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公开(公告)号:CN111929626A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201910337007.5
申请日:2019-04-25
申请人: 南京南瑞继保电气有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
摘要: 本发明公开一种变压器剩磁估算装置及方法,首先,采集配置在变压器的高压侧或低压侧的主变机端三相电压数据,并计算各相电压幅值;以及获取包含变压器的接线型式、机端电压和电容型电压互感器参数的工程参数;其中所述机端电压取自高压侧电容型电压互感器或者低压侧电磁型电压互感器;然后,根据采集的各相电压幅值及获取的工程参数,得到主变高压侧一次电压信息;最后,根据一次电压信息,当三相电压发生跌落时判定为分闸,利用电压积分计算剩磁,变压器各相剩磁分别进行计算,并输出各相剩磁。此种技术方案可同时支持变压器高压侧配置为电容型电压互感器以及变压器低压侧配置为电磁型电压互感器的不同应用场景,提高工程应用普适性。
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公开(公告)号:CN111929626B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN201910337007.5
申请日:2019-04-25
申请人: 南京南瑞继保电气有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
摘要: 本发明公开一种变压器剩磁估算装置及方法,首先,采集配置在变压器的高压侧或低压侧的主变机端三相电压数据,并计算各相电压幅值;以及获取包含变压器的接线型式、机端电压和电容型电压互感器参数的工程参数;其中所述机端电压取自高压侧电容型电压互感器或者低压侧电磁型电压互感器;然后,根据采集的各相电压幅值及获取的工程参数,得到主变高压侧一次电压信息;最后,根据一次电压信息,当三相电压发生跌落时判定为分闸,利用电压积分计算剩磁,变压器各相剩磁分别进行计算,并输出各相剩磁。此种技术方案可同时支持变压器高压侧配置为电容型电压互感器以及变压器低压侧配置为电磁型电压互感器的不同应用场景,提高工程应用普适性。
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公开(公告)号:CN115378119A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202110541425.3
申请日:2021-05-18
申请人: 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
IPC分类号: H02J13/00
摘要: 本发明公开了一种一键顺控刀闸位置辅助判据信号传递方法及系统,包括:利用图像识别设备识别得到刀闸位置的图像识别结果,根据图像识别结果输出GOOSE块信号;控制运行于电力安全IV区的测控装置接收来自图像识别设备的GOOSE块信号,并转成开出信号;控制运行于电力安全I区的测控装置通过将电力安全IV区的测控装置发出的开出信号转成开入信号;将开入信号上送给电力安全I区的一键顺控主机,最终完成刀闸位置辅助判据信号传递。优点:本发明中的辅助判据信号跨区传递在物理上实现隔离,安全性能好,有利于未来增加刀闸位置第三判据、增加非刀闸设备辅助判据等潜在扩展升级工作。
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公开(公告)号:CN113534684B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202010319537.X
申请日:2020-04-22
申请人: 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
IPC分类号: G05B19/04
摘要: 本发明公开了一种选相合闸控制方法及装置,基于断路器的电气关合点记录断路器实际关合时间,并同断路器额定关合时间比较,若超过一定的突变量门槛值,则判定为发生断路器峰值附近提前击穿,然后在下次选相合闸控制的等待延时中引入修正量,并通过逐渐调整该修正量的值,直至断路器不在电压峰值附近发生提前击穿。本发明所述的方法可在断路器选相关合控制场合,有效避免断路器关合过程中在电压峰值附近提前发生击穿所导致的过电压和过电流冲击。
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公开(公告)号:CN112383034B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202011188501.9
申请日:2020-10-30
申请人: 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
IPC分类号: H02H7/26
摘要: 本发明公开了一种操作继电器装置,包括通过背板总线依次连接的光纤数字通信接口插件、常规继电器出口插件和断路器跳闸操作回路;所述光纤数字通信接口插件接收外部数字跳闸信号驱动常规继电器出口,将数字跳闸信号转换为常规跳闸信号,常规继电器出口导通断路器跳闸操作回路。本申请还公开包括上述操作继电器装置和换流变保护装置的换流变保护跳闸系统及跳闸方法,换流变保护装置集成光纤数字通信接口插件。换流变保护跳闸处理流程为:换流变保护装置通过光缆发送数字跳闸信号至操作继电器装置,操作继电器装置驱动内部常规继电器接通断路器跳闸操作回路。本发明可有效地减少换流变保护跳闸的整组动作时间,加快故障切除速度。
