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公开(公告)号:CN113890000A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202110955513.8
申请日:2021-08-19
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: 本发明公开了一种高压三极直流输电系统运行方法,包括三极直流运行、双极直流运行和单极直流运行三种运行模式;三极直流运行包括三极电流调制控制投入模式、三极电流调制控制退出模式以及三个独立的单极直流运行模式,在三极电流调制控制投入模式下,通过对三个极电流指令进行调制,使流过接地极的电流保持平衡;在三极电流调制控制退出模式下,对三极直流总功率进行控制,使三极直流总功率保持恒定;在三个独立的单极直流运行模式下,三个极均处在单极功率/电流控制状态;通过调整正常运行时的熄弧角以及采用换相失败预测控制来防止换相失败。本发明解决了现有高压三极直流输电技术中缺少实际可用的运行控制方法而导致无法实际工程应用的问题。
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公开(公告)号:CN112925230A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201911246481.3
申请日:2019-12-06
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司锦州供电公司
IPC: G05B19/042 , G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种变电站多功能模拟量统一采集模块,包括高速总线背板、中央处理器CPU模块、模拟量输入模块和电源模块。CPU模块、模拟量输入模块和电源模块均与高速总线背板连接。多功能模拟量统一采集模块把电网的电压和电流常规采样输入和数字化采样输入信号转换成多种频率的数字信号进行输出,可以满足间隔层设备,如测控、保护、录波器、电能质量、电力系统同步相量测量装置(PMU)、计量装置、宽频测量等等装置对采样率的不同需求,实现变电站不同测量装置的模拟量的统一采样,提高变电站数据共享程度,有利于提高变电站采样的规范化、标准化和准确度。
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公开(公告)号:CN111929572A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201911321796.X
申请日:2019-12-20
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 , G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种断路器分合闸时间估算装置及方法,所述的装置包括定时出口模块、开入采样模块、线性拟合参数计算及输入模块和分合闸时间计算及输出模块;所述定时出口模块与断路器分合闸驱动回路相连接,用于驱动断路器分合闸操作并将出口时刻传递给断路器机械分合闸时间计算模块;所述开入采样模块与断路器主触点及辅助触点相连接,用于采集触点变位时刻,经线性拟合参数计算及输入模块,输出给断路器分合闸时间计算及输出模块;通过断路器分合闸时间估算方法,计算输出断路器的分合闸时间。将断路器的机械离散性与预击穿时间、燃弧时间分离出来,更利于掌握断路器分合闸特性;提供了断路器分合闸时间估算方法。
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公开(公告)号:CN109753000A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201910046831.5
申请日:2019-01-18
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
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种多用途的智能变电站高速采样方法,包括以下步骤,FPGA高速数据采集;FPGA低通滤波,FPGA线性插值,FPGA数据推送,DSP应用采样数据。本发明同时公开一种多用途的智能变电站高速采样装置。本发明方案,与现有技术相比,实现了从FPGA高速数据采集,根据不同的应用设置的采样率和低通系数,完成各个应用的数据的滤波和插值处理,可以满足保护,测控,合并单元以及故障录波器的数据需求,DSP负载率低,可扩展性强,为智能变电站多功能设备的集成提供了一种复用采样数据的方法,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111929572B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN201911321796.X
申请日:2019-12-20
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 , G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种断路器分合闸时间估算装置及方法,所述的装置包括定时出口模块、开入采样模块、线性拟合参数计算及输入模块和分合闸时间计算及输出模块;所述定时出口模块与断路器分合闸驱动回路相连接,用于驱动断路器分合闸操作并将出口时刻传递给断路器机械分合闸时间计算模块;所述开入采样模块与断路器主触点及辅助触点相连接,用于采集触点变位时刻,经线性拟合参数计算及输入模块,输出给断路器分合闸时间计算及输出模块;通过断路器分合闸时间估算方法,计算输出断路器的分合闸时间。将断路器的机械离散性与预击穿时间、燃弧时间分离出来,更利于掌握断路器分合闸特性;提供了断路器分合闸时间估算方法。
