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公开(公告)号:CN107734931A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711024598.8
申请日:2017-10-27
申请人: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 国网湖北省电力公司 , 深圳市英维克科技股份有限公司
发明人: 汪洋 , 王成智 , 杜镇安 , 洪梅子 , 叶庞琪 , 徐华安 , 张侃君 , 李鹏 , 陈堃 , 方钊 , 鄂士平 , 杨铭 , 陈兢 , 卢世奇 , 肖锋 , 胡非 , 刘军 , 陈建民 , 马劲 , 严华 , 丁永盛 , 焦海文 , 张雄 , 张平
IPC分类号: H05K7/20
摘要: 一种具有精准控温及独立除湿功能的电气设备组件柜,包括柜体、设于柜体内的电气设备组件、空调,所述空调安装于柜体的后门,安装空调的柜门上部及下部位置分别设可以调整吹风方向的上部风扇和下部风扇,所述上部风扇和所述下部风扇用于将冷风送至柜体主要的发热元器件位置,通过风扇的绕动完成柜内气流无死角的循环;柜体的底部位置安装有半导体除湿器,所述半导体除湿器用于对柜体内气体局部进行降温,以确保柜体内的气体保持在低的相对湿度,避免空调制冷启动时出现相对湿度波动而出现局部凝水现象。本发明通过在柜体的底部位置安装有具备独立除湿能力的半导体除湿器,智能检测柜内的相对湿度,将柜内的相对湿度控制在70%以内,始终保持柜内的相对湿度处于低值,避免空调启动制冷时,由于温度变低造成相对湿度快速上升的问题,带来凝露的风险。
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公开(公告)号:CN207040144U
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201721060836.6
申请日:2017-08-23
申请人: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 深圳市英维克科技股份有限公司
IPC分类号: H05K7/20
摘要: 一种基于精确送风的电气设备组件柜温湿度控制系统,包括设于电气设备组件柜内的抽风风道、空调机送风风道、控制器,电气设备组件柜内设有至少一个目标控制区域,目标控制区域内安装有电气设备,目标控制区域对应设有送风风道,空调机的进风口与抽风风道的进风口连通,目标控制区域设于送风风道的出风口处,抽风风道与目标控制区域连通,送风风道内设有加热器和第一温湿度传感器,目标控制区域内设有第二温湿度传感器,第一和第二温湿度传感器的信号输出端与控制器的信号接收端连接,控制器的控制信号输出端与空调机和加热器连接。本实用新型可将满足要求的出风空气直接送至柜内存在电气设备的目标控制区域,实现对目标控制区域温度和湿度的精确控制。
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公开(公告)号:CN106451377B
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201610944251.4
申请日:2016-11-02
申请人: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 国网湖北省电力公司随州供电公司
摘要: 本发明提供一种继电保护装置定值区远方切换安全校核方法,包括如下步骤:(1)调控主站召唤继电保护装置所有定值区号和定值,并与调控主站自存信息进行校核;(2)调控主站召唤继电保护装置所有出口软压板投退状态;(3)调控主站远方退出继电保护装置所有出口软压板;(4)调控主站远方切换继电保护装置定值区;(5)继电保护装置定值区切换成功后,向调控主站发送当前定值区号和当前区定值,调控主站将该信息与自存信息进行校核;(6)调控主站远方投入继电保护装置出口软压板。本发明通过切换前校核继电保护装置内定值和切换前退出出口软压板的方法,极大的提升了定值区切换远方操作的安全性和可靠性,更好的保证了电网的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN106300287B
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201610725363.0
申请日:2016-08-25
申请人: 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
IPC分类号: H02H7/26
摘要: 一种基于直流滤波器支路电流的直流输电线路横差保护方法,包括:步骤1、测量直流输电系统整流侧流经极Ⅰ和极Ⅱ直流滤波器支路的电流瞬时值,分别记为iⅠ(t)和iⅡ(t);步骤2、根据ihc(t)=iI(t)+iII(t)计算保护横差电流瞬时值,以10ms为数据窗,计算横差电流、极Ⅰ和极Ⅱ直流滤波器支路电流的均方根值,分别记为Ihc、IⅠ、IⅡ;步骤3、故障判别:当满足Ihc>Iset时,从0开始计时,计时结果记为t;当t满足t>tset条件时,置标志flag=1,此时判断直流输电线路区域发生短路故障,并执行步骤4,其中Iset为电流动作整定值;tset为延时整定值;步骤4:故障发生区域判别:当满足II/III>1动作条件时,判断故障发生在极Ⅰ线路区域,否则故障发生在极Ⅱ线路区域。
