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公开(公告)号:CN106356822A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610883417.6
申请日:2016-10-10
Applicant: 许继集团有限公司 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 许昌许继软件技术有限公司
IPC: H02H7/26
CPC classification number: H02H7/26
Abstract: 本发明涉及一种半波长输电线路的欠范围组合式保护方法与装置,通过反距离保护法保护线路中段的步骤:采集线路单端电压电流计算得到阻抗模值,根据阻抗模值与第一设定值的关系,判断线路是否发生故障,通过调整第一设定值的大小,使反距离保护元件保护线路的中段;通过反距离保护法保护线路中段的步骤:采集线路两端的电流突变量,根据两端的突变量的差值的模值与第二设定值的关系,判断线路是否发生故障,通过调整第二设定值的大小,使主动突变量差动保护元件保护线路的两端。本发明提出的方法将反距离保护法和主动突变量差动保护法相结合,实现了半波长输电线路全长保护。
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公开(公告)号:CN105162253A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510555365.5
申请日:2015-09-02
Applicant: 许继集团有限公司 , 国家电网公司 , 许昌许继软件技术有限公司
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明涉及一种一次设备智能化无线通信系统,包括过程层智能终端、一次设备开关智能模块和一次设备刀闸智能模块,一次设备开关智能模块包括开关控制器及与开关控制器连接的开关监控单元、光通信单元和子网控制单元,一次设备刀闸智能模块包括刀闸控制器及与刀闸控制器连接的终端设备单元和刀闸监控单元,子网控制单元与终端设备单元之间组网连接,开关智能模块利用光通信单元实现与过程层智能终端的光纤连接。本发明的通信系统解决了目前智能变电站开关、刀闸等一次设备与二次设备之间采用大量的电缆接线而导致的安装、调试过程复杂的问题,并且降低了系统成本,减少了现场接线和调试的工作量,实现真正的一次设备智能化。
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公开(公告)号:CN105048637A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510556489.5
申请日:2015-09-02
Applicant: 许继集团有限公司 , 国家电网公司 , 许昌许继软件技术有限公司
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明涉及一种一次设备开关智能模块及刀闸智能模块,该一次设备开关智能模块包括微控制器,所述微控制器连接有光通信元件、无线通信元件、开关量采集控制元件和开关设备在线监测单元。该刀闸智能模块包括微处理器元件,微处理器元件连接有无线通信元件、开关量采集控制元件和刀闸设备在线检测单元。本发明的一次设备智能模块和刀闸智能模块分别具有无线通信元件,二者之间组网连接,开关智能模块获取刀闸智能模块的刀闸信息,然后将一次设备信息,通过光纤上送至二次设备中,避免了一次设备与二次设备之间复杂的接线问题,节约建设和运维成本。
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公开(公告)号:CN106026050B
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201610594400.9
申请日:2016-07-26
Applicant: 许继集团有限公司 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 许昌许继软件技术有限公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明涉及一种适用于超长输电线路的全频域继电保护方法和系统,首先,配置工频量保护和暂态量保护,工频量保护包括以下保护策略:差动保护、距离保护和方向保护,暂态量保护包括以下保护策略:位置保护、边界保护、极性比较保护和信号同步保护;然后采集线路上的相应电气量信息,根据各个保护策略的判据来执行相应的保护。该方法中同时涉及到工频量保护和暂态量保护,有效结合了工频量保护和暂态量保护的优点,实现了优势互补,适用于输电距离超长的输电系统,比如:半波长输电系统,能够有效克服传统的线路保护原理及保护配置方案无法适应超长输电系统的需要的缺陷。
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公开(公告)号:CN106356822B
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201610883417.6
申请日:2016-10-10
Applicant: 许继集团有限公司 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 许昌许继软件技术有限公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明涉及一种半波长输电线路的欠范围组合式保护方法与装置,通过反距离保护法保护线路中段的步骤:采集线路单端电压电流计算得到阻抗模值,根据阻抗模值与第一设定值的关系,判断线路是否发生故障,通过调整第一设定值的大小,使反距离保护元件保护线路的中段;通过反距离保护法保护线路中段的步骤:采集线路两端的电流突变量,根据两端的突变量的差值的模值与第二设定值的关系,判断线路是否发生故障,通过调整第二设定值的大小,使主动突变量差动保护元件保护线路的两端。本发明提出的方法将反距离保护法和主动突变量差动保护法相结合,实现了半波长输电线路全长保护。
