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公开(公告)号:CN108846236A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810700155.4
申请日:2018-06-29
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种基于PSCAD的变压器仿真模型构建方法,采用本方法得到的变压器仿真模型,分配至第一绕组侧的短路阻抗是与目标变压器的第一绕组的自漏感对应的电感和与目标参数中的第一绕组中的绕组电阻对应的电阻,分配至第二绕组侧的短路阻抗是与目标变压器的第二绕组的自漏抗和所述第二绕组的绕组电阻相对应的,相比于现有技术中的平均分配短路阻抗至第一绕组和第二绕组的方案,本方法能正确分配短路阻抗,从而避免对变压器的暂态特性产生影响,此外,本发明还公开了一种变压器仿真模型构建装置及设备,效果如上。
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公开(公告)号:CN110137908B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN201910510848.1
申请日:2019-06-13
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
IPC: H02H7/04
Abstract: 本申请提供一种高阻抗变压器的零序过流保护方法,包括:获取零模涌流瞬时值并确定对应的基波有效值、二次谐波含量;判断基波有效值是否满足零序过流保护;若是,启动计时程序,并判断二次谐波含量是否超过二次谐波整定值;若二次谐波含量超过二次谐波整定值,判断零模涌流是否满足整定延时;若满足,启动出口程序跳闸;若二次谐波含量未超过二次谐波整定值,制动保护出口程序跳闸。基于零模电流二次谐波含量判据,以应对变压器等铁磁性元件所产生的励磁涌流对保护的影响,提高保护的可靠性,防止零序保护误动的情况本申请还提供一种高阻抗变压器零序过流保护系统、一种计算机可读存储介质和一种涌流保护终端,具有上述有益效果。
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公开(公告)号:CN110298766B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN201910590032.4
申请日:2019-07-02
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
Abstract: 本发明公开了一种适于继电保护整定计算的负荷筛选方法,先获取电压影响基准值和电流影响基准值,并计算各负荷对配电网络的电压影响值和对配电网络的电流影响值,在各负荷中筛选出满足电压影响值大于电压影响基准值和电流影响值大于电流影响基准值中至少一个条件的负荷,筛选出的负荷即为对整定计算结果影响较大的负荷,将筛选出的负荷计入继电保护整定计算中,不仅相较于忽略负荷的整定计算提高了计算精度,还无需将全体负荷加入整定计算,从而在提高整定计算的计算精度时降低了所需的计算量。本发明还公开了一种适于继电保护整定计算的负荷筛选装置、设备及可读存储介质,具有上述有益效果。
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公开(公告)号:CN109270406B
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN201811301516.4
申请日:2018-11-02
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 , 北京四方继保自动化股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于双端不同步电气量计算过渡电阻的方法,包括:S1、读取线路两端的电压电流稳态与故障后的数据;S2、对读取的数据进行快速傅里叶分解,得到稳态与暂态相量;S3、根据对称分量法,求解故障后两端的电压电流序分量;S4、根据线路两侧推导故障点电压相等的特点,列写出正序与负序分量、不同步角度、故障距离的关系,求得两端电压不同步角度与故障距离,并对受端电流相量进行同步化处理;S5、根据送端电压相量与两侧电流相量计算过渡电阻值。本发明提供的技术方案,通过两侧电压电流不同步数据,基于故障点电压相等的方法,列写正序负序故障距离表达式,求解不同步角度,对受端电压、电流相量修正,最后计算得到故障过渡电阻值。
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公开(公告)号:CN109541362B
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201910023565.4
申请日:2019-01-10
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明提供了一种变压器涌流分析方法及装置,该方法包括:获取目标变压器的磁化特性曲线,按磁链的饱和与否对磁化特性曲线进行线性分段,得到变换后的双折线模型;构建目标变压器的磁链电压微分方程,根据双折线模型对磁链电压微分方程中的磁链进行替换,并求解方程得到第一磁链时域表达式;获取与双折线模型对应的反变换模型,根据反变换模型对磁链时域表达式进行还原得到第二磁链时域表达式;对第一磁链时域表达式进行计算得到涌流表达式。本发明考虑了电感的非线性特点,使涌流分析和求解更为准确。
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公开(公告)号:CN108448638B
