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公开(公告)号:CN105244860A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510654335.X
申请日:2015-10-10
Applicant: 国家电网公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明涉及一种基于正序导纳的差动保护方法,属于电力工程继电保护技术领域。本发明根据被保护对象各支路的正序导纳和Ycd的大小与方向特征来识别被保护对象是否发生故障,当被保护对象的正序导纳和Ycd大于设定值时,且Ycd与被保护对象导纳Y同相时判为区内故障,经时间定值延时确认后保护动作,从而实现对被保护设备的差动保护。本发明依据各支路正序导纳和Ycd的大小在系统正常运行时和系统发生故障时有明显区别的原理,能够可靠的识别出鼓掌,具有选择性好、灵敏性高、可靠性高和自适应性好的优点。
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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:CN102855187B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201210267270.X
申请日:2012-07-31
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司 , 许昌许继软件技术有限公司
IPC: G06F11/36
Abstract: 本发明涉及一种继电保护装置软件缺陷跟踪管理系统及方法,该继电保护装置软件缺陷跟踪管理系统包括缺陷案例形成模块、缺陷跟踪模块、寿命周期管理模块和自动测试模块,缺陷案例形成模块根据现场事故现状和事故原因进行缺陷分析,形成完整的缺陷案例;缺陷跟踪模块根据缺陷案例生成测试用例;自动测试模块对相关版本软件进行测试用例测试,并将测试结果反馈给缺陷跟踪模块;缺陷跟踪模块根据测试结果,生成软件缺陷报告,提供软件相应改进措施。本发明通过现场发生继电保护事故时,进行软件缺陷分析,形成缺陷案例和自动测试例,通过测试历史版本是否存在此类软件缺陷,从而提升了继电保护装置软件质量,提高了继电保护运行可靠性,增强了电网的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN103078295B
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201310032259.X
申请日:2013-01-25
Abstract: 本发明公开了一种数字化变压器差动保护装置,包括OLT设备、数字化变压器保护装置、合并器,其中所述的OLT设备分别与数字化变压器保护装置、合并器线路连接。本发明提供一种数字化变压器差动保护装置及其保护方法,其免时钟同步,大幅减少数字化变压器保护的光网口数量,而采用小矢量方式传输数字化采样值,提高了变压器差动保护的快速性,降低了网络通道的带宽占用,且降低了光功耗及发热使装置可靠性大幅提高,减少了其成本。
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公开(公告)号:CN104062531A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201410350705.6
申请日:2014-07-22
Applicant: 国家电网公司 , 国网浙江杭州市余杭区供电公司 , 国网浙江省电力公司杭州供电公司 , 国网浙江省电力公司 , 杭州凯达电力建设有限公司
IPC: G01R31/00 , G01R31/327 , H04L29/08
Abstract: 本发明提供了一种继电保护远程校验方法、装置及系统,本发明中远程校验中心,能够在继电保护装置正常工作的状态下,自动获取继电保护的每个间隔的测量数据,并且能够自动依据测量数据进行分析判断,并确认每个间隔是否正常。由于本发明是远程校验中心自动进行检测,相对于人工检测而言提高了检测效率,并且由于本发明不停运继电保护装置,所以提高了继电保护装置的工作效率。
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公开(公告)号:CN103364904A
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN201310325814.8
申请日:2013-07-24
Applicant: 国家电网公司 , 山西省电力公司太原供电分公司
IPC: G02B6/44
Abstract: 具有分段组合线轴的储纤盒属于光纤通讯设备技术领域。由储纤盒和分段组合线轴两部分组成。储纤盒由盒体和跌落门组成,跌落门铰连在盒体的前面下边缘,上翻与盒体扣合,下翻敞开盒体。线轴由线轴元组成,经其一端的串装圈串装一起,插装在盒体内后立面的线轴孔内。线轴元由筒形线轴体和两端的端盘构成。存取光纤线时,拔下线轴元,在其上缠上缠下光纤线后再装回。光纤线互不缠交勾挂,存取方便,缠线整齐,质量好、工效高。用于缠存连接两个设备的光纤线的多余部分。
