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公开(公告)号:CN111952941B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202010778318.8
申请日:2020-08-05
Applicant: 北京交通大学 , 国网经济技术研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种直流电网自适应纵联保护方法。包括:步骤S1、每一条直流线路的两端配置暂态电压与全电流故障判别元件;步骤S2、当直流线路发生故障后,依据换流器是否在时间窗内闭锁,如果是,执行步骤S3;否则,执行步骤S4;步骤S3、线路本端的故障判别元件检测到换流器闭锁,利用该侧的全电流电气量与设定的门槛值进行比较确定线路的故障方向;步骤S4、通过马拉算法计算出时间窗内电流电抗器两侧暂态电压的高频分量之差,将暂态电压的高频分量之差与设定的门槛值进行比较确定线路的故障方向。本发明利用暂态量保护的快速性,同时又能利用全电气量避免换流器闭锁带来非线性的影响,实现直流线路保护。
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公开(公告)号:CN112564057A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202010597438.8
申请日:2020-06-28
Applicant: 北京交通大学 , 国网经济技术研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种基于行波主频率的直流系统自适应重合闸方法。该方法包括:在直流系统输电线路发生故障后,对线路的正、负极电压及正极电流进行采样,利用MUSIC算法计算出线路的线模电压行波的主频率,判断电压行波的主频率是否等于线路的固有特征频率的主频率,如果是,确定线路瞬时性故障,混合断路器重合闸;否则,利用STFT算法分别提取电压行波主频率和固有特征主频率对应的电压幅值,计算出特征信号幅值比值。根据特征信号幅值比值变化标定故障消失时刻,基于故障消失时刻确定混合断路器重合闸的具体时刻。本发明通过主动判断故障性质,避免了直流断路器盲目重合于故障,实现了直流断路器自适应重合闸。
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公开(公告)号:CN111952941A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010778318.8
申请日:2020-08-05
Applicant: 北京交通大学 , 国网经济技术研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种直流电网自适应纵联保护方法。包括:步骤S1、每一条直流线路的两端配置暂态电压与全电流故障判别元件;步骤S2、当直流线路发生故障后,依据换流器是否在时间窗内闭锁,如果是,执行步骤S3;否则,执行步骤S4;步骤S3、线路本端的故障判别元件检测到换流器闭锁,利用该侧的全电流电气量与设定的门槛值进行比较确定线路的故障方向;步骤S4、通过马拉算法计算出时间窗内电流电抗器两侧暂态电压的高频分量之差,将暂态电压的高频分量之差与设定的门槛值进行比较确定线路的故障方向。本发明利用暂态量保护的快速性,同时又能利用全电气量避免换流器闭锁带来非线性的影响,实现直流线路保护。
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公开(公告)号:CN112564057B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202010597438.8
申请日:2020-06-28
Applicant: 北京交通大学 , 国网经济技术研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种基于行波主频率的直流系统自适应重合闸方法。该方法包括:在直流系统输电线路发生故障后,对线路的正、负极电压及正极电流进行采样,利用MUSIC算法计算出线路的线模电压行波的主频率,判断电压行波的主频率是否等于线路的固有特征频率的主频率,如果是,确定线路瞬时性故障,混合断路器重合闸;否则,利用STFT算法分别提取电压行波主频率和固有特征主频率对应的电压幅值,计算出特征信号幅值比值。根据特征信号幅值比值变化标定故障消失时刻,基于故障消失时刻确定混合断路器重合闸的具体时刻。本发明通过主动判断故障性质,避免了直流断路器盲目重合于故障,实现了直流断路器自适应重合闸。
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公开(公告)号:CN112993950A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110223642.8
申请日:2021-03-01
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种柔直换流阀交流连接线单相接地故障保护系统和方法,包括:1)根据柔直换流器保护或阀控检测接地故障;2)故障换流阀闭锁并将信息送至极控制;3)极控制将信息送至极保护,并综合判断保护动作情况;4)仅800kV极差动保护动作,立即闭锁停运整极;5)判断换流器保护或阀控不平衡保护是否早于400kV低端阀组差动保护;6)依靠柔直换流器保护或阀控不平衡保护动作信息,实现故障VSC换流阀先停运,非故障VSC换流阀延时停运;7)基于400kV低端阀组差动保护动作信息,实现故障VSC换流阀先停运,非故障VSC换流阀延时停运;8)保护动作过程结束。本发明可以广泛应用于电网安全运行领域。
