多源数据采集的数据接入方法

    公开(公告)号:CN102299561A

    公开(公告)日:2011-12-28

    申请号:CN201110218846.9

    申请日:2011-08-02

    IPC分类号: H02J13/00

    摘要: 本发明公开了一种多源数据采集的数据接入方法,其特征在于,包括以下步骤:1)定义以下数据集,包括组、厂站、实体、通道和终端;2)提取不同的厂站和通道和信息,按照预定的分组标准将不同的厂站和通道进行前置分组;3)通讯终端装置直接采集的原始数据;4)通道利用传递函数将原始数据传递给终端;5)终端的数据即存在于实体、厂站、组中,由组统一将采集的数据接入电力系统综合自动化系统中。本发明可以将不同厂站内的不同数据源、不同的通讯终端、不同的通讯规约的多条通道统一接入电力系统综合自动化系统,避免了为不同数据采集通道配置不同的采集系统的状况,降低了数据采集系统的建设成本。

    变压器高可靠励磁涌流制动方法

    公开(公告)号:CN100576677C

    公开(公告)日:2009-12-30

    申请号:CN200810025318.X

    申请日:2008-04-24

    IPC分类号: H02H7/045 H01F27/34

    摘要: 变压器高可靠励磁涌流制动方法,包括采样、计算当前采样点的三相差动电流基波含量、二次谐波含量、设置并计算浮动门槛,利用判别式进行差动启动判断、基波含量变化特性判断、二次谐波含量对基波含量比的变化特性判断,以确定可靠闭锁或及时开放差动。本方法在传统二次谐波制动原理基础上,设置浮动门槛并实时跟踪掌握基波和二次谐波的变化特性,利用基波和二次谐波的变化特性及时分析判断变压器的运行状态,解决了现有方法在励磁涌流制动和差动保护正确快速动作之间的矛盾,确保了变压器在仅有励磁涌流的情况下可靠制动,在任何有区内故障的情况下都能正确快速动作。同时本方法降低了二次谐波制动系数的取值范围,提高了励磁涌流制动的灵敏性。

    高可靠线路纵联差动保护的通道监测方法

    公开(公告)号:CN100517900C

    公开(公告)日:2009-07-22

    申请号:CN200710190863.X

    申请日:2007-11-30

    IPC分类号: H02H7/26 H02J13/00

    CPC分类号: Y02E60/725 Y04S10/20

    摘要: 高可靠线路纵联差动保护的通道监测方法,包括如下步骤:线路双侧差动保护装置相互通信;计算并存储报文传送的通道延时;根据判据不等式判断通道延时的稳定性,若通道延时满足判据不等式则判为通道运行不稳定,闭锁保护功能。充分考虑到在通道路由切换的过程中,如何保证差动保护的可靠性,针对的是通道延时跃变时间而非通道延时本身,对不同延时的通道具有自适应性,高可靠性与高灵敏性兼得,通过实时监测通道延时跃变,较好的避开路由转换中的风险,消除保护装置误动作的事故。

    基于风力发电厂风机故障数据的统一告警方法

    公开(公告)号:CN102902251A

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201210353020.8

    申请日:2012-09-20

    IPC分类号: G05B19/418

    CPC分类号: Y02P90/02 Y02P90/14

    摘要: 本发明涉及一种基于风力发电厂风机故障数据统一告警的方法,该方法包含了通过对不同风机厂家的风机类型及故障码进行分类,形成“风机故障码及类型对应表”,将不同风机厂家的风机故障码按照其风机类型分类,形成“风机故障类型表”,通过以上两张表的风机类型关联关系,对整个风电场风机故障停机进行越限告警。该方法克服了由于不同厂家、不同类型风机状态码的不一致而导致的风机状态告警无法实现的问题,使得风电远程监控值班人员能够对整个风场内风机的状态及故障率进行统一的分析,越限告警也能够大大降低监控值班人员的劳动强度,提高了工作效率,为风力发电厂站内发电设备安全、稳定的运行提供了有力保证。

    光伏电站无功电压控制方法

    公开(公告)号:CN102868167A

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201210335539.3

    申请日:2012-09-11

    IPC分类号: H02J3/18 H02J3/38

    CPC分类号: Y02E10/563 Y02E40/30

    摘要: 本发明公开了一种光伏电站无功电压控制方法,以光伏电站并网点电压为控制目标,以无功作为调整量。根据光伏电站的无功需求,对光伏电站的无功电源统一规划,确定光伏电站内每台光伏逆变器和无功补偿装置的无功输出,实现光伏电站内光伏逆变器和无功补偿装置的协调控制;充分考虑到了光伏逆变器和无功补偿装置的保护约束条件,对不满足约束条件的光伏逆变器和无功补偿装置不参与无功电压控制。本发明的控制方法能够使得光伏电站并网点的无功输出满足系统负荷变化,抑制由负荷变化引起的母线电压波动,具有维持光伏电站并网点电压稳定的作用。

