CN201110133464.6
申请日:2011-05-23
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: H02H7/06
Abstract: 本发明公开了一种汽轮发电机进相深度预警方法,通过检测汽轮发电机有功功率和机端电压计算出当前静态稳定无功边界值,当前汽轮发电机进相无功功率接近静态稳定无功边界值时,延时动作于报警,报警延时能够整定;汽轮发电机进相深度预警判据如下:当当前进相无功功率接近静态稳定无功边界值时,延时动作于报警。
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公开(公告)号:CN213302346U
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202020819647.8
申请日:2020-05-15
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: 本实用新型公开了一种基于光学电流互感器的轴电流保护系统,包括:光学电流互感器和轴电流保护装置,所述光学电流互感器包括依次连接的采集单元、传输光缆和一次传感单元;所述一次传感单元套在发电机大轴外部,所述采集单元输出端连接轴电流保护装置的输入端将采集的发电机轴电流引入保护装置,实现轴电流保护。相比基于电磁式电流互感器的轴电流保护系统,该系统能更准确测量轴电流信号,测量精度高,不受恶劣运行环境影响,轴电流检测更加可靠。
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