-
公开(公告)号:CN103105550B
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201310011274.6
申请日:2013-01-14
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 武汉方源东力电力技术中心
IPC: G01R31/00
CPC classification number: G01R31/327 , G01R31/3274
Abstract: 本发明提供一种智能化继电保护装置检测方法及系统,其针对现有技术无法在智能变电站现场对继电保护装置动态性能进行有效检测的情况,从智能变电站二次系统数字化、信息化共享的特点出发,提出一种以数字仿真系统为数据源、多台数字化继电保护测试仪同步工作为检测手段的检测方法,并组建了智能化继电保护装置检测系统。本发明可在实验室中根据智能变电站实际电气拓扑结构及设备参数构建仿真模型,模拟变电站内可能发生的各种运行工况,进行仿真计算并转换得到与实际运行工况相似度较高的暂态测试数据,在智能变电站现场“回放”输出暂态测试数据,开展继电保护装置动态性能测试和保护定值的校验工作。
-
公开(公告)号:CN103929338B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201410123577.1
申请日:2014-03-28
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种基于物理层信息的IED逻辑状态实时响应能力检测方法,是传统IED实时响应正确性检测方法中涉及通信端口部分的补充和完善。基于物理可展示性与可溯源性,该方法采用数据帧仿真/分析、数据帧的物理层信号、物理层信号的脉冲标记信号等之间的关联方式,结合示波器展示IED端口之间信号的响应特性,可检测IED逻辑状态实时响应的正确性、快速性、稳定性等能力。该IED逻辑状态实时响应能力的检测方法基于网络通信物理层,可用于检测遵循IEC61850、IEC60870‑5‑103或其它数据交换标准的IED。
-
公开(公告)号:CN102879662B
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201110273173.7
申请日:2011-09-15
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R31/00
CPC classification number: H04L67/12
Abstract: 一种智能变电站二次虚回路检测装置,配置文件读取模块的输入端与智能变电站后台的输出端连接,配置文件解析模块的输入端与配置文件读取模块的输出端连接,数字信号发生器分别与智能设备采集卡和智能操作箱连接,智能设备采集卡的输出端依次与智能变电站合并单元、工业交换机连接,智能操作箱的输出端与工业交换机连接,工业交换机的输出端与光电转换器的输入端连接,光电转换器的输出端与虚回路检测模块的输入端连接。本发明还提供一种智能变电站二次虚回路检测方法。本发明可全面检测整个变电站的二次回路连接性能,保障变电站二次设备动作的准确性,为变电站自动化系统和二次设备的验收、改造、改进等提供技术依据,有利于电网安全生产和稳定运行。
-
公开(公告)号:CN103207323A
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201310078449.5
申请日:2013-03-13
Applicant: 湖北省电力公司电力科学研究院 , 武汉方源东力电力技术中心 , 国家电网公司
IPC: G01R29/16
Abstract: 本发明提供一种大型变压器组三相参数不一致运行的判断方法,采用变压器组运行的限制条件作为判别标准,对变压器组相关参数的不平衡情况进行判断,以确定变压器组在三相参数不一致的情况下是否可以运行。本发明可为大型变压器组单相置换以及备用相的选取提供快速有效的判断方法。
-
公开(公告)号:CN104578009B
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201510026148.7
申请日:2015-01-19
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 华中科技大学
Abstract: 本发明提供一种换流器桥差保护防误动的方法,包括如下步骤:步骤(1):执行常规桥差保护功能,然后进入步骤(2);步骤(2)判断交流系统零序电压是否大于整定值:计算当前时刻换流变交流侧电压的有效值3U0m,若3U0m大于整定值U0set,则进入步骤(3);若3U0m由大于U0set开始变为小于U0set,则直接进入步骤(5);若之前以及当前时刻的零序电压有效值都小于U0set,则返回步骤(1);步骤(3):判断是否投入互感器饱和防误动判据,如果判断投入,则进入步骤(4),如果判断不投入,则返回步骤(1);步骤(4):执行互感器饱和防误动判据,然后返回步骤(2);步骤(5)退出互感器饱和防误动判据。本发明可以防止桥差保护因互感器饱和而发生的误动。