    基于500kV无人值守变电站的保护软压板远程控制方法

    公开(公告)号:CN102064609A

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN201010615717.9

    申请日:2010-12-31

    IPC分类号: H02J13/00

    CPC分类号: Y02E60/723 Y04S10/16

    摘要: 本发明涉及一种基于500kV无人值守变电站的保护软压板远程控制方法。该方法的装置包括调度端,用于接受指令信息和变电站压板的状态信息,并将指令信息与变电站压板的状态信息相匹配;通信机,用于将调度端发出的指令信息输送到保护装置,并将保护装置反馈的压板状态信息输送到调度端;保护装置,用于执行调度端的指令,并将执行指令后得到的压板状态信息返送到调度端。该方法包括如下步骤:一、调度端调压板状态,二、调度端控制软压板进行操作,三、调度端调软压板状态。本方法将保护软压板的人工操作改由计算机智能化实现,减少了不必要的人为工作,降低了可能的失误概率,即避免了意外情况下人身事故的发生,又达到了减人增效的目的。

    基于数字化微内核的实时动态调度策略测试方法

    公开(公告)号:CN101944063A

    公开(公告)日:2011-01-12

    申请号:CN201010287941.X

    申请日:2010-09-21

    IPC分类号: G06F11/36 H02J13/00

    CPC分类号: Y04S10/40

    摘要: 数字化微内核的实时动态调度策略测试方法,其对系统的调度是基于微内核本身的调度策略,数字化微内核动态调度的实质就是针对复杂的任务需求实现任务调度的精准性以及任务调度的实时性,满足系统对精准时间和执行逻辑的要求,其将数字化微内核以及逻辑应用抽象为一个动态实时对象,对其资源包括系统资源以及应用资源进行统一建模,通过模型的表现行为,动态以相对时间跟踪记录模型中资源的实时逻辑行为,通过分析实时逻辑行为时序报告,测试其系统运行的实时性以及精准性。

    一种强馈入线路电流保护方法

    公开(公告)号:CN101710689A

    公开(公告)日:2010-05-19

    申请号:CN200910263269.8

    申请日:2009-12-18

    IPC分类号: H02H3/08

    摘要: 一种强馈入线路电流保护方法,其在传统的电流保护原理的基础上,加入电流瞬时值突变量判别,保证在任何故障时保护判据能可靠启动;同时利用“波形识别法”有效的识别TA是否发生饱和。根据“TA饱和”和“不饱和”两种情况分别进行保护逻辑判断,不饱和时依据传统电流保护判据,饱和时利用电流瞬时值突变量启动和复压启动元件。保证在线路故障电流发生严重TA饱和,电流有效值低于整定值的情况下,电流保护能准确动作。

    风电场无功电压控制方法

    公开(公告)号:CN102969722A

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201210451170.2

    申请日:2012-11-12

    IPC分类号: H02J3/16

    CPC分类号: Y02E40/34

    摘要: 本发明公开的是一种风电场无功电压控制方法,该方法步骤为:(1)测量风电场并网点电压;(2)判断风电场并网点电压是否满足电网要求;(3)计算系统阻抗;(4)计算风电场并网点的无功目标值;(5)判断各台风电机组和无功补偿装置是否满足预先设定的保护约束条件;(6)无功目标值在风电机组与无功补偿装置间进行初次分配;(7)将初次分配的结果进行再次分配;(8)向风电机组和无功补偿装置发出无功控制指令;(9)等待风电机组、无功补偿装置执行指令动作完成后,返回步骤(1)。本发明以风电场并网点电压为控制目标,以风电场的无功功率作为调整量,使得风电场并网点的无功输出满足系统负荷的变化和电网电压要求,维持风电场并网点电压稳定。

    一种强馈入线路电流保护方法

    公开(公告)号:CN101710689B

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN200910263269.8

    申请日:2009-12-18

    IPC分类号: H02H3/08

    摘要: 一种强馈入线路电流保护方法,其在传统的电流保护原理的基础上,加入电流瞬时值突变量判别,保证在任何故障时保护判据能可靠启动;同时利用“波形识别法”有效的识别TA是否发生饱和。根据“TA饱和”和“不饱和”两种情况分别进行保护逻辑判断,不饱和时依据传统电流保护判据,饱和时利用电流瞬时值突变量启动和复压启动元件。保证在线路故障电流发生严重TA饱和,电流有效值低于整定值的情况下,电流保护能准确动作。