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公开(公告)号:CN104391194B
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201410670143.3
申请日:2014-11-20
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司
IPC: G01R31/00 , G01R31/327
Abstract: 本发明涉及一种SV直采和GOOSE共口的保护设备测试方法。本发明通过在合智单元和保护设备之间增加一台手持终端,该终端通过光口分别连接合智单元和保护设备,进行整组测试时,首先屏蔽合智单元发送的SV报文,按照预先设置的故障数据重新产生SV报文并与GOOSE报文进行合并打包转发给保护设备,在接收到保护装置发送的GOOSE跳闸报文后,转发给合智单元,跳开断路器,从而完成现场整组传动试验。本发明解决了新一代智能变电站SV/GOOSE共口方式下必须在互感器侧施加故障量值或者通过修改保护及合智单元配置通过测试仪才能完成整组测试的问题。
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公开(公告)号:CN105846340A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610233513.6
申请日:2016-04-15
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
IPC: H02B15/00
CPC classification number: H02B15/00
Abstract: 本发明涉及智能变电站中基于支路投退状态的主接线显示方法与装置,方法包括:检测步骤:检测支路CT或支路SV接收软压板状态;判断步骤:若支路CT一次值为零或者SV接收软压板为退出状态,对应支路模块为退出状态,不置位对应支路模块的控制状态;反之,对应支路为投入状态,置位对应支路模块的控制状态;显示步骤:检测所述控制状态,在主接线图中显示置位的控制状态对应的支路模块。本发明基于嵌入式系统,利用支路投入状态,充分考虑工程实际应用,采用主接线动态显示模式,装置液晶仅显示投入的运行支路,自动屏蔽停用支路相关信息,方便运行人员查看主接线显示信息,且界面显示紧凑、美观。
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公开(公告)号:CN112052221B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202010901368.0
申请日:2020-08-31
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
IPC: G06F16/13 , G06F16/172 , G06F16/14 , G06F40/186 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种稳定控制装置中动作报告数据的显示方法。该方法通过量值配置文件将动作信息中需显示量值数据与装置程序中对应数据建立映射关系,动作发生时策略CPU缓存所需数据,接口CPU板卡调取报告信息及策略CPU缓存量值信息,同一动作周期内多次动作时更新缓存数据,动作结束时根据量值配置文件提供的映射关系写入动作文件,查看动作报告时调用文件模板和动作文件数据,以列表的形式显示海量数据量值信息。解决目前稳定控制装置中动作报告显示数据量小的问题,满足大电网系统保护中装置动作报告海量数据显示的需要。
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公开(公告)号:CN112072610B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202010785735.5
申请日:2020-08-06
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
Abstract: 本发明公开了一种基于综合差分的断路器失灵保护优化方法及系统,其中方法包括识别电流90度附近和电流过零点附近断路器断开时的CT拖尾电流;若识别为CT拖尾电流,则控制断路器失灵保护延时返回,不发生跳闸。本发明能够快速、正确的判断出CT拖尾,使断路器失灵保护延时返回,缩短断路器失灵后故障持续时间,降低对系统稳定性的影响。
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公开(公告)号:CN109142863B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201710501870.0
申请日:2017-06-27
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
IPC: G01R23/12
Abstract: 本发明涉及一种电力系统测频方法及系统,该方法首先对电力系统的采样信号进行低通滤波,消除其中的高频干扰信号;然后将得到的低频信号进行正弦傅氏计算,得到相差1/m周波的三个时刻的相量,以消除低频谐波的影响,其中m≥3;最后,根据相量测频的方法得到电力系统的实时频率。本发明对电力系统的低频信号进行处理,并用正弦傅氏消除低频谐波的影响,使得计算得到的电力系统的频率结果更加精确,相对于现有技术中使用的方法,不需要大量的迭代工作,计算方法较为简单,而且可靠,易于推广,具有较强的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN109030938B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201710429103.3