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公开(公告)号:CN102855187A
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201210267270.X
申请日:2012-07-31
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: G06F11/36
Abstract: 本发明涉及一种继电保护装置软件缺陷跟踪管理系统及方法,该继电保护装置软件缺陷跟踪管理系统包括缺陷案例形成模块、缺陷跟踪模块、寿命周期管理模块和自动测试模块,缺陷案例形成模块根据现场事故现状和事故原因进行缺陷分析,形成完整的缺陷案例;缺陷跟踪模块根据缺陷案例生成测试用例;自动测试模块对相关版本软件进行测试用例测试,并将测试结果反馈给缺陷跟踪模块;缺陷跟踪模块根据测试结果,生成软件缺陷报告,提供软件相应改进措施。本发明通过现场发生继电保护事故时,进行软件缺陷分析,形成缺陷案例和自动测试例,通过测试历史版本是否存在此类软件缺陷,从而提升了继电保护装置软件质量,提高了继电保护运行可靠性,增强了电网的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN109412120B
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN201710701853.1
申请日:2017-08-16
Applicant: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 许昌许继软件技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明提供一种实现配电线路全线电流速断保护的电抗器参数的确定方法,步骤如下:获取配电线路在最小运行方式下的系统阻抗,最大运行方式下的系统阻抗,配电线路单位长度下的阻抗,主干线的总长度,以及分支接于组主干线总长度的占比;根据电流速断保护对选择性和灵敏性的要求,计算出各分支始端所需电抗器参数的最小值;在各分支始端配置参数值大于对应最小值的电抗器。本发明所提供的技术方案,根据配电线路电流速断保护对选择性和灵敏性的要求,以及配电线路的相关参数,定量的计算出配电线路上分支始端需要配置电抗器电抗参数的最小值,不仅直观而且便于使用。
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公开(公告)号:CN107819227B
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201710954193.8
申请日:2017-10-13
Applicant: 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
Abstract: 本发明提供一种适用于继电保护测试的接线装置,包括:至少两个接线头和设置在接线头之间以将所述接线头相互电性导通的连接线;其中所述接线头包括插接头和插接座,其中所述插接头和插接座的至少一部分由导电材料制成,且所述插接头与插接座之间电性导通,以使两个接线头相互连接时一个接线头的插接头插入另一个接线头的插接座内时将所述两个接线头之间电性导通。上述技术方案提出了一种适用于继电保护测试的接线装置,其结构简单、插接方便、接线稳固,且在多个接线装置之间相互连接时占用空间很小。
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公开(公告)号:CN106655195B
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201710002149.7
申请日:2017-01-03
Applicant: 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 安徽大学
Inventor: 徐斌 , 金炜 , 朱明星 , 李洋 , 谢辉 , 王刘芳 , 盛万兴 , 丁津津 , 夏勇 , 罗亚桥 , 胡翀 , 计长安 , 石磊 , 洪伟 , 郑国强 , 林哲敏 , 高博 , 谢毓广 , 张旭昶 , 刘星 , 高敏
IPC: H02J3/06
Abstract: 本发明针对主动式配电网的高频谐波潮流该如何进行计算现有技术中没有相关的计算方法的问题,提供一种主动式配电网高频谐波潮流的计算方法。该计算方法,包括:1)得到各元器件的高频谐波阻抗模型;2)将高频背景谐波,电压源型和电流源型并网逆变器进行等效;3)分别计算等效后单独作用时,主动式配电网拟计算结点的谐波电压;4)利用叠加定理得到拟计算结点的高频谐波潮流。本发明利用主动式配电网等效的高频谐波模型和电工学中的叠加定理,得到主动式配电网高频谐波潮流,可以更为准确地把握高频谐波的潮流分布,有利于更好的制定谐波治理措施,以降低谐波治理成本和对电力系统产生的影响,对于研究和发展主动配电网具有十分重要的作用。
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