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公开(公告)号:CN112993950B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110223642.8
申请日:2021-03-01
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种柔直换流阀交流连接线单相接地故障保护系统和方法,包括:1)根据柔直换流器保护或阀控检测接地故障;2)故障换流阀闭锁并将信息送至极控制;3)极控制将信息送至极保护,并综合判断保护动作情况;4)仅800kV极差动保护动作,立即闭锁停运整极;5)判断换流器保护或阀控不平衡保护是否早于400kV低端阀组差动保护;6)依靠柔直换流器保护或阀控不平衡保护动作信息,实现故障VSC换流阀先停运,非故障VSC换流阀延时停运;7)基于400kV低端阀组差动保护动作信息,实现故障VSC换流阀先停运,非故障VSC换流阀延时停运;8)保护动作过程结束。本发明可以广泛应用于电网安全运行领域。
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公开(公告)号:CN119011580A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411092650.3
申请日:2024-08-09
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司超高压分公司
Abstract: 本发明涉及一种跨平台的云边协同应用部署方法、系统、设备和介质,该系统包括:云端管理系统,用于对应用部署包和边缘站点进行统一管理,包括应用上架,应用发布,应用权限管理,站点管理,站点权限管理等;站端管理系统,用于各边缘站点对应用部署任务进行管理,包括应用的订阅下载,应用部署任务执行,部署任务状态的记录上报等;通过云端管理系统和站端管理系统的协同配合,可以实现待部署应用包自动从云端分发至需要部署的边缘站点,并在边缘站点实现应用跨平台的全自动化的安装部署。本发明可以广泛应用于应用管理技术领域。
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公开(公告)号:CN109873444B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN201910298161.6
申请日:2019-04-15
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种两回直流输电系统主控系统及配置方法。两回直流的送端或受端在同一换流站,由于分期建设、隶属于不同的业主等原因,两回直流独立设计和运行;由于两回直流共用同一交流母线,在有功和无功等方面需要协调控制。本发明提出一种两回直流主控系统,所述主控系统包括稳控主机和协控主机两部分,所述稳控主机和协控主机相互独立,分别与两回直流的控制系统进行信号交互,稳控主机中设置两回直流有功协调控制模块和系统安全稳定控制模块,协控主机中设置两回直流无功协调控制模块和附加控制协调控制模块。通过合理的主机设置和功能分配,可在两回直流的送端或受端在同一换流站时,实现两回直流的协调控制。
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公开(公告)号:CN113539709A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110927496.7
申请日:2021-08-11
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种减少特高压直流工程整流侧分接开关动作的方法及系统,其包括:选取新的整流侧触发角控制范围;根据所述新的整流侧触发角控制范围的上限,在换流器充电后至解锁前,将整流侧换流变压器分接开关档位设置在预先设定的档位;设定整流侧触发角控制范围的上限切换条件,以减少特高压直流工程整流侧分接开关动作次数。本发明能够大幅减少整流侧分接开关动作次数,方法的实施不需要额外增加硬件设备或对现有的硬件设计进行改造,可广泛应用于特高压直流输电领域。
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公开(公告)号:CN112636378A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011447054.4
申请日:2020-12-09
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明涉及一种基于预测直流电流变化趋势的动态参数控制方法及系统,其包括:根据直流电流当前值和过去值,预测直流电流的变化趋势;根据直流电流的变化趋势及实测电流与预设电流指令的相对关系,分阶段动态调整电流控制器的比例系数Kp和积分常数Ti。本发明保证了在特高压直流换相失败初期,加快增大触发角,抑制故障电流的上升;在调节过程中,电流控制器的调节更加合理,有效避免了直流电流中断。由此改善了换相失败期间送端系统的低电压和过电压现象,减小了功率冲击,维护了交直流系统的稳定。
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