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公开(公告)号:CN115480201A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202110664956.1
申请日:2021-06-16
申请人: 南京南瑞继保电气有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种高频磁性元件绕组交流电阻测量校正方法,包含以下步骤:测量被测绕组漏阻抗;测量并得到被测绕组与辅组绕组总漏阻抗的频率特性曲线;根据频率特性曲线拟合得到被测绕组与辅组绕组的总漏阻抗中的特征参数;根据特征参数计算误差系数;根据被测绕组漏阻抗与误差系数计算被测绕组交流电阻。本发明方法可有效提高大功率高频磁性元件绕组交流电阻的测量精度及测量频率范围,减小辅助绕组与被测绕组之间耦合电容对测量精度的影响。
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公开(公告)号:CN112946517B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202110136021.6
申请日:2021-02-01
申请人: 南京南瑞继保电气有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种快速的大功率SiC MOSFET短路故障检测电路及检测方法,检测电路包括门极电压变化率检测单元、门极电荷检测单元、漏极电压检测单元、逻辑控制单元。检测方法将逻辑控制单元检测SiC MOSFET是否发生短路故障分为开通暂态、开通稳态2个阶段;在开通暂态阶段,基于门极电压变化率检测单元和门极电荷检测单元识别米勒平台,并复用漏极电压检测单元实现硬开关短路故障HSF检测;在开通稳态阶段,基于漏极电压检测单元实现退饱和检测短路故障。本发明双重化的米勒平台识别方式,加之更宽的Qref取值范围提高了HSF短路故障检测可靠性,同时避免了因躲避时间tblank设置导致退饱和检测动作不及时问题,提高了检测短路故障的快速性。
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公开(公告)号:CN112946517A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110136021.6
申请日:2021-02-01
申请人: 南京南瑞继保电气有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种快速的大功率SiC MOSFET短路故障检测电路及检测方法,检测电路包括门极电压变化率检测单元、门极电荷检测单元、漏极电压检测单元、逻辑控制单元。检测方法将逻辑控制单元检测SiC MOSFET是否发生短路故障分为开通暂态、开通稳态2个阶段;在开通暂态阶段,基于门极电压变化率检测单元和门极电荷检测单元识别米勒平台,并复用漏极电压检测单元实现硬开关短路故障HSF检测;在开通稳态阶段,基于漏极电压检测单元实现退饱和检测短路故障。本发明双重化的米勒平台识别方式,加之更宽的Qref取值范围提高了HSF短路故障检测可靠性,同时避免了因躲避时间tblank设置导致退饱和检测动作不及时问题,提高了检测短路故障的快速性。
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公开(公告)号:CN112564525A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011319149.8
申请日:2020-11-23
申请人: 南京南瑞继保电气有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02M7/483 , H02M7/5395 , H02M7/5387 , H02M3/335
摘要: 本发明公开的是一种适用于中高压场合的多电平变换器拓扑及控制方法,多电平变换器拓扑由第一隔直电容、第一移相电感、第一隔离变压器、原边多电平变换单元和副边变换单元构成;原边多电平变换单元由第一变换单元和第二变换单元串联构成。第一变换单元交流输出端和第二变换单元交流输出端与第一隔直电容、第一移相电感以及第一隔离变压器原边串联连接构成多电平变换器原边。两个变换单元串联的结构在相同功率器件的前提下,大大提升了单个模块的工作电压等级,降低了系统体积和造价;采用本发明提出的控制方法,减小输入输出电压不匹配情况下变压器电流,降低变换器损耗,同时保持第一变换单元和第二变换单元直流电压均衡。
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公开(公告)号:CN118709663A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410752907.7
申请日:2024-06-11
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: G06F40/177 , G06F40/157 , G06F40/154
摘要: 本申请提供一种稳控策略表的编辑运行方法、系统、电子设备及存储介质,涉及电力系统技术领域。稳控策略表的编辑运行方法包括:基于驱动包生成方式和稳控工程的稳控信息,开发稳控工程对应的目标装置驱动包;其中,目标装置驱动包包括稳控策略表;将目标装置驱动包发送至目标装置并解析,以确定目标装置驱动包对应的功能模块示例和关联装置;基于功能模块示例,执行稳控工程的稳控逻辑;基于关联装置调试目标装置驱动包,以根据调试结果更新稳控逻辑。本申请通过编译稳控策略表、应用元件映射转换脚本等,生成定制化的目标装置驱动包,并进行调试,支持稳控系统联合虚拟仿真,提升了稳控策略的验证效率。
