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公开(公告)号:CN107422223A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201611232193.9
申请日:2016-12-28
Applicant: 国网福建省电力有限公司 , 国家电网公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 山东科汇电力自动化股份有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明涉及一种分布式小电流接地故障定位的方法,包括以下步骤:步骤S1:配电终端采用暂态零序电流的突变量启动,配电终端突变量启动后除记录零序电流波形,同时广播本终端检测到的暂态零序信息;步骤S2:终端接收到网络上广播的暂态零序信息后,查询本终端在有效时间内,是否有突变量启动记录,若有,则比较网络暂态零序电流和本地暂态零序电流幅值,判断检测到的零序电流幅值,若符合启动条件,则启动邻域检测程序,进入步骤S3;步骤S3:邻域检测程序:利用暂态零序电流波形相似法,确定故障区段。本发明利用配电终端或者二遥故障指示器,采用分布式算法,确定故障区段。
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公开(公告)号:CN104122428B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410378850.5
申请日:2014-08-04
Applicant: 青岛科汇电气有限公司 , 山东科汇电力自动化股份有限公司
Abstract: 一种采用光纤传输模拟信号的电子式电流互感器,属于电力系统领域。其特征在于:包括:光发送端(1)、光接收端(2)以及光纤(3),涉及电力系统自动化中广泛应用的电流互感器,适用于配电自动化系统中各种电缆和架空线路的电流信号的获取,属于电子技术领域、电力自动化领域、光电转换及光信号传输领域。包括电磁线圈、取电模块、电流采集模块、标尺模块、电光转换模块、光信号传输模块、光电转换模块、电信号处理模块、信号跟踪模块等,各模块相互连接相互协调。该电子式电流互感器测量准确、造价低廉,并且可以通过光纤实现模拟电流信号的传输,可替代配电自动化系统中传统的通过电缆连接的一次侧电流互感器和二次侧电流互感器。
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公开(公告)号:CN104659920A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510126890.5
申请日:2015-03-23
Applicant: 山东科汇电力自动化股份有限公司
IPC: H02J13/00
CPC classification number: Y02E60/723 , Y04S10/16
Abstract: 一种配电线路的拓扑配置方法,属于电力自动化领域。其特征在于:根据配置规则采用配置语言对如下关系进行描述:用于描述馈线上设备之间连接关系的馈线拓扑关系描述、用于对站所内部的连接细节进行描述的站所内部拓扑关系描述以及站所设备与STU的对应关系。通过采用了IEC61850标准对馈线拓扑关系、站所内部的拓扑关系以及站所设备与STU对应关系进行描述,为现有技术的电网故障诊断技术以及自愈技术提供了技术支持,因此无需依赖于配电自动化主站的分布式智能FA提供拓扑信息,方便实现STU之间的有效自治。
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公开(公告)号:CN102684930B
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201210188726.3
申请日:2012-06-08
Applicant: 山东科汇电力自动化股份有限公司
Abstract: 基于ICE的分布式应用高可靠性的实现系统的运行方法,属于网络技术及企业信息化管理软件领域。包括分别与ICE总线互连的用户管理界面AMGUI(201)、注册服务主机Registry(202)、注册服务备机Registry(203)、应用管理服务主机AMS(204)、应用管理服务备机AMS(205)、多个订阅发布数据传输服务IceStorm和应用管理基类库AML(209)。用户可以根据对应用的可靠性要求不同,进行自由部署。但无论哪种部署方式,本发明都能对主备应用进行监控,并且当分布式应用主机发生异常的时候,应用管理服务程序AMS会通过注册服务Registry检测到,自动将应用备机角色转换成主机,从而可以保证系统的正常运行。
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公开(公告)号:CN103217625B
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201310090596.4
申请日:2013-03-20
Applicant: 山东理工大学 , 山东科汇电力自动化股份有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 一种基于暂态电流波形比较的小电流接地故障定位方法,属于电力系统继电保护领域。利用电力线路中设置的若干检测点上传故障零序电流数据,由主站接收并处理后进行故障定位判断,其特征在于:利用暂态零序电流相似性或/和极性关系确定故障点所处的故障区段。本发明综合利用暂态零序电流相似性与极性关系进行故障点的判断,同时不受不稳定电弧的影响,在故障点两侧检测点暂态零序电流相似度较高时仍能准确定位,同时具有应用范围广的优点。
