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公开(公告)号:CN104269809B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201410538828.2
申请日:2014-10-14
申请人: 上海电力学院 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明涉及一种地区电网继电保护定值在线校核的方法,根据地区电网运行的实际情况,将地区电网划分为若干分区;在软件平台上,按照分区建立电网模型,根据电网实时数据和实际的运行方式,更新分区电网模型;对每个分区建立事故预想集;对事故预想集中的每个预想事故进行故障计算,得出各情况下故障电气量,依此分析保护装置的动作情况,并校核电网当前的保护定值。此方法可以得到电网当前运行的继电保护定值的灵敏度和安全水平等数量指标。本方法可以通过计算得知电网当前运行的继电保护定值的“安全水平”,或称之为“安全裕度”,即当前的继电保护定值将在何种严重程度的电网故障出现时使保护装置误动或拒动。
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公开(公告)号:CN104269809A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410538828.2
申请日:2014-10-14
申请人: 上海电力学院 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明涉及一种地区电网继电保护定值在线校核的方法,根据地区电网运行的实际情况,将地区电网划分为若干分区;在软件平台上,按照分区建立电网模型,根据电网实时数据和实际的运行方式,更新分区电网模型;对每个分区建立事故预想集;对事故预想集中的每个预想事故进行故障计算,得出各情况下故障电气量,依此分析保护装置的动作情况,并校核电网当前的保护定值。此方法可以得到电网当前运行的继电保护定值的灵敏度和安全水平等数量指标。本方法可以通过计算得知电网当前运行的继电保护定值的“安全水平”,或称之为“安全裕度”,即当前的继电保护定值将在何种严重程度的电网故障出现时使保护装置误动或拒动。
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公开(公告)号:CN104240045A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410538802.8
申请日:2014-10-14
申请人: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 上海电力学院
CPC分类号: Y04S10/54
摘要: 本发明涉及一种地区电网继电保护协调与安全的分析方法,从EMS/SCADA系统中获取实时遥测、遥信量的信息,并将获取的实时电网数据与建立的电网拓扑结构图进行匹配,改变相应的数据格式,生成精确的初始电网模型;根据研究分析的故障情况,建立预想故障集,存入数据库中;将故障计算算法文件与校核计算规则文件导入数据库;将生成的实时电网模型与数据库中的初始电网模型进行比较,存在差异,则载入存储的预想故障集与故障计算算法,对生成的精确实时电网模型进行故障计算,输出校核结果。为调度运行人员的实时决策提供辅助信息。能够在线校核评估当前地区电网保护系统的保护定值,实时判别系统所有保护的性能和稳定性。
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公开(公告)号:CN108061871A
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201711048788.3
申请日:2017-10-31
申请人: 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明实施方式提供一种用于检测系统的支架、控制装置和检测系统,属于电流互感器领域。所述支架包括:一种用于检测系统的支架,该检测系统可以包括量子传感器和用于激发量子传感器的激光发生器,该支架可以包括:第一绝缘环;第二绝缘环,用于承载激光发生器;支撑杆,设置在第一绝缘环和第二绝缘环之间;滑动机构,设置在第一绝缘环和第二绝缘环之间,滑动机构用于放置量子传感器,并能够在第一绝缘环和第二绝缘环之间滑动。
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公开(公告)号:CN107807315A
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201711043747.5
申请日:2017-10-31
申请人: 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R31/12
CPC分类号: G01R31/1227
摘要: 本发明实施方式提供一种用于电气设备的绝缘缺陷检测装置及方法,属于电气设备领域。绝缘缺陷检测装置包括:量子传感器,用于检测电气设备的电场和/或磁场强度的分布特征;激光发生器,用于向量子传感器发射激光以激发量子传感器;微波收发器,用于向量子传感器发射微波信号并接收量子传感器反馈的微波信号;电子自旋共振谱仪,用于启动激光发生器和微波收发器并根据反馈的微波信号得到电气设备的电场和/或磁场强度在空间上的分布特征;处理器,用于根据分布特征判断电气设备是否存在缺陷以及在判断出电气设备存在缺陷的情况下确定缺陷的缺陷类型。该绝缘缺陷检测装置能够对电气设备的电场、磁场分布特征进行检测并判断出该电气设备的缺陷类型。
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公开(公告)号:CN106549826A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201610916963.5
