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公开(公告)号:CN102946274A
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201210483274.1
申请日:2012-11-23
申请人: 印吉景 , 长园深瑞继保自动化有限公司
IPC分类号: H04B10/075
摘要: 本发明公开了一种检测光纤通道路由的方法,要解决的技术问题是提高光纤通道检测的准确性。本发明的方法,包括以下步骤:调整采样时间,使线路两侧的采样时间同步;采样电压、电流,模数转换,计算本侧各相电压向量,电流向量,对侧各相电压向量,计算本侧正序电压向量、电流向量、对侧正序电压向量;计算对侧折算之后的正序电压向量;比较对侧正序电压向量与对侧折算之后的正序电压向量的相位,一致,则判断光纤通道路由是一致的。本发明与现有技术相比,主机和从机分别对两侧采样时间同步,采样后将对侧数据传输到本侧,计算对侧正序电压向量、正序电压向量后进行比较,判断运行中的光纤通道路由是否不一致,提高差动保护的可靠性。
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公开(公告)号:CN112506173A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011483366.0
申请日:2020-12-16
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 长园深瑞继保自动化有限公司
IPC分类号: G05B23/02
摘要: 本发明公开了一种单台稳控装置策略测试方法,包括如下步骤:步骤S1、上位机提取稳控策略文件中与本稳控装置相关的稳控策略,稳控策略包括策略条件信息以及策略措施信息;步骤S2、上位机提取的稳控策略中的策略条件和策略措施,并向本稳控装置输入测试量或2M通道报文;步骤S3、上位机向本稳控装置输出测试量或2M通道报文后,上位机采集本稳控装置的测试结果,形成测试报告。通过构建单台稳控装置测试架构,利用模拟稳控站间通道报文和本地稳控装置测试加量,并在同步时间控制技术的作用下,实现了对单稳控装置策略的全面测试,不必依赖稳控系统中其它稳控装置的配合,提高了稳控装置策略测试的灵活性和效率。
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公开(公告)号:CN117937500A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311816087.5
申请日:2023-12-26
申请人: 长园深瑞继保自动化有限公司
摘要: 本申请公开了一种基于斜率的电压无功的控制方法、AVC子站系统及介质,包括:若监测电压设定值更新则触发调节;根据历史电压无功数据和当前电压无功数据推算出第二目标点的第二电压;根据斜率计算公式和第二电压设定值、第一电压、额定电压和基准无功功率、设定斜率,计算第二无功功率;结合第二无功功率和主变损耗得到无功功率控制量;根据无功功率控制量控制并网母线跟随第二电压设定值调节并网点无功出力。本申请可以有效抵御外部无功潮流的扰动对风电场并网母线电压的正反向扰动,使得电压调节可快速收敛至电压指令值死区;可以避免等效阻抗在不同出力工况下取值不同导致的调节偏差;可以保障风电场电能质量、提高输电效率。
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公开(公告)号:CN114429408B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202111682573.3
申请日:2021-12-31
申请人: 中国南方电网有限责任公司 , 长园深瑞继保自动化有限公司
摘要: 本发明涉及电力系统自动化技术领域,提供一种智能变电站配置文件的校核方法、装置、设备和系统。智能变电站配置文件的校核方法包括:通过微服务接口接收用户发送的配置文件上传请求;在验证令牌后,生成配置文件的路径标识符,并存储令牌、配置文件和路径标识符;向用户返回用于指示配置文件是否上传成功的第一信息;通过微服务接口接收用户发送的配置文件校核请求,配置文件校核请求包括令牌和路径标识符;在验证令牌后,根据路径标识符对配置文件进行校核,获得校核结果;向用户返回用于指示配置文件是否校核成功的第二信息和校核结果。基于微服务架构对外提供微服务接口,实现了对智能变电站配置文件的在线校核,提高了校核方式的适应性。
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公开(公告)号:CN105356427A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510756660.7
申请日:2015-11-09
申请人: 华中电网有限公司 , 长园深瑞继保自动化有限公司
IPC分类号: H02H7/26
CPC分类号: H02H7/262
摘要: 本发明涉及继电保护技术领域,具体涉及一种同塔双回平行输电线路的纵联零序方向保护方法,包括:输电线路上发生故障,采集所述输电线路的两端的电气量;判断输电线路的一端是否有负序电流;若是,则判断输电线路的所述一端的零序方向是否为正向;若是,判断所述输电线路的两端的零序方向是否皆为正向;若是,则判定故障为区内故障,纵联零序方向保护动作;否则,判定故障为区外故障,纵联零序方向保护不动作,通过对输电线路上不同的故障类型采用不同的零序方向判断方法,提高了纵联零序保护的准确性,解决了同塔双回平行输电线路中,一条输电线路发生故障,另一条非故障线路上的纵联零序保护误动的问题,提高了输电线路的可靠性和安全性。
