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公开(公告)号:CN110824237B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN201911091063.1
申请日:2019-11-09
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R19/25 , G01R25/00 , G01R21/133 , G01R23/02
摘要: 本发明属于电力系统控制技术领域,具体涉及一种脉冲采样时间间隔调整方法及装置。当重新接收到对时脉冲或对时脉冲周期变化时,记接收到的对时脉冲为当前对时脉冲;按照原采样时间间隔进行采样,直至当前守时脉冲到来;根据当前对时脉冲与当前守时脉冲之间的第一时间间隔、对时脉冲的周期和设定的调整时间,修改原采样时间间隔,得到调整后的采样时间间隔;从当前守时脉冲开始,按照调整后的采样时间间隔进行采样。本发明避免了装置同步相量输出的相位发生突变,使模拟量相量的相位不会发生明显抖动,保证主站侧在电网稳定预测与控制、模型验证、继电保护、故障定位等方面的功能正常运行。
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公开(公告)号:CN109061535B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN201810814659.9
申请日:2018-07-23
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网上海市电力公司
IPC分类号: G01R35/00
摘要: 本发明提供了一种同步相量采样误差的校正装置,包括基于SoPC的处理器系统及可编程逻辑控制器,处理器系统的双CPU中分别对应设置有采样误差计算模块与采样误差平滑模块,可编程逻辑控制器中设置有采样模块及相量计算模块,采样误差计算模块用于根据采样模块采集的数据及相量计算模块计算的数据计算采样误差,采样误差平滑模块用于根据采样误差计算平滑补偿因子,根据平滑补偿因子调整采样模块的参数。利用可编程片上系统内部的高速互联,实现对FPGA在采样中存在的采样误差进行实时平滑,可用于实现电力系统动态条件下的同步相量高精度测量和高速计算,有效的解决强波动电源‑强随机负荷场景下智能电网状态的快速、准确感知问题。
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公开(公告)号:CN112904083A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110129315.6
申请日:2021-01-29
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
IPC分类号: G01R23/16
摘要: 本发明涉及一种基于宽频测量的功率平衡校验方法及装置,通过在基于时标计算的基波数据计算中增加谐波和间谐波数据计算,并且基于卫星同步使测量数据的计算、上送时标完全一致,使得功率平衡校验中引入了能够真实反映谐波能量的数据,并且使得用于较验的基波、谐波以及间谐波数据具有统一的时间断面,此时再进行功率平衡校验完全消除了各功率节点数据不同时刻造成的功率平衡计算误差,并且能够全面监测系统较宽频率范围内电压、电流特性,实现事前预估可能的振荡趋势,事中发出振荡告警并追溯振荡源,事后分析振荡原因的功能。
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公开(公告)号:CN112532446A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011354231.4
申请日:2020-11-26
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
摘要: 本发明公开一种集群测控装置的动态迁移方法,在两套集群测控装置之间功能迁移的模式包括手动切换模式和自动切换模式。手动切换模式通过人工手动投退各软压板,实现双套集群测控之间功能切换。自动迁移模式通过相互平行监视站控层心跳报文,判别在线状态,实现双套集群测控之间功能切换。该方法避免了装置故障设备异常时功能缺失的问题,有效地保证了逻辑测控单元运行状态切换及动态迁移的可靠性,保证数据采集的有效性和连续性,提高了变电站监控系统安全性。
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公开(公告)号:CN108614155B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201810551197.6
申请日:2018-05-31
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网上海市电力公司
IPC分类号: G01R25/00
摘要: 本发明涉及电力系统同步相量测量技术领域,具体涉及一种加入汉明窗的同步相量测量方法及系统。方案要点是:采用定间隔采样,根据计算精度需求确定采样点后,引入汉明窗后进行循环离散傅里叶变换,求出相量修正系数,修正因系统频率偏移额定值造成频率泄露导致的计算误差,根据修正后相量值求取相位、系统频率、频率变化率、有功、无功功率等值,再将计算值打包成标准的动态数据报文发送出去。传统DFT算法本身的频率泄露、频率混叠问题将导致频率、相位等参数计算存在较大误差,严重影响同步相量算法精度。本方法及系统通过理论证明,即使系统频率偏移额定频率时,定间隔采样引起频谱泄露影响,相量和频率的测量具有较高的精度,便于工程实现。