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公开(公告)号:CN107706895A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710759865.X
申请日:2017-08-28
申请人: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明根据双馈风电场安全稳定的运行需求,提出了一种适用于双馈风电场集电线电流保护的整定原则与计算方法,该方法考虑双馈风电机组撬棒保护和低电压穿越控制的影响,建立了不同低电压穿越方案下的短路计算模型,在此基础上,针对现有集电线电流保护可能存在拒动及后备保护灵敏度不足的问题,提出了集电线电流保护的整定原则与计算方法。本发明可充分考虑双馈风电机组不同穿越方案的影响,避免了现有集电线电流保护整定方案存在拒动,以及电流保护的远后备灵敏度不足的缺陷,提高了双馈风电场和电网的安全运行性能。
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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
申请人: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H02H3/50
摘要: 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。
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公开(公告)号:CN105552835A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610125427.3
申请日:2016-03-07
申请人: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H02H3/50
CPC分类号: H02H3/50
摘要: 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。
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公开(公告)号:CN104538927A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201510024813.9
申请日:2015-01-19
申请人: 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
IPC分类号: H02H7/045
摘要: 本发明提供一种复杂涌流条件下互感器饱和的识别方法,包括步骤(1):读取被保护设备两侧三相电流采样值;步骤(2):根据读取的被保护设备两侧三相电流采样值判断是否启动互感器饱和识别判据,若判断结果为是则启动互感器饱和识别判据,并执行步骤(3),否则返回步骤(1);步骤(3):判断电流非周期分量是否开始变小;步骤(4):判断差动保护是否发生动作;步骤(5):差动保护动作平台定值自适应调整。本发明可有效识别TA饱和,防止复杂涌流期间TA饱和导致的差动保护误动,且不会将内部故障情况误判为TA饱和,不影响内部故障时保护的灵敏度。
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公开(公告)号:CN106372369B
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201610878769.2
申请日:2016-10-08
申请人: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明提供一种用于逆变器输出直流分量、谐波分量检测的瞬时计算方法,首先,以载波周期为单位采样逆变器输出幅值、相位,并采用指数滑动平均滤波器(EMA)对采样值进行滤波处理。然后,将采样值逐一相加,由于当采样次数无穷大时,采样值中交流分量之和无限趋近于零,从而得到逆变器输出直流分量平均值。最后,通过减去采样值中直流分量、逆变器输出参考值,得到逆变器输出谐波分量瞬时值。本发明能够对由各种原因导致的逆变器输出直流分量、谐波分量进行瞬时计算,可以适用于单相、三相、离网、并网逆变器。
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公开(公告)号:CN107730070B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201710783978.3
申请日:2017-08-28
申请人: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明根据智能变电站继电保护系统状态检修的工程实际需求,提出了一种基于状态监测的智能变电站继电保护系统检修方法。该方法首先根据元件运行状况分值,确定其处于正常工况还是异常状况;然后,考虑役龄检修回退的影响,分别建立了元件基于长期演变规律的故障率基础模型(DT模型)和短期骤变规律的DS模型;最后,结合保护系统的配置情况建立了继电保护系统的综合风险模型,进而制定继电保护系统各元件的检修策略方案,可较好地满足智能变电站继电保护系统状态检修的实际需求。
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