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公开(公告)号:CN111585556B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202010381424.2
申请日:2020-05-08
申请人: 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
IPC分类号: H03K17/28
摘要: 本发明公开了一种分布式系统精确控制定时开关量输出的方法,包括如下步骤:通过硬总线同步信号获取PPS间隔;计算本地晶振偏差;获取定时开关量输出的相对时间差及出口状态;计算出口板卡定时出口距PPS时刻的时间差;在定时中断或根据定时器功能触发定时开关量输出,本发明的分布式系统精确控制定时开关量输出的方法,可以突破控制板卡必须对出口继电器进行直接I/O控制的限制,通过板间通讯机制及板卡间的协同配合,保证定时出口的控制精度,为需要准确定时出口的应用场景提供了解决思路。
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公开(公告)号:CN114152795A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111362150.3
申请日:2021-11-17
申请人: 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司
IPC分类号: G01R15/24
摘要: 本申请提出一种调制解调全光纤电流互感器及方法。全光纤电流互感器包括宽带光源、耦合器、光纤起偏器、相位调制器、延时光纤、λ/4波片、传感光纤、反射镜、探测器、ADC电路、信号处理单元和DAC电路。光纤偏振器,将光起偏为线偏振光;相位调制器的输入光纤与光纤起偏器呈45°夹角;λ/4波片使线偏振光变为圆偏振光,λ/4波片的快轴与延时光纤的快轴的快轴呈45°夹角;反射镜,使圆偏振光产生相位跃变;探测器,与耦合器光纤连接,将返回光转换为电信号;ADC电路,进行模数转换;信号处理单元,将接收的数字信号解调被测电流信息,根据解调被测电流信息计算相位调制器需要相位,输出方波调制信号;DAC电路,将数字信号进行数模转换,输入相位调制器。
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公开(公告)号:CN113534684A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202010319537.X
申请日:2020-04-22
申请人: 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
IPC分类号: G05B19/04
摘要: 本发明公开了一种选相合闸控制方法及装置,基于断路器的电气关合点记录断路器实际关合时间,并同断路器额定关合时间比较,若超过一定的突变量门槛值,则判定为发生断路器峰值附近提前击穿,然后在下次选相合闸控制的等待延时中引入修正量,并通过逐渐调整该修正量的值,直至断路器不在电压峰值附近发生提前击穿。本发明所述的方法可在断路器选相关合控制场合,有效避免断路器关合过程中在电压峰值附近提前发生击穿所导致的过电压和过电流冲击。
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公开(公告)号:CN113300454A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202010112431.2
申请日:2020-02-24
申请人: 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
IPC分类号: H02J13/00
摘要: 本发明公开一种采集执行装置,包括电源模块、CPU模块、DSP模块、模拟信号采集模块、交流输入模块、开入模块、输出模块;所述DSP模块与所述CPU模块通讯连接,所述模拟信号采集模块、所述交流输入模块、所述开入模块、所述输出模块分别与所述CPU模块通讯连接,所述电源模块分别与所述CPU模块、所述DSP模块、所述模拟信号采集模块、所述交流输入模块、所述开入模块、所述输出模块电联接。本发明针对自动化类设备采集控制需求,具备模拟采样、小信号、开关量采集功能以及接收GOOSE遥控、闭锁功能;同时本发明的一种采集执行装置靠近一次设备安装,缩短并简化了现场电缆接线,大大减少了一二次设备间的电缆用量,并通过光纤方式与自动化设备连接。
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公开(公告)号:CN111766487A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010763142.9
申请日:2020-07-31
申请人: 南京南瑞继保电气有限公司 , 河海大学 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明涉及基于多性质特征量的电缆局部放电缺陷类型辨识方法,以带有不同已知缺陷类型的电缆作为样本电缆,利用光纤振动传感系统,采集电缆局部放电时光纤内光强变化量监测序列,并计算获得监测序列所对应的各个备选特征类型;然后利用卡方检验,获得各备选特征类型中与局部放电缺陷类型相关性大的各个备选特征类型,构成各个目标特征类型;最后以特征值为输入,相对应的各局部放电缺陷类型为输出,针对指定分类器模型进行训练,获得局部放电缺陷类型识别模型,即可在实际应用中,应用局部放电缺陷类型识别模型,实现对目标电缆上局部放电位置的局部放电缺陷类型进行识别,能够有效提高局部放电缺陷类型识别的效率与准确性,为电缆的实际应用提供了保障。
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