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公开(公告)号:CN107482772B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201710653517.4
申请日:2017-08-02
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J13/00
摘要: 本发明涉及一种测控装置及其防误闭锁逻辑展示方法,属于电力系统保护及自动化技术领域。本发明首先根据防误闭锁逻辑规则库确定防误闭锁逻辑;然后将确定的防误闭锁逻辑下装到测控装置中;测控装置对接收到的防误闭锁逻辑进行识别,以或门逻辑为标记,将相应的逻辑表达式拆分成至少两个并列的分逻辑表达式;最后将得到的分逻辑表达式的内容以图形的方式进行展示。本发明能够在测控装置上实时显示闭锁逻辑图,使工程人员能够直观、方便、实时地判别闭锁逻辑结果是否反映设备层实际工况,促进了变电站自动化项目的调试进度。
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公开(公告)号:CN110824237A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911091063.1
申请日:2019-11-09
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R19/25 , G01R25/00 , G01R21/133 , G01R23/02
摘要: 本发明属于电力系统控制技术领域,具体涉及一种脉冲采样时间间隔调整方法及装置。当重新接收到对时脉冲或对时脉冲周期变化时,记接收到的对时脉冲为当前对时脉冲;按照原采样时间间隔进行采样,直至当前守时脉冲到来;根据当前对时脉冲与当前守时脉冲之间的第一时间间隔、对时脉冲的周期和设定的调整时间,修改原采样时间间隔,得到调整后的采样时间间隔;从当前守时脉冲开始,按照调整后的采样时间间隔进行采样。本发明避免了装置同步相量输出的相位发生突变,使模拟量相量的相位不会发生明显抖动,保证主站侧在电网稳定预测与控制、模型验证、继电保护、故障定位等方面的功能正常运行。
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公开(公告)号:CN108614155A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810551197.6
申请日:2018-05-31
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R25/00
摘要: 本发明涉及电力系统同步相量测量技术领域,具体涉及一种加入汉明窗的同步相量测量方法及系统。方案要点是:采用定间隔采样,根据计算精度需求确定采样点后,引入汉明窗后进行循环离散傅里叶变换,求出相量修正系数,修正因系统频率偏移额定值造成频率泄露导致的计算误差,根据修正后相量值求取相位、系统频率、频率变化率、有功、无功功率等值,再将计算值打包成标准的动态数据报文发送出去。传统DFT算法本身的频率泄露、频率混叠问题将导致频率、相位等参数计算存在较大误差,严重影响同步相量算法精度。本方法及系统通过理论证明,即使系统频率偏移额定频率时,定间隔采样引起频谱泄露影响,相量和频率的测量具有较高的精度,便于工程实现。
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公开(公告)号:CN105353216B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201510807404.6
申请日:2015-11-19
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R23/167
摘要: 本发明专利提供一种高效FIR滤波器级联DFT算法,专利利用卷积定义,推导出M阶FIR滤波器级联N点DFT算法的滤波系数R(M+N‑1)和I(M+N‑1)的计算公式,在离线计算出级联后的滤波系数后,将两个独立的滤波器合并成了一个滤波器,提升了计算效率,有效地解决了滤波器级联带来的运算量大问题。
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公开(公告)号:CN107482772A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710653517.4
申请日:2017-08-02
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J13/00
摘要: 本发明涉及一种测控装置及其防误闭锁逻辑展示方法,属于电力系统保护及自动化技术领域。本发明首先根据防误闭锁逻辑规则库确定防误闭锁逻辑;然后将确定的防误闭锁逻辑下装到测控装置中;测控装置对接收到的防误闭锁逻辑进行识别,以或门逻辑为标记,将相应的逻辑表达式拆分成至少两个并列的分逻辑表达式;最后将得到的分逻辑表达式的内容以图形的方式进行展示。本发明能够在测控装置上实时显示闭锁逻辑图,使工程人员能够直观、方便、实时地判别闭锁逻辑结果是否反映设备层实际工况,促进了变电站自动化项目的调试进度。
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