基于同步采样点向量补偿原理的纵联差动保护方法

    公开(公告)号:CN101651324B

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN200910033009.1

    申请日:2009-06-08

    IPC分类号: H02H3/26

    摘要: 本发明公开了一种基于同步采样点向量补偿原理的纵联差动保护方法,其特征在于包括以下步骤:在通信通道正常情况下,当同步计算条件满足时,实时计算本侧的电流补偿系数,并用式计算本侧的差动电流和制动电流,然后用传统差动保护算法进行差动计算。本发明的基于同步采样点向量补偿原理的纵联差动保护方法,克服了数字化站中纵联保护对GPS时钟、高精度时钟源或高性能通信通道的依赖,确保了纵联保护运行的安全可靠性。

    基于电流电压数学模型的损失采样数据处理方法

    公开(公告)号:CN101707396B

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN200910033006.8

    申请日:2009-06-08

    IPC分类号: H02J13/00

    摘要: 本发明公开了一种基于电流电压数学模型的损失采样数据处理方法,其特征在于包括以下步骤:实时监测装置通信时,当发现采样数据帧异常时,根据采样数据合并单元的采样频率,从保护采样数据缓冲区当前点位置向前取K个连续点的有效采样数据,求取当前电流电压的波形表达式,对波形进行拟合,然后用插值法求损失采样数据的近似值,并将此数据对应状态置“估计”标记,直到装置收到正确采样数据帧为止,所述K值至少为3。本发明提供的基于电流电压数学模型的采样数据插值方法,可以解决因丢帧/误帧导致的数据源不完整问题所引起的数字化保护装置动作延时或闭锁。

    基于三阶样条插值法的损失采样数据处理方法

    公开(公告)号:CN101651363B

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN200910033008.7

    申请日:2009-06-08

    IPC分类号: H02J13/00

    CPC分类号: Y02E60/723 Y04S10/16

    摘要: 本发明公开了一种基于三阶样条插值法的损失采样数据处理方法,包括以下步骤:实时监测装置通信情况,若有丢帧/误帧情况发生,标记对应采样数据状态位为“无效”,待通信状态恢复后,若损失的采样点数不大于已设定的允许求取丢失采样点数时,则以损失数据段前后各不少于3个点的有效采样数据为基础,运用三阶样条函数进行波形拟合,然后用插值法求损失采样数据的近似值,并将此数据对应状态置“估计”标记;否则不采取任何措施,或仅求丢失采样数据近似值,但不改变其状态位的“无效”标志。本发明的方法,能够解决因丢帧/误帧导致的数据源不完整问题所引起的数字化保护装置动作延时或闭锁,确保保护装置的速动性和准确性。

    数字化光纤差动保护装置的数据同步方法

    公开(公告)号:CN101534003A

    公开(公告)日:2009-09-16

    申请号:CN200910029493.0

    申请日:2009-04-14

    IPC分类号: H02H7/26 H03L7/00

    摘要: 本发明公开了一种数字化光纤差动保护装置的数据同步方法,包括以下步骤:(1)各侧保护装置与合并单元经各自侧1pps作时钟同步;(2)各侧MU以符合IEC61850-9标准的接口接入到各自侧保护装置;(3)各侧保护装置实时计算出每帧采样数据的ET二次传变延时;(4)各侧保护装置计算出通道延时Td;(5)计算与对侧采样点同步的本侧采样点时刻t4Md;(6)各侧装置从存储的本侧MU采样数据中找到t4Md时刻前后收到的两帧数据,通过插值计算得出一组采样值,该组采样值与对侧采样标号为N1的采样数据是同步的。本发明的方法可实现MU按IEC61850-9标准接口接入情况下两侧保护装置的数据同步。

    ET接入的光纤差动保护装置的数据同步方法

    公开(公告)号:CN101534002B

    公开(公告)日:2011-04-13

    申请号:CN200910029491.1

    申请日:2009-04-14

    IPC分类号: H02H7/26

    摘要: 本发明公开了一种ET接入的光纤差动保护装置的数据同步方法,包括以下步骤:1)将两侧ET二次变送延时作为整定值输入线路两侧保护装置;2)各侧MU以符合IEC60044-8标准的接口接入各自侧保护装置;3)每侧保护装置处理器内设一只计时器,用于记录每帧数据的接收与发送时刻;4)各侧装置计算出通道延时;5)计算与对侧采样点同步的本侧采样点时刻tmd;6)各侧装置从存储的本侧MU采样数据中,找到tmd时刻前后收到的两帧数据,通过插值计算得出一组采样值,即为所求的与在tmr时刻收到的对侧采样数据同步的本侧采样值。本发明可实现ET按IEC60044-7/8标准接口接入的线路光纤差动保护装置的两端数据同步。

