一种电力无线通用通信终端扩展系统

    公开(公告)号:CN111538303A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010392192.0

    申请日:2020-05-11

    摘要: 一种电力无线通用通信终端扩展系统,包括CPE、CPEL、通信、授时。CPE室外放置于信号良好的地方,实现高速无线接入,从NR网络或卫星对时。通过一根光电复合铠装缆与室内CPEL连接,利用一台独立CPEL使用安全电压给CPE供电。CPEL与CPE使用标准通信规约,使用PON网络和光纤以太网连接,通过PON网络等分时隙或IEEE 1588给CPEL对时。除去对时CPEL为独立装置,其他CPEL可作为独立装置也可为二次设备嵌入模块。独立CPEL与二次设备通信,具备不同规约接入能力。CPEL通过B码、IEEE 1588或NTP给二次设备授时。通过CPEL进行CPE与二次设备的转接,填充了通信与电力领域的沟壑。为存量设备改造和新设备接入提供了解决方法,可有效提升电网改造新建的效率,实现二次设备互联。

    一种提高智能变电站采样值数据可靠性的滤波补偿方法

    公开(公告)号:CN106505572B

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201611043465.0

    申请日:2016-11-23

    IPC分类号: H02J3/01 H02H7/22

    摘要: 一种提高智能变电站SV数据可靠性的滤波补偿方法,通过对采样值原始队列进行简易抛物线插值进行异常点补偿,为滤波器提供合格数据,减少异常点对保护的影响。当输入SV数据没有异常点时,直接进行数字滤波;当输入SV数据异常点个数≤3个时,对异常点补点处理后进行数字滤波;当输入SV数据异常点个数>3个,滤波器退出,插值队列数据清零,状态字置无效,保护短期闭锁。有效点个数满足滤波输入序列后重新启动数字滤波。该过程过渡平稳,不会影响保护功能。依据保护特性选择不同的滤波器模型,满足不同类型保护对谐波的要求。本发明方法经过大量优化,适合在嵌入式芯片上使用,可直接应用于数字化继电保护装置。

    一种提高智能变电站采样值数据可靠性的滤波补偿方法

    公开(公告)号:CN106505572A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201611043465.0

    申请日:2016-11-23

    IPC分类号: H02J3/01 H02H7/22

    CPC分类号: H02J3/01 H02H7/22

    摘要: 一种提高智能变电站SV数据可靠性的滤波补偿方法,通过对采样值原始队列进行简易抛物线插值进行异常点补偿,为滤波器提供合格数据,减少异常点对保护的影响。当输入SV数据没有异常点时,直接进行数字滤波;当输入SV数据异常点个数≤3个时,对异常点补点处理后进行数字滤波;当输入SV数据异常点个数>3个,滤波器退出,插值队列数据清零,状态字置无效,保护短期闭锁。有效点个数满足滤波输入序列后重新启动数字滤波。该过程过渡平稳,不会影响保护功能。依据保护特性选择不同的滤波器模型,满足不同类型保护对谐波的要求。本发明方法经过大量优化,适合在嵌入式芯片上使用,可直接应用于数字化继电保护装置。

    一种提高智能变电站可靠性的数据源端同步方法

    公开(公告)号:CN104348569A

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201410525092.5

    申请日:2014-10-08

    IPC分类号: H04J3/06

    摘要: 本发明公开了一种提高智能变电站可靠性的数据源端同步方法,SV组网模式下从数据源头改进同步方法,有效降低整个智能变电站系统对对时系统的依赖,解决卫星信号接收不正常,如信号丢失或信号强度较弱、信噪比低等,出现丢秒、跳秒等情况下导致的全站主保护退出问题,大大提高了网络采样系统的运行可靠性。由于该改进方法无需额外增加对时系统,对于现有体系结构无改变,对时装置及MU需做改进设计,对保护装置无要求,因此适用性较广,具备大面积推广条件。此方法对于跨变电站的应用,如广域保护、光纤差动保护等则不适用。

    一种计算电网功率的方法
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110879311A

    公开(公告)日:2020-03-13

    申请号:CN201911211129.6

    申请日:2019-12-02

    IPC分类号: G01R21/06 G06F17/14

    摘要: 本发明公开一种精确计算电网功率的方法,包括:在电压原始采样点及电流原始采样点处对电压和电流采样数据;对采样数据变换处理,得到各频次的值的实部及虚部;通过得到的实部及虚部获得第一参数;基于第一参数获得相角有关的第二参数,根据电网功率频域方法获得实部、虚部的功率角参数;获得电网的功率有功值和功率无功值。该方法克服现有技术中计算量大,涉及功率因数角计算、正弦实时计算、余弦实时计算等复杂运算造成测控装置运行负荷重以及上述计算过程中代入误差等问题。使用此方法计算得到的功率值完全符合电力技术标准规定的精度要求,并且在数值突变过程中也能够快速准确地计算出功率值,该方法可应用于嵌入式二次装置或智能变电站中。