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公开(公告)号:CN115407253B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202110576480.6
申请日:2021-05-26
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 , 常州博瑞电力自动化设备有限公司
IPC分类号: G01R35/00
摘要: 本发明公开了一种直流互感器远端测量模块精度校准测试系统,包括用于供电的电源模块,以及与远端测量模块连接的激光供电模块和SV接受模块;第一、二继电器的线圈的一端均连接数字信号处理模块,另外一端均接地;第一继电器的常开触点与直流电源连接,动触点连接稳压模块的输入端;稳压模块的第一、二输出端均与远端测量模块连接;第二继电器常开触点连接稳压模块的第一输出端,动触点连接稳压模块的第二输出端;A/D模块分别与稳压模块的两个输出端以及FPGA连接,FPGA分别连接数字信号处理模块和SV接受模块;数字信号处理模块分别与远端测量模块FLASH模块,激光供电模块和SV接受模块连接。本发明提高了直流输电的稳定性。
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公开(公告)号:CN118170056A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410116045.9
申请日:2024-01-26
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: G05B19/042
摘要: 本申请提供一种工业控制的程序运行方法、装置、系统及电子设备,涉及工业控制领域。其中,本申请提出的工业控制的程序运行方法包括:根据获取到的目标任务的任务类型确定运行主体;控制运行主体实现对应的目标任务。本申请提出的技术方案能够基于任务类型确定不同的运行主体,对不同类型任务在对应的不同运行主体中进行实现,从而更加有效的利用系统资源,实现工业控制的程序运行的延迟低、效率高;并且能够同时支持系统级任务和控制器级任务的实现。
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公开(公告)号:CN117240753A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311207632.0
申请日:2023-09-18
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: H04L43/0852 , H04L41/0677 , H04L41/0631 , H04J3/06
摘要: 本申请提出一种网络分析监视装置,包括:前置硬件模块,用于双向转发HSR环网的报文,并实现所述HSR环网的报文的单向侦听;以及后置软件模块,用于接收单向侦听的HSR环网的报文,并通过对所述HSR环网的报文进行实时对比分析,实现对所述HSR环网的双网链路延迟差异分析、双网PTP时钟同步差异的实时分析和/或故障定位。根据一些实施例,前置硬件模块包含四对网口和四个支持IEEE 1588/IEC 61588标准的点对点PTP通信的透明时钟TC模块,实现了HSR环网报文的高精度转发和单向侦听功能。后置软件模块由数据链路层接口和上层应用软件组成,通过对网口C/D报文的实时对比分析,实现了HSR双网链路延迟差异、双网PTP时钟同步差异的实时分析和故障定位功能。
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公开(公告)号:CN116736801A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310331646.7
申请日:2023-03-29
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: G05B19/418
摘要: 本申请提出的一种控制器程序多类型任务的实时调度方法及装置,方法包括:判断当前任务的任务类型;根据任务类型确定当前任务是否满足触发条件;在当前任务满足触发条件的情况下,根据优先级机制调度任务执行;在当前任务不满足触发条件的情况下,将任务列表中的下一个任务作为当前任务,返回第一个步骤;在任务列表中的所有任务都完成判断的情况下,结束当前调度周期的任务调度。根据本申请提出的方案,能够实时判断任务是否满足触发条件,在满足触发条件的情况下高优先级任务优先执行,不满足触发条件的情况下不执行,从而实现多类型任务的高精度调度,灵活分配系统CPU资源,实现了控制器程序的高效运行。
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公开(公告)号:CN113541794B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202010283984.4
申请日:2020-04-13
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
摘要: 本发明公开一种智能变电站过程层网络组网系统及组网方法,组网系统包括过程层网络中需要通信的双方装置,所述双方装置之间采用单纤双向SFP模块通过单根光纤进行通信;所述双方装置包括双方均采用IED设备、双方均采用交换机以及双方分别采用IED设备和交换机。此种技术方案可降低过程层网络的组网成本,减少建设工作量,提高电力系统运维效率。
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