    分布式复式供电电源方法

    公开(公告)号:CN100403624C

    公开(公告)日:2008-07-16

    申请号:CN200610086200.9

    申请日:2006-09-11

    摘要: 本发明涉及分布式复式供电电源的方法。属电力系统自动化技术领域,它包括:电压源由站用电源和电压互感器共同提供,减小了电压互感器的负担;根据负载性质将输出分类,由站用电源、电压互感器和电流互感器的不同组合来分别承担辅助功能和关键保护测控功能的供电;采用整流器输出端串联的方式,实现了电流源输出的稳压。本发明复式供电电源克服了既有供电方式存在的问题,不需要二次额定电流为小电流的专用电流互感器和铁磁谐振式稳压器,维持并且能够满足具有完整功能的中低压电力系统中保护测控装置对供电电源功率的要求,在保护范围内的各种短路故障方式下,保证电源输出电压的稳定。

    分布式复式供电电源方法

    公开(公告)号:CN1917328A

    公开(公告)日:2007-02-21

    申请号:CN200610086200.9

    申请日:2006-09-11

    摘要: 本发明涉及分布式复式供电电源的方法。属电力系统自动化技术领域,它包括:电压源由站用电源和电压互感器共同提供,减小了电压互感器的负担;根据负载性质将输出分类,由站用电源、电压互感器和电流互感器的不同组合来分别承担辅助功能和关键保护测控功能的供电;采用整流器输出端串联的方式,实现了电流源输出的稳压。本发明复式供电电源克服了既有供电方式存在的问题,不需要二次额定电流为小电流的专用电流互感器和铁磁谐振式稳压器,维持并且能够满足具有完整功能的中低压电力系统中保护测控装置对供电电源功率的要求,在保护范围内的各种短路故障方式下,保证电源输出电压的稳定。

    交流感应电动机的绕组温度测量和过热保护方法

    公开(公告)号:CN101029915B

    公开(公告)日:2010-05-12

    申请号:CN200610086199.X

    申请日:2006-09-11

    IPC分类号: G01R31/06 H02H7/08

    摘要: 本发明涉及一种电动机的绕组温度测量和过热保护方法。属电工技术领域,包括下列步骤:采用电动机起动或堵转时的电流和电压来计算电动机的绕组电阻值,由电阻值和温度系数计算出电动机绕组的实际温度,并作为初始温度;在电动机转动后采用计算并考虑绕组电阻温度系数的方法利用定子电流推算电动机的温升,加上初始温度计算出电动机的实际温度;采用电动机的铭牌参数推算得到计算电动机温度升高时所用的参数;根据电动机当前和即将的运行模式和既往的运行经验数据预测温升过程和可能达到的最高温度,并用测量计算到的实际温度或预测的温度或实际温度和预测温度来发出警告和控制电动机的运转。采用本发明的方法,解决了既有方法存在的问题。

    ET接入的光纤差动保护装置的数据同步方法

    公开(公告)号:CN101534002A

    公开(公告)日:2009-09-16

    申请号:CN200910029491.1

    申请日:2009-04-14

    IPC分类号: H02H7/26

    摘要: 本发明公开了一种ET接入的光纤差动保护装置的数据同步方法,包括以下步骤:1)将两侧ET二次变送延时作为整定值输入线路两侧保护装置;2)各侧MU以符合IEC60044-8标准的接口接入各自侧保护装置;3)每侧保护装置处理器内设一只计时器,用于记录每帧数据的接收与发送时刻;4)各侧装置计算出通道延时;5)计算与对侧采样点同步的本侧采样点时刻tmd;6)各侧装置从存储的本侧MU采样数据中,找到tmd时刻前后收到的两帧数据,通过插值计算得出一组采样值,即为所求的与在tmr时刻收到的对侧采样数据同步的本侧采样值。本发明可实现ET按IEC60044-7/8标准接口接入的线路光纤差动保护装置的两端数据同步。

    交流感应电动机的绕组温度测量和过热保护方法

    公开(公告)号:CN101029915A

    公开(公告)日:2007-09-05

    申请号:CN200610086199.X

    申请日:2006-09-11

    IPC分类号: G01R31/06 H02H7/08

    摘要: 本发明涉及一种电动机的绕组温度测量和过热保护方法。属电工技术领域,包括下列步骤:采用电动机起动或堵转时的电流和电压来计算电动机的绕组电阻值,由电阻值和温度系数计算出电动机绕组的实际温度,并作为初始温度;在电动机转动后采用计及绕组电阻温度系数的方法利用定子电流推算电动机的温升,加上初始温度计算出电动机的实际温度;采用电动机的铭牌参数推算得到计算电动机温度升高时所用的参数;根据电动机当前和即将的运行模式和既往的运行经验数据预测温升过程和可能达到的最高温度,并用测量计算到的实际温度和(或)预测的温度来发出警告和(或)控制电动机的运转。采用本发明的方法,解决了既有方法存在的问题。