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公开(公告)号:CN107680853A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710825097.3
申请日:2017-09-14
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
IPC: H01H9/56
CPC classification number: H01H9/56 , H01H2009/566
Abstract: 本发明基于断路器RDDS参数自学习的预击穿时间预测方法,其特征是,基于断路器的电气关合点相位,以及电气关合点与主触头合闸点之间的时间差,得到断路器RDDS参数,并通过多次带电关合操作得到RDDS特征参数修正值,在此基础上根据目标关合相位计算预击穿时间预测值。本发明所述的方法简单可靠、运算量小,非常易于在控制系统中的软件实现。在断路器选相关合控制场合,预先计算和考虑预击穿时间,有利于提高合闸相位控制精度,有效抑制电力系统开关投入时的暂态冲击。
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公开(公告)号:CN116008643A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202111229818.7
申请日:2021-10-22
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: 本发明公开一种可变门槛的采样值切换方法,通过两路具有不同放大倍数的采样通道采集传感器输出信号,由DSP读取两路AD的采样值,并对采样值进行校准、归一化、切换,其中采样值切换门槛依据传感器校准系数K计算得到,当与不同规格的传感器配合时,能够自适应地计算确定合理的采样值切换门槛,以最大化发挥多通道AD测量值切换作用,提高测量准确度、工程设计适应性。
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公开(公告)号:CN112086942B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202010986060.0
申请日:2020-09-18
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: 本发明公开了一种防跳回路及其控制方法,包括断路器合闸控制回路、断路器分闸控制回路、电压型防跳控制回路、电流型防跳控制回路,电压型防跳控制回路接入断路器常开辅助接点,当断路器合闸回路动作时,断路器常开辅助接点闭合,启动电压型防跳继电器并通过自身继电器接点保持;电流型防跳控制回路由断路器跳闸回路上串联的电流型继电器和断路器合闸回路上并联的防跳回路构成,当断路器跳闸回路动作时,与断路器跳闸回路串联的电流型继电器动作,通过该电流型继电器来启动断路器合闸回路上并联的防跳回路。本发明结构简单,功能稳定,可提高现有高压断路器机构箱内的防跳回路的可靠性,确保电网整体的供电可靠性。
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公开(公告)号:CN112182855A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202010946637.5
申请日:2020-09-10
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
Abstract: 本发明公开了一种高压直流输电系统的仿真分析系统,包括典型LCC‑HVDC高压双极直流输电模块和具有双向导通能力的高压单极直流输电模块;高压双极直流输电模块的整流侧采用定电流/定功率PI控制,其逆变侧采用定电流/定功率与定电压/定Gamma角相协调的PI控制,高压单极直流输电模块采用两个反向12脉动阀组并联组成;构建仿真模型,通过改变控制系统参数实现三极控制输出各极功率和电流定值,各极的极控制接收各自的功率和电流指令并输出各极的阀触发角,进而实现不同状态下单极、双极和三极直流输电系统的仿真分析。本发明解决了现有技术中缺少此类仿真平台,无法在实际工程应用前进行有效的工况分析、控制保护分析等问题。
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公开(公告)号:CN108963956A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810687694.9
申请日:2018-06-28
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
CPC classification number: H02H1/0084 , H04B3/54 , H04B10/25
Abstract: 本发明公开了一种高压开关的智能开关设备,包括断路器采集控制设备、断路器操作继电器设备、刀闸采集控制设备、电子式互感器、传感器和智能控制设备,所述智能控制设备的前端分别与断路器采集控制设备、刀闸采集控制设备、电子式互感器和传感器的后端相连,所述断路器操作继电器设备与断路器采集控制设备相连;本发明通过安装在一次设备上的采集控制设备、传感器实现传统高压开关的智能化控制及数据采集、数据共享,减少一次设备的电缆及接插件数量,提高智能变电站一次设备的可靠性以及智能化水平,同时降低高压开关的制造成本,解决高压开关设备接线复杂以及维护困难的技术问题。
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