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201810462239.9
申请日:2018-05-15
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明公开了一种光伏并网逆变器的控制方法,包括:获取光伏电池预设时刻的输出电压和输出功率;根据输出电压和所述输出功率的变化趋势对输出电流给定值进行迭代计算,直至获得光伏电池最大功率点时的最大功率点追踪MPPT控制模块的输出电流参考值;依据输出电流参考值计算得到电流内环的电流给定值,最后基于比例谐振PR控制策略实现最大功率点追踪和光伏逆变器并网。通过光伏电池的输出电压和输出功率的变化趋势,直接对输出电流给定值进行迭代计算最终得到电流内环的电流给定值,相比现有技术省去电压外环控制,不仅可以更加快速准确地追踪最大功率点,还简化了光伏并网逆变器控制系统,提高了光伏并网故障穿越能力,保证了电网安全运行。
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公开(公告)号:CN109038502B
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201810955285.2
申请日:2018-08-21
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
IPC: H02H7/12
Abstract: 本发明公开的一种MMC‑HVDC启动时的低压过流保护整定方法,能利用与直流低电压过电流保护的目标参数和目标参数与故障信息的对应关系,得到直流双极短路故障计算模型,最终选出MMC‑HVDC启动时的保护特征量,也就得到了MMC‑HVDC启动过程中发生直流双极短路故障时的直流低电压过电流保护方案,由于该直流低压过流保护方案是与MMC‑HVDC启动过程相对应的,从一定程度上也就提高了直流低电压过电流保护对启动过程中的直流双极短路故障进行保护的可靠性,从而进一步保证了MMC‑HVDC系统的正常运行。此外,本发明还公开了一种MMC‑HVDC启动时的低压过流保护参数整定装置、设备及存储介质,效果如上。
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公开(公告)号:CN110265978A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910562815.1
申请日:2019-06-26
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
Abstract: 本发明公开了一种应对站用通信电源失压的故障切除方法,该方法包括以下步骤:当检测到电力系统中存在故障且故障所在级线路中存在站用通信电源失压的变电站时,将产生站用通信电源失压的变电站确定为目标变电站;利用就地层保护配置或站域层保护配置对目标变电站进行保护;利用广域层保护配置对目标变电站所在级线路和相邻级线路中除目标变电站外的其他变电站进行保护,以对故障进行切除。应用本发明实施例所提供的技术方案,较大地提高了故障切除的效率,提高了故障切除的可靠性。本发明还公开了一种应对站用通信电源失压的故障切除装置、设备及存储介质,具有相应技术效果。
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公开(公告)号:CN110165642A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910561734.X
申请日:2019-06-26
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明公开了一种应对相邻变电站直流失压的广域保护方法,该方法包括以下步骤:当接收到相邻变电站发送的站用直流失压信号或检测到与相邻变电站通信消失时,判断是否满足广域近后备保护判据;若满足广域近后备保护判据,则利用预投入的广域近后备保护进行保护动作;若不满足广域近后备保护判据,则利用预投入的广域远后备保护进行保护动作。应用本发明实施例所提供的技术方案,较大地提高了故障切除的效率,提高了故障切除的可靠性。本发明还公开了一种应对相邻变电站直流失压的广域保护装置、设备及存储介质,具有相应技术效果。
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公开(公告)号:CN109888728A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201810398727.8
申请日:2018-04-28
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
IPC: H02H7/00
Abstract: 本发明涉及一种层次化保护方法,首先建立层次化保护系统,在进一步的判断电力系统是否发生故障,然后再由保护系统响应故障,保护系统等待相应的保护时间后,检测故障是否存在,若是,则经延时后,保护系统响应故障,根据故障位置和拓扑结构生成相应的跳闸算法,然后向变电站发出跳闸信号;再进一步的继续检测故障是否存在,若是,则,再一次经过延时后,由相邻变电站失压时向与失去信息变电站相连线路上的断路器发出跳闸信号;最后,经过步骤S1~S5的保护动作时间之后,若故障仍然存在,满足动作条件等待延时后向故障元件两端的断路器发出跳闸信号,依靠层次化保护系统简明、有序地对故障进行响应、切除,避免了传统后备保护复杂的整定过程,有效可靠地发出动作,提高工作效率。
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