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公开(公告)号:CN115184834B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202210519216.3
申请日:2022-05-12
Applicant: 山东科汇电力自动化股份有限公司
Abstract: 一种低压配电网漏电故障检测方法,属于电力系统继电保护技术领域。其特征在于:包括如下步骤:步骤a,实时采集中性线电流和剩余电流;步骤b,得到中性线电流的分量和剩余电流的分量;步骤c,判断剩余电流分量iR(t)是否大于预设定的阈值γ,如果大于执行步骤d,否则步骤a;步骤d,线路终端单元启动故障判定条件,满足故障判定条件执行步骤f,否则执行步骤e;步骤e,线路发生因非接地故障扰动;步骤f,线路下游发生漏电故障。通过本低压配电网漏电故障检测方法,解决了目前TT系统因固有剩余电流大而导致的现有漏电保护装置难以发挥作用的问题,同时克服了TN系统因存在重复接地点而导致的无法实现漏电故障保护与定位缺的缺陷。
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公开(公告)号:CN110336380B
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN201910654698.1
申请日:2019-07-19
Applicant: 山东科汇电力自动化股份有限公司
IPC: H02J13/00
Abstract: 一种分布式智能配电终端系统的参数推送方法,属于配电自动化技术领域。包括分布式智能配电终端系统,其特征在于:还包括如下步骤:步骤1001,初始化同步;步骤1002,控制中心下发参数,步骤1003,管理单元判断向前置单元下发参数是否成功,如果成功,执行步骤1005,如果不成功,则顺序执行步骤1004~步骤1005;步骤1004,下发失败后的参数回滚;步骤1005,结束。在分布式智能配电终端系统的参数推送方法中,避免了现有技术分布式智能配电终端系统中由于前置单元通信状态不明,上线时间未知等客观原因,前置单元初始状态异常时,管理单元与前置单元之间参数同步困难的问题,使得分布式智能配电终端系统的管理单元和前置单元之间工作更加可靠。
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公开(公告)号:CN115508667A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211227393.0
申请日:2022-10-09
Applicant: 山东科汇电力自动化股份有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 一种基于信号协同注入的孤岛检测方法,属于主动孤岛检测技术领域。其特征在于,包括如下步骤:步骤a,定时器中断是否触发;步骤b,测量信号;步骤c,基于卫星授时信号同步注入的标志位是否置位;步骤d,执行基于卫星授时信号同步注入;步骤e,电流跟踪控制;步骤f,PWM调制输出;步骤g,定时器重置;步骤h,基于系统电压同步注入的标志位是否置位;步骤i,执行基于系统电压同步注入;步骤j,电气量扰动判断;步骤k,卫星授时信号是否可靠;步骤l,系统电压电流数据处理;步骤m,RLC计算;步骤n,孤岛判断。在本基于信号协同注入的孤岛检测方法中,解决目前方法存在的应用场景窄、测量精度低、判据单一、可靠性差等问题。
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公开(公告)号:CN111698051B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202010517858.0
申请日:2020-06-09
Applicant: 山东科汇电力自动化股份有限公司 , 青岛科汇电气有限公司
IPC: H04J3/06
Abstract: 一种低压配电网时间同步方法,属于低压配电技术领域。其特征在于:包括如下步骤:步骤1)沿输电方向给低压配电网划分等级;步骤2)在第一级低压配电网的根节点智能终端P处注入对时特征脉冲信号,并在第一级低压配电网的各组P1~Pn处接收对时特征脉冲信号,完成第一级的级内对时;步骤3)在第一级低压配电网的各组P1~Pn处分别注入对时特征脉冲信号,并在第二级低压配电网中与其相连的子节点智能终端Q处接收信号,完成级间对时;步骤4)按照输电方向依次对每一级低压配电网完成级内对时以及相邻两级低压配电网的级间对时。本低压配电网时间同步方法保证了对时准确,方法成本低,可靠性高,简单易行,便于推广使用。
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公开(公告)号:CN114217164A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111375469.X
申请日:2021-11-19
Applicant: 山东大学 , 山东科汇电力自动化股份有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明提供了一种基于放电波形智能识别的电缆故障测距方法及系统,获取电缆故障放电波形数据;对放电波形数据进行分解,提取时频域特征信息;基于时频域特征信息,利用预训练的网格式搜索法优化的支持向量机识别模型,识别击穿放电波形;对识别后的击穿放电波形进行标定,确定故障点击穿放电脉冲,基于所述击穿放电脉冲,计算故障距离。本发明将人工智能算法与技术成熟的故障定位方法相结合,引入机器学习和智能算法有效提取故障特征,自动辨别故障波形并且准确计算故障距离,有效提高电缆故障定位的自动化和智能化水平。
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