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公开(公告)号:CN103513088A
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201310487772.8
申请日:2013-10-17
申请人: 长园深瑞继保自动化有限公司
IPC分类号: G01R19/00
摘要: 本发明公开了提供一种电力系统交流电流量采样数据有效性检测方法,要解决的技术问题是保证采样数据的正确性,提高继电保护的可靠性。本发明的方法包括以下步骤:继电保护装置采集三点n-2、n-1、n的二次采样电流,计算基波分量电流量的快速幅值和波形系数,按检测判据:进行判断,满足检测判据,则判断第n-2采样点的二次采样电流的数据i(n-2)为无效数据。本发明与现有技术相比,通过计算交流量的基波分量快速幅值,确定交流量的波形系数,并以检测判据为依据判断采样值的正确性,具有可靠性高,实时性好,不影响继电保护动作速度的特点,给继电保护提供依据,提高继电保护的可靠性,保证电力系统安全运行。
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公开(公告)号:CN114819565A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210390192.6
申请日:2022-04-14
申请人: 中国南方电网有限责任公司 , 长园深瑞继保自动化有限公司
摘要: 本申请提供一种系统规范描述文件的校核方法、控制设备及智能变电站,其中,系统规范描述文件的校核方法包括:获取待校核系统规范描述文件;对待校核系统规范描述文件进行解析,生成多维结构矩阵表;将多维结构矩阵表与预先训练的多个准聚类中心进行校核,确定校核值;将校核值与第一预设值进行比较,确定校核结果。本申请通过将待校核系统规范描述文件解析成包含语义内容的多维结构矩阵表,并将多维结构矩阵表与预先训练的多个准聚类中心进行校核,得到校核结果,从而能够准确、有效地校核系统规范描述文件的语义内容,提高系统规范描述文件整体校核的准确性。
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公开(公告)号:CN106451328B
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201611042490.7
申请日:2016-11-22
申请人: 长园深瑞继保自动化有限公司
IPC分类号: H02H3/00
摘要: 本发明公开了一种自适应断路器失灵保护方法,要解决的技术问题是防止电流互感器二次拖尾电流引起断路器失灵保护误动。本发明采用以下技术方案:一种自适应断路器失灵保护方法,包括以下步骤:判断电流互感器二次拖尾电流,计算二次相电流中直流分量幅值与基波电流幅值的比值,判断调整失灵保护动作电流门槛值。本发明与现有技术相比,计算二次相电流中直流分量幅值与基波电流幅值的比值,判断电流互感器二次拖尾电流,断路器保护装置根据直流分量幅值与基波电流幅值的比值确定调整失灵保护动作电流门槛值,防止误动,有效解决了失灵保护的速动性与可靠性之间的矛盾,使电力系统稳定工作,具有快速识别、准确度高、可靠性高的优点。
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公开(公告)号:CN105356427B
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201510756660.7
申请日:2015-11-09
申请人: 华中电网有限公司 , 长园深瑞继保自动化有限公司
IPC分类号: H02H7/26
摘要: 本发明涉及继电保护技术领域,具体涉及一种同塔双回平行输电线路的纵联零序方向保护方法,包括:输电线路上发生故障,采集所述输电线路的两端的电气量;判断输电线路的一端是否有负序电流;若是,则判断输电线路的所述一端的零序方向是否为正向;若是,判断所述输电线路的两端的零序方向是否皆为正向;若是,则判定故障为区内故障,纵联零序方向保护动作;否则,判定故障为区外故障,纵联零序方向保护不动作,通过对输电线路上不同的故障类型采用不同的零序方向判断方法,提高了纵联零序保护的准确性,解决了同塔双回平行输电线路中,一条输电线路发生故障,另一条非故障线路上的纵联零序保护误动的问题,提高了输电线路的可靠性和安全性。
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公开(公告)号:CN107390010A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710702903.8
申请日:2017-08-16
申请人: 长园深瑞继保自动化有限公司
IPC分类号: G01R19/00
摘要: 本发明公开了一种电流互感器拖尾电流的快速检测方法,要解决的技术问题是提高电流互感器拖尾电流的检测速度。本发明的方法包括:获得输电线路参数,计算阻抗角和二次回路的衰减时间常数,采集输电线路电源电压在故障时刻前的参数,计算故障电流基波有效值,将故障电流基波有效值与失灵保护的电流定值进行比较。本发明与现有技术相比,进行两次差分滤波,然后利用四分之一周绝对值积分的方式获得拖尾电流中的基波分量的有效值,比较其是否小于失灵保护的电流返回定值,即故障状态消失或不满足保护动作条件,恢复正常运行状态,可将拖尾电流判别的时间缩减到10ms以内,在确保可靠性的同时缩短了失灵保护动作延时,显著降低了电力系统的运行风险。
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