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公开(公告)号:CN104184147B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410380847.7
申请日:2013-05-10
申请人: 南京国网电瑞继保科技股份有限公司
IPC分类号: H02J3/01
摘要: 一种静止同步补偿器的滤波方法,根据上一周波内SVG输出的实际补偿电流获得当前采样点的虚拟发生电流Iref(即理论采样值),并根据系统在设计要求下所能允许的采样波动值X,获取采样点补偿电流i的取值范围:|i-Iref|≤X,并据此对采样点补偿电流进行过滤。本发明滤波方法在不增设物理滤波器件的前提下实现了对干扰电流的前置过滤,大大降低了本发明的应用成本;本发明设计了巧妙的判断逻辑,实现了对当前采样点实际补偿电流的实时判断,能够迅速完成前置滤波,几乎不存在延时,是本发明滤波方法具有实际应用价值;经过本发明前置滤波后的电流信号再进行低通滤波,可大大提高滤波效果。
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公开(公告)号:CN105322512A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201510116923.8
申请日:2015-03-17
申请人: 国家电网公司 , 许继集团有限公司 , 国网福建省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 南京国网电瑞继保科技股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于自学习的微电网保护方法,实时采样微电网线路的全电流I和系统频率f,并计算总谐波电流I∑,在[T,T+△T]的时间范围内,当微电网线路上的总谐波电流I∑陡增,且微电网的系统频率变化|f2-f1|超过预设的偏离整定值fd时,判定T+△T时刻微电网线路已发生短路,微电网保护启动,其中T为任意采样时刻,△T不低于1/F,F为采样频率;f1为T时刻的系统频率,f2为T+△T时刻的系统频率,fd的取值范围是2-3Hz,其中判断总谐波电流I∑在[T,T+△T]的时间范围内是否陡增的辅助判据门槛通过自学习方法获得。本发明采用短路电流中谐波分量的突增量作为第一判据,频率偏离值作为第二判据,并对第一判据中的门槛进行动态更新,准确实现微电网的继电保护。
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公开(公告)号:CN103746354B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201410007727.2
申请日:2012-05-25
申请人: 南京国网电瑞继保科技股份有限公司
IPC分类号: H02H7/26
摘要: 本发明提出一种变电站过电流保护无固定延时的配电网故障隔离方法,其采用不固定的延时方式对变电站出口断路器进行操作,通过判断故障发生的地点选择适当的解决方案,使得保护动作更精准可靠,尤其当故障发生在变电站出口断路器附近时,可立即跳开变电站出口断路器,提高变电站出口故障的快速性,有效保护了电力设备,提高了电力系统的安全性。并且本发明提供了相应的操作时序,确保本发明方法的有效可靠实施。本发明构思巧妙,使用效果好,预计将在继电保护领域将得到广泛运用。
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公开(公告)号:CN108195466A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711478775.X
申请日:2017-12-29
申请人: 南京国网电瑞继保科技股份有限公司
IPC分类号: G01J1/44
摘要: 本发明涉及一种弧光采样方法,步骤如下:第1步、将弧光转换为电信号并进行模拟滤波;第2步、通过N个比较器对第1步获得的电信号和N个递增基准电压进行比较,并输出N路开关量信号,N为不小于3的自然数;第3步、记录各路开关量信号发生变化的时刻,以开关量信号发生变化时刻所对应的基准电压作为弧光采样的采样点,从而实现弧光的采样。本发明不使用AD芯片,仅仅使用模拟比较器+数字处理单元即可实现模数转换,达到数字化弧光波形的目的。本发明电路对于快速的而且动态范围巨大的弧光信号尤其适用,并且本发明方案对于整个系统的成本具有非常大的优势。
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公开(公告)号:CN105322516A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201510116939.9
申请日:2015-03-17
申请人: 国家电网公司 , 许继集团有限公司 , 国网福建省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 南京国网电瑞继保科技股份有限公司
IPC分类号: H02H7/26
摘要: 本发明涉及一种微电网保护方法,实时采样微电网线路的全电流I和系统频率f,并计算总谐波电流I∑,在[T,T+△T]的时间范围内,当微电网线路上的总谐波电流I∑陡增,且微电网的系统频率变化|f2-f1|超过预设的偏离整定值fd时,判定T+△T时刻微电网线路已发生短路,微电网保护启动,其中T为任意采样时刻,△T不低于1/F,F为采样频率;f1为T时刻的系统频率,f2为T+△T时刻的系统频率,fd的取值范围是2-3Hz。本发明采用短路电流中谐波分量的突增量作为判据,频率偏离值作为辅助判据,能够准确实现微电网的继电保护。
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公开(公告)号:CN110071485B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201910321618.0
