一种图形化页面程序功能特征码计算刷新方法

    公开(公告)号:CN107402764A

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201710629456.8

    申请日:2017-07-28

    IPC分类号: G06F9/44 G06F9/45

    摘要: 本发明公开一种图形化页面程序功能特征码计算刷新方法:为页面程序分别定义1个静态特征码、1个动态特征码,并在图形化页面的页眉或页脚区域显示静态特征码、动态特征码。在打开页面、主动保存页面时计算静态特征码,并将静态特征码赋值给动态特征码。在页面程序编辑过程中获取鼠标或键盘触发的编辑操作,即时计算刷新页面动态特征码,当2个特征码不一致时,采用不同颜色或字体绘制显示特征码,可直观标识页面编辑过程中相关操作是否影响程序功能。通过深度优先遍历汇总输入源符号的能量流传递路径上各个符号,提取和拼接各个符号的特征数据,计算形成MD5摘要值或CRC值作为图形化页面程序功能特征码。

    一种图形化页面程序功能特征码计算刷新方法

    公开(公告)号:CN107402764B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201710629456.8

    申请日:2017-07-28

    IPC分类号: G06F8/34 G06F8/41

    摘要: 本发明公开一种图形化页面程序功能特征码计算刷新方法:为页面程序分别定义1个静态特征码、1个动态特征码,并在图形化页面的页眉或页脚区域显示静态特征码、动态特征码。在打开页面、主动保存页面时计算静态特征码,并将静态特征码赋值给动态特征码。在页面程序编辑过程中获取鼠标或键盘触发的编辑操作,即时计算刷新页面动态特征码,当2个特征码不一致时,采用不同颜色或字体绘制显示特征码,可直观标识页面编辑过程中相关操作是否影响程序功能。通过深度优先遍历汇总输入源符号的能量流传递路径上各个符号,提取和拼接各个符号的特征数据,计算形成MD5摘要值或CRC值作为图形化页面程序功能特征码。

    一种直流线路纵差保护延时的补偿方法

    公开(公告)号:CN115275952A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202211032970.0

    申请日:2022-08-26

    IPC分类号: H02H7/26

    摘要: 本发明公开了一种直流线路纵差保护延时的补偿方法,通过直流线路通道内信号相互收发,得到发送到接收的计数值,再根据每个计数器的周期和计数值的乘积,得到信号在通道内的传输时间,作为直流线路纵差保护的补偿延时。本发明能够实时的并且准确的检测直流线路通讯的延时,对直流线路纵差保护的模拟量进行补偿,减小两端模拟量进行计算时,因为延时导致的差流的不准确性;经过补偿后的差流,在直流线路区外故障时,能够尽可能的减小差流,保证保护不误动作;在直流线路区内故障时,能够更准确的反应线路两端故障量造成的差流,使保护准确动作;本发明能提高直流线路纵差保护差动电流计算的准确性,适应工程实际的应用。

    一种电压互感器磁饱和的判别方法

    公开(公告)号:CN111562534B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202010461153.1

    申请日:2020-05-27

    IPC分类号: G01R35/02

    摘要: 本发明公开一种电压互感器磁饱和的判别方法,包括如下步骤:步骤1,获取电压互感器二次采样值分别计算其绝对值和有效值Uamp;步骤2,对绝对值进行180°差分后,再取绝对值,得到步骤3,设定瞬时值判别门槛Uset1和判别周期T,统计判别周期T内,的采样点瞬时值大于或等于Uset1的个数A,以及的采样点瞬时值小于Uset1的个数B;步骤4,设定稳态判别门槛Uset2,若判别周期T内均有Uamp≥Uset2,则置有电压标志F1为1;步骤5,统计判别周期T内Uamp的最大值Uamp_max及最小值Uamp_min,设定稳态判别门槛Uset3,若Uamp_max与Uamp_min的差小于Uset3,则置电压未变化标志F2为1;步骤6,设定判别门槛Cset,若判别周期T内且F1、F2均为1,则判别为电压互感器处于磁饱和状态。此种方法可克服现有技术中存在的直流分量导致电压互感器磁饱和的问题。

    一种电压互感器磁饱和的统计识别方法

    公开(公告)号:CN111580035A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010461965.6

    申请日:2020-05-27

    IPC分类号: G01R35/02 G06F17/18

    摘要: 本发明公开一种电压互感器磁饱和的统计识别方法,包括如下步骤:步骤1,记保护装置每T时间内采样点数为f,对电压互感器二次值采样,从第1个采样点起每采到f个采样点形成一个采样样本,记第n个样本为Xn,采样总时长大于n×T时间,n为正整数,T为电压的周期,f为非零正偶数;步骤2,分别求取各采样样本的采样瞬时值极值,记第m个样本中的采样瞬时值最大值为第Pmmax个点,记第m个样本的采样瞬时值最小值为第Pmmin个点,m=1,2,...n;步骤3,求取各采样样板的子集累加和;步骤4,求取各采样样本的子集差值;步骤5,设定判别门槛Uset1,若连续n个样本的子集差值均大于Uset1,则判定则判别为电压互感器处于磁饱和状态。此种方法可克服现有技术中存在的可靠识别电压互感器磁饱和的问题。