申请日:2016-10-20
申请人: 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: H04L12/26
摘要: 本发明是针对现有智能变电站在进行交换机网络性能测试时,判断结果相对片面且要求也比较低的问题,提供一种智能变电站交换机网络性能测试评估方法。该方法,包括:建立评价因素合集U,所述合集U包括至少两个代表交换机网络性能指标的评价因素;建立评价结果合集V,所述合集V包括至少两个表征交换机网络性能评价结果的结果因素;获取隶属度矩阵R,将所述合集U中每个评价因素以所述合集V中每个结果因素进行评价,获取隶属度矩阵R;计算交换机评价结果B。本发明通过层次分析法和熵权法相结合的模糊综合评价方法对交换机网络性能测试进行评价,能够得到一个合理可靠且能够综合全面反映交换机性能的测试指标数据。
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公开(公告)号:CN103823201A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410072306.8
申请日:2014-02-28
申请人: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明为了解决现有差动保护用电流互感器在校核过程中,不仅应考虑单个电流互感器是否合乎要求,也要考虑各侧电流互感器的特性相互配合情况所存在的问题,提供一种差动保护用电流互感器的校核方法,所述校核方法在关注电流互感器本身性能的同时,校核电流互感器之间的性能差异,以保证投入运行的电流互感器绕组能满足现场运行的要求,在实际运行中,本发明对于差动保护用电流互感器有十分重要的意义,更能准确判断电流互感器能否满足现场运行需要。
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公开(公告)号:CN106411321B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN201610883131.8
申请日:2016-10-10
申请人: 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明为了解决现有的模拟信号调理电路存在采用的器件较多,电路结构复杂,以及针对A/D转换器的单/双极性差别,电路设计灵活性较差的问题,提供一种优化的模拟信号调理电路及其工作方法。该调理电路,包括:有源二阶低通滤波电路构成的滤波模块,由偏置电路或者偏置选择电路与放大电路构成的放大偏置模块,偏置电路的输入端连接有源二阶低通滤波的输出端,偏置电路的输出端连接放大电路的输入端,放大电路的输出端输出经过调理的模拟信号。本发明优化了电路结构,减少器件的数量、缩短了传输距离,降低了故障率,节约了空间和成本;同时可针对单/双极性的A/D转换器进行工作模式灵活的切换,避免了调理电路的重复设计,节约了时间成本。
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公开(公告)号:CN106921522B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN201710153013.6
申请日:2017-03-15
申请人: 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力公司 , 国家电网公司
发明人: 俞斌 , 李圆智 , 汪玉 , 高博 , 丁津津 , 李远松 , 张理 , 叶远波 , 谢民 , 王同文 , 王海港 , 王栋 , 程晓平 , 邵庆祝 , 罗亚桥 , 郑国强 , 孙辉 , 何开元 , 谢毓广 , 王小明
摘要: 本发明为了解决现有网络报文记录分析装置联网工作开展,相关信息模型测试技术和装置的匮乏,提供一种智能变电站网络报文记录分析装置联网信息模型检测装置。该检测装置,包括报文动态仿真服务器,根据所述分析装置所应用的智能变电站的配置文件发送测试用报文;联网信息模型测试服务器,接收分析装置上传的数据文件,并进行数据对比出测试结果;人机接口服务器,接收测试结果并进行输出,向报文动态仿真服务器发送仿真报文参数。本发明有效满足了所述分析装置联网信息模型测试需求,并对不同网络报文记录分析装置联网性能进行区分,保障智能变电站网络报文记录分析装置的顺利联网。
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公开(公告)号:CN106094898B
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201610526259.9
申请日:2016-07-06
申请人: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G05D7/06
摘要: 本发明为了解决现有对气体继电器进行流速校验的粗调节阶段中,现有粗调节装置存在操作复杂,不易调节,准确度低的问题,提供一种气体继电器流速值粗调节装置。该调节装置,包括:送风机,所述送风机以拟调节气体继电器油流速定值对应的气体流速定值向气体继电器持续稳定送风;风速调节阀,用以调节送风机风速,使得送风机风速在一定范围内连续可调;通风管道,连接送风机与气体继电器的密封管道,为气体流动提供路径;报警机构,包括报警元件以及报警元件与气体继电器动触点形成的串联回路,为送风机风速是否达到气体继电器流速定值提供指示。相比于传统卡尺+砝码的粗调节方法,本发明的气体继电器流速值粗调节装置操作更为简单,且能更好地模拟气体继电器的工作过程,使得调节的准确度大大提高。
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