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公开(公告)号:CN106026050A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610594400.9
申请日:2016-07-26
Applicant: 许继集团有限公司 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 许昌许继软件技术有限公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明涉及一种适用于超长输电线路的全频域继电保护方法和系统,首先,配置工频量保护和暂态量保护,工频量保护包括以下保护策略:差动保护、距离保护和方向保护,暂态量保护包括以下保护策略:位置保护、边界保护、极性比较保护和信号同步保护;然后采集线路上的相应电气量信息,根据各个保护策略的判据来执行相应的保护。该方法中同时涉及到工频量保护和暂态量保护,有效结合了工频量保护和暂态量保护的优点,实现了优势互补,适用于输电距离超长的输电系统,比如:半波长输电系统,能够有效克服传统的线路保护原理及保护配置方案无法适应超长输电系统的需要的缺陷。
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公开(公告)号:CN107703378A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710121297.0
申请日:2017-03-02
Applicant: 新疆电力建设调试所 , 国网新疆电力公司电力科学研究院 , 许继集团有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种孤岛检测方法及装置,将电压偏移标准差、频率偏移标准差、电压变化率绝对值、频率变化率绝对值及电压谐波总畸变率中至少两个指标作为输入变量,建立模糊推理系统中的相关隶属函数,当任一输入变量的相关隶属函数输出的值隶属于PB时,判定可能发生孤岛;将电压幅值突变偏移率、频率突变偏移率作为输入变量建立相关隶属函数,当相关隶属函数的输出值都不隶属于ZO时,判定并网点发生孤岛。本发明利用模糊推理的思想,在决策边界区域以概率的形式表现特征电气量所反映的情况与微网孤岛状态之间的隶属关系,缩小被动式孤岛检测法存在的检测盲区,在微网正常时无需对逆变器输出量加入扰动信号,不影响微网正常运行时的电能质量。
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公开(公告)号:CN106990320A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710109729.6
申请日:2017-02-24
Applicant: 新疆电力建设调试所 , 国网新疆电力公司电力科学研究院 , 许继集团有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
IPC: G01R31/08
CPC classification number: G01R31/086
Abstract: 本发明涉及一种微网、微网系统及微网故障定位方法,微网故障定位方法通过采集微网线路上的暂态电流,比较线路上暂态电流的极性,判断短路故障的发生位置,启动相应的保护,及时隔离短路故障处。该方法是基于高频暂态电流信号的极性判断短路故障,判断速度快,满足微网保护的速动性需求;本发明同时对母线和线路进行保护,支持所有故障类型,满足微网保护的选择性。
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公开(公告)号:CN105203836A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510549245.4
申请日:2015-08-31
IPC: G01R21/00
Abstract: 本发明涉及一种区域电网有功不平衡量测量方法,包括如下步骤:(1)测量区域电网内出每台发电机i的有功不平衡量ΔPi;(2)测量该区域电网与外部电网每条联络线l扰动前的传输功率Pl0和扰动后的传输功率Pl1,进而计算出每条联络线l上的有功功率变化ΔPl=(Pl1-Pl0);(3)通过公式计算该区域电网的有功不平衡量ΔP。通过实测电力系统扰动前后区域电网内所有发电机的频率变化率以及该区域电网与外部电网所有联络线的传输功率的变化实时地计算该区域电网的有功不平衡量;对区域电网的运行状态有了整体的把握并为实施下一步控制措施提供参考,为区域电网实施切机、减载等控制措施提供了依据,为电力系统安全稳定运行提供了保障。
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公开(公告)号:CN105186464A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510551059.4
申请日:2015-08-31
Abstract: 本发明涉及一种3/2开关主接线断路器失灵保护方法,建立3/2断路器接线拓扑结构,若所述拓扑结构中某一位置的线路发生故障,查找到所述故障线路处的断路器,并对该断路器下发跳闸命令。若该断路器失灵,根据所述拓扑结构中各个断路器之间的位置关系,建立关联矩阵B;对所述失灵断路器进行编号,查找在关联矩阵B中对应的元素,从而确定该失灵断路器所对应的需要跳开的断路器,执行失灵保护。本发明对3/2接线断路器失灵保护的运行方式具有较强的适应性,无需根据每次不同的运行方式重新设定断路器失灵保护的跳闸逻辑。
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