-
公开(公告)号:CN105552839A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610126046.7
申请日:2016-03-07
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院
IPC: H02H7/045
CPC classification number: H02H7/045
Abstract: 本发明提供一种基于电压在线积分的变压器和应涌流识别方法,包括如下步骤:步骤一、读取变压器电流电压采样值,步骤二、判断是否启动和应涌流识别,步骤三、计算变压器磁通,步骤四、计算变压器磁通幅值,步骤五、磁通饱和在线判断,步骤六、差动保护动作平台定值自适应调整:将运行变压器差动保护原始动作平台定值提高到原定值的k1倍,其中k1大于1。本发明不受和应涌流类型和电流互感器饱和的影响,可防止变压器差动保护在发生和应涌流期间误动,并方便工程应用。
-
公开(公告)号:CN104578009A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510026148.7
申请日:2015-01-19
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 华中科技大学
Abstract: 本发明提供一种换流器桥差保护防误动的方法,包括如下步骤:步骤(1):执行常规桥差保护功能,然后进入步骤(2);步骤(2)判断交流系统零序电压是否大于整定值:计算当前时刻换流变交流侧电压的有效值3U0m,若3U0m大于整定值U0set,则进入步骤(3);若3U0m由大于U0set开始变为小于U0set,则直接进入步骤(5);若之前以及当前时刻的零序电压有效值都小于U0set,则返回步骤(1);步骤(3):判断是否投入互感器饱和防误动判据,如果判断投入,则进入步骤(4),如果判断不投入,则返回步骤(1);步骤(4):执行互感器饱和防误动判据,然后返回步骤(2);步骤(5)退出互感器饱和防误动判据。本发明可以防止桥差保护因互感器饱和而发生的误动。
-
公开(公告)号:CN103957069A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410203624.3
申请日:2014-05-14
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种基于物理层时间信息的网络授时IED时间同步检测方法,其依据时钟源设备可溯源的常规时钟同步信号,并基于网络授时IED通信端口输出的网络物理层信号、信号携带的时间信息与时钟源设备时钟同步信号三者之间的物理一致性程度,检测网络授时IED通信端口时钟同步信号的时间同步性能。该方法符合量值传递原则,具有物理可展示与可溯源特点。
-
公开(公告)号:CN105552835B
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201610125427.3
申请日:2016-03-07
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院
IPC: H02H3/50
Abstract: 本发明提供一种直流线路50Hz谐波保护防误动的方法,包括步骤一、执行常规50Hz谐波保护功能;步骤二、判断换流站交流母线电压是否产生二次谐波;步骤三、判断是否产生励磁涌流,若判断结果为是则转入步骤四,则返回步骤二;步骤四、判断直流线路整流侧二次谐波是否由励磁涌流产生;步骤五、调整50Hz谐波保护判据,防止保护误动。本发明利用交流正序二次谐波电压能够准确判断励磁涌流的产生以及直流侧谐波是否由励磁涌流造成,不会导致谐波保护的拒动,且无需增加一次设备,易于工程实现。
-
公开(公告)号:CN103905045B
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201410144300.7
申请日:2014-04-11
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司
IPC: H03M1/10
Abstract: 本发明提供一种基于物理层采样值的交流模数转换设备实时响应检测方法。本发明检测方法依据交流量信号及其经模数转换设备输出的物理层交流采样值信号,通过采样值信息获取且采样值信号再经数模转换还原为模拟量,以模数转换设备的模数转换迟延时间开关响应检测为基础,根据交流量信号、采样值信号、模拟量信号之间的实时响应特性检测,以及采样值信号及其携带信息的物理一致性检验,并综合采样值信号暂态的准同步特性与量测信息进行测算,可检验交流模数转换设备的交流信号至采样值转换的迟延时间、暂态测量准确性及其秒时域误差分布。该方法是目前交流稳态信号数字化采样检测方法的补充与完善,可深化交流信号数字化采样技术的物理溯源程度。
-
-
-
-
-
-
-
-
-