申请日:2017-06-08
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 , 国网山东省电力公司烟台供电公司 , 国家电网公司
IPC: G01R23/04 , G01R23/167
Abstract: 本发明提供一种基于正弦滤波的抗谐波测频方法和装置,其中方法包括如下步骤:对电力系统的频率信号进行低通滤波,得到电力系统的低频信号;对电力系统的低频信号进行正弦滤波,得到电力系统的测频信号;对电力系统的测频信号进行测频处理,得到电力系统的实时频率。本发明提供的技术方案,在对电力系统进行测频处理时,首先消除其中的高频信号,然后消除其中的低频谐波的干扰,所以测频结果更加准确。
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公开(公告)号:CN112051444A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010834048.8
申请日:2020-08-18
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
IPC: G01R23/02
Abstract: 本发明公开了一种基于抛物线插值迭代的抗谐波频率校准方法及装置,其中方法包括以下步骤:按照测频下限获取3/2周波的采样数据;根据当前测频结果,对采样数据进行抛物线插值,使用插值后的数据进行相量测频;判断连续两次相量测频的差值是否小于预设频率值;如连续两次相量测频的差值大于或等于预设频率值,则重新对采样数据进行抛物线插值;如连续两次相量测频的差值小于预设频率值,则输出最近一次相量测频的频率值。通过在相量测频的基础上,采用抛物线插值得到新的窗数据,通过迭代测频不断逼近真实系统频率,在不改变采样频率的基础上,增强了测频的抗谐波能力,达到了较高的测频精度。
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公开(公告)号:CN109061345B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201810770520.9
申请日:2018-07-13
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 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明涉及适用于电力系统的有效值测量方法与系统,首先获取信号频率,以确定信号周期;然后进行线性插值计算,采用变系数傅氏算法分段梯形积分得到基波和各次谐波的实部和虚部,最后,根据各次谐波实部和虚部,得到电力系统信号的有效值。本发明对电力系统的谐波信号进行插值处理,并用变系数傅氏算法计算信号基波和各次谐波的实部和虚部,使得计算得到的各次谐波的实部、虚部结果更加精确,相对于现有技术中使用的方法,提高了电力系统信号有效值测量算法的计算精度,不再需要针对不同硬件偏差进行补偿,且本发明的测量方法简单可靠,并易于推广,具有较强的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN109213129B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201811174339.8
申请日:2018-10-09
Applicant: 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: G05B23/02
Abstract: 本发明涉及一种结合硬接点开入的控制信息防误处理方法及装置,属于电力系统稳定控制技术领域,将接收到的控制信息分为两路,将其中一路控制信息通过至少两个通道输出;对接收到的各通道的控制信息进行校验,输出一个硬接点信号,当校验成功后,输出的硬接点信号有效;根据硬接点信号与另一路控制信息进行判断,当硬接点信号与另一路控制信息均有效时,输出另一路控制信息,否则,不输出控制信息。通过多模块处理、硬接点与软件模块联合判别的方式,增强了对控制信息的防误处理,提高了控制信息的抗干扰性。
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公开(公告)号:CN110824247A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911055487.2
申请日:2019-10-31
Applicant: 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 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
Inventor: 毛林 , 余高旺 , 杨凯 , 龚赟 , 王莉 , 尹明 , 白申义 , 赵晓铎 , 蔺立 , 许圣龙 , 张延海 , 王宏杰 , 魏艳伟 , 马小燕 , 李磊 , 郑业兵 , 胡舒怡 , 赵琦 , 李亚爽 , 方陈
Abstract: 本发明涉及一种电力系统频率测量方法、母线电压校正方法及装置,属于电力系统频率测量技术领域。本发明采用正序相电压计算电力系统的频率,对于电压模拟量无论是由于幅值突变还是中性点偏移所产生的角度误差,由三相电压相量合成计算出的正序分量都可有效抵消其中的误差和偏移量,因此本发明的测频方法不受电压过零点和谐波的影响,不仅能够准确测量稳态情况下电力系统的频率,而且有效解决了由于电压突变引起的频率测量误差大的问题。
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