申请日:2019-04-22
申请人: 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 南京国网电瑞继保科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种适用于多端柔性变电站的保护配置方法。方法为:将多端柔性变电站分为:交流前保护区,保护范围由交流电源进线到模块化多电平换流器出线;直流前保护区,保护范围由模块化多电平换流器出线到DAB进线;DAB保护区,保护范围由DAB进线到DAB出线;直流后保护区,保护范围由DAB出线到逆变器进线;交流后保护区,保护范围由逆变器出线到交流负载进线;针对不同保护区,采用不同的保护策略,对多端柔性变电站进行保护。本发明能够自由接入直流电源,减少了风电光电等新能源并网时弃光弃风现象的发生,并且对多端柔性变电站进行了完整保护,能够灵活适应多端柔性变电站的多电力电子器件情况。
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公开(公告)号:CN105322512B
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201510116923.8
申请日:2015-03-17
申请人: 国家电网公司 , 许继集团有限公司 , 国网福建省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 南京国网电瑞继保科技股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于自学习的微电网保护方法,实时采样微电网线路的全电流I和系统频率f,并计算总谐波电流I∑,在[T,T+△T]的时间范围内,当微电网线路上的总谐波电流I∑陡增,且微电网的系统频率变化|f2‑f1|超过预设的偏离整定值fd时,判定T+△T时刻微电网线路已发生短路,微电网保护启动,其中T为任意采样时刻,△T不低于1/F,F为采样频率;f1为T时刻的系统频率,f2为T+△T时刻的系统频率,fd的取值范围是2‑3Hz,其中判断总谐波电流I∑在[T,T+△T]的时间范围内是否陡增的辅助判据门槛通过自学习方法获得。本发明采用短路电流中谐波分量的突增量作为第一判据,频率偏离值作为第二判据,并对第一判据中的门槛进行动态更新,准确实现微电网的继电保护。
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公开(公告)号:CN103501058B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201310508576.4
申请日:2013-10-24
申请人: 南京国网电瑞继保科技股份有限公司
CPC分类号: Y02E40/12 , Y02E40/50 , Y02E40/74 , Y02E60/7853 , Y02E60/7861 , Y04S10/22 , Y04S40/126 , Y04S40/127
摘要: 基于智能台区的能效管理系统,包括系统主站、台区子表、安装于台区的智能集中控制装置、安装于用户侧的智能互动终端,所述台区子表采用带ZIGBEE传输模块的智能电表,智能集中控制器组成包括:电表集中器、互动终端集中器,台区无线通讯设备、无功补偿设备、智能通讯设备、配电变压器监测终端,SVG数字控制系统可根据系统自适应选择补偿方式,切其主电路能够自适应外部接线。本发明应用信息技术、电子技术、自动化技术建立稳定可靠的通讯网络及先进的主站后台综合管理系统。本发明提高供电台区智能化水平,实现台区运行状态的在线监测;解决农村电网长期存在的谐波治理和三相不平衡问题;降低台区损耗;调动用户积极性,促进节能降损。
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公开(公告)号:CN110071485A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910321618.0
申请日:2019-04-22
申请人: 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 南京国网电瑞继保科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种适用于多端柔性变电站的保护配置方法。方法为:将多端柔性变电站分为:交流前保护区,保护范围由交流电源进线到模块化多电平换流器出线;直流前保护区,保护范围由模块化多电平换流器出线到DAB进线;DAB保护区,保护范围由DAB进线到DAB出线;直流后保护区,保护范围由DAB出线到逆变器进线;交流后保护区,保护范围由逆变器出线到交流负载进线;针对不同保护区,采用不同的保护策略,对多端柔性变电站进行保护。本发明能够自由接入直流电源,减少了风电光电等新能源并网时弃光弃风现象的发生,并且对多端柔性变电站进行了完整保护,能够灵活适应多端柔性变电站的多电力电子器件情况。
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公开(公告)号:CN109798094A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201811561639.1
申请日:2018-12-20
摘要: 本发明涉及一种基于时序控制的抽油机节能方法,将两台容量相等或接近的抽油机组合为一组,由时序电路控制,两台抽油机分时启动,分时启动的原则是:第一台抽油机的功率峰值对应第二台的功率谷值,充分利用功率特性,达到最大节能效应。通过时序控制,两台抽油机的组合最大功率将远小于单台最大功率。节省电能可达30%。另外,还可减小抽油机对电网的冲击。
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