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公开(公告)号:CN112559967A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011426359.7
申请日:2020-12-09
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 国家电网有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于二次设备光强趋势分析的状态检修方法、系统及存储介质,基于现有的SCADA平台和61850通讯采集二次设备提供的光纤接口发送光强数据,二次设备光强测量数据入历史库,在每个给定时间间隔内分别计算光强的算数平均值和标准差,分别用来评价光模块的老化程度和稳定性;使用最小二乘法对计算得到的所有平均值和标准差分别进行自适应回归分析,得到两个回归方程;检修人员通过SCADA监控后台实时给定光强强度检修阈值和光强标准差检修阈值,获得基于回归方程的建议检修时间。本发明有效地提升了过程层光模块的运行状态预测水平,实现了对检修时间的动态预测,实现检修资源的优化配置和促进检修效率的提高。
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公开(公告)号:CN109673126B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN201910049357.1
申请日:2019-01-18
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明公开一种配电自动化终端后备电源安装架及安装结构,安装架包括壳体、推杆、至少一对夹持手指,以及夹持驱动机构;推杆两端分别位于壳体内外;各夹持手指的一端连接夹持驱动机构,另一端为夹持端位于壳体外;所述夹持驱动机构包括第一拉簧、卡块,以及推杆两侧左右对称的驱动结构组;第一拉簧套设于推杆外周部,卡块固定于推杆端部,且第一拉簧两端分别固定连接卡块和壳体;各驱动结构组分别包括依次设置的斜板、推板和限位板;斜板和推板滑动安装于壳体内,斜板一侧为斜面并抵接卡块一侧部,另一侧抵接推板;限位板端部固定连接壳体;夹持手指连接夹持驱动机构的一端贯穿所述限位板后,固连推板;限位板与推板之间通过第二拉簧连接。应用本发明可方便电源运维时的拆卸操作。
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公开(公告)号:CN111725776B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202010341519.1
申请日:2020-04-27
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于FPGA的配电网电流差动保护装置,本发明引入了FPGA模块,采用基于FPGA的硬件TCP/IP协议栈实现网络通信,利用FPGA实现电气量高速采样、组包发送及接收解包,实现电流差动保护装置之间的实时、高速数据交互,使装置内部从本侧电气量采集、组包到从网络接口模块发出之间响应时间小于1毫秒,并且在1毫秒内完成接收到的对侧数据解包并解析,避免了因基于软件TCP/IP协议栈的无线通信方式所带来的保护用数据传输延时长、抖动大而导致的电流差动保护不可靠、不及时动作的问题,提升了基于无线通信方式的电流差动保护的动作性能,提高了其可靠性及实用性。
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公开(公告)号:CN111506993B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202010288808.X
申请日:2020-04-14
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 上海九洲信息技术有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种换相失败保护的现场测试方法及系统,方法包括将被测换相失败保护功能的逆变系统额定参数、换相失败类型、动作定值,动作时间输入后,即开展连贯的多时序仿真计算与输出,将被测对象的真实动作结果与预期结果进行对比,以判别动作行为是否正确,将动作标志的真实时刻与故障信号的发生时刻进行时间差计算,以计算动作整组时间,最终得出整个测试的结果报告。
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公开(公告)号:CN111898729A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010522516.8
申请日:2020-06-10
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 山东山大电力技术股份有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种输电线路故障原因识别方法,包括获取输电线路的故障数据和气象数据;根据故障数据、气象数据和预设特征提取准则,提取故障数据特征和气象数据特征;将故障数据特征和气象数据特征组合成综合特征向量;将综合特征向量输入预先训练的神经网络模型,识别出输电线路故障原因。同时公开了相应的系统。本发明将故障数据特征和气象数据特征结合,采用更加全面的数据进行,输电线路故障原因识别,提高了准确度。
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公开(公告)号:CN109673126A
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201910049357.1
申请日:2019-01-18
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明公开一种配电自动化终端后备电源安装架及安装结构,安装架包括壳体、推杆、至少一对夹持手指,以及夹持驱动机构;推杆两端分别位于壳体内外;各夹持手指的一端连接夹持驱动机构,另一端为夹持端位于壳体外;所述夹持驱动机构包括第一拉簧、卡块,以及推杆两侧左右对称的驱动结构组;第一拉簧套设于推杆外周部,卡块固定于推杆端部,且第一拉簧两端分别固定连接卡块和壳体;各驱动结构组分别包括依次设置的斜板、推板和限位板;斜板和推板滑动安装于壳体内,斜板一侧为斜面并抵接卡块一侧部,另一侧抵接推板;限位板端部固定连接壳体;夹持手指连接夹持驱动机构的一端贯穿所述限位板后,固连推板;限位板与推板之间通过第二拉簧连接。应用本发明可方便电源运维时的拆卸操作。
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公开(公告)号:CN108646066A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810605707.3
申请日:2018-06-13
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC分类号: G01R1/28
摘要: 本发明公开了一种直流测试仪可编程状态序列动态生成系统,包括交互层、控制层和输出层,其中,交互层录入测试人员的需求,包括N-S图录入和故障模型库录入两种方式;控制层包括时序控制模块用于控制按顺序依次执行,逻辑控制模块用于条件判断和编号跳转,以及状态输入模块包括现场总线输入和开关量输入,用于编辑逻辑条件表达式;输出层用于根据控制层选择执行的状态,输出对应的开关量,数字量或模拟量。本发明实现了状态序列根据输入开关量和现场总线输入动态生成,满足了直流控保设备的测试需求。
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公开(公告)号:CN112559471B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202011426349.3
申请日:2020-12-09
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 南京国电南思科技发展股份有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC分类号: G06F16/178 , G06F40/151 , H04L67/025 , H04L67/12 , H04L67/30 , H02J13/00
摘要: 本发明公开了一种智能电子设备的数据发送方法、系统及存储介质,方法包括的步骤为:使用IEC61850动态模型的可见字符串状态公用数据类型VSS建立SV数据集和GOOSE数据集的数据上送模型,形成IED能力描述文件ICD;周期性地根据SV数据的瞬时值计算有效值,按照JSON文本格式结构化输出有效值;当GOOSE数据发生变位时,按照JSON文本格式进行结构化输出当前GOOSE数据;将结构化输出的JSON文本格式的有效值和当前GOOSE数据,按照数据上送模型组成制造报文规范MMS报文传输给主站。本发明的智能电子设备的数据发送方法具有普遍性和通用性,满足站端过程层数据可扩展的需求。
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公开(公告)号:CN112202002A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202010811459.5
申请日:2020-08-13
申请人: 江苏省电力试验研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种携带型接地线及其控制方法,地线包括导体线夹、设于导体线夹上的导体线夹锁定装置、地钎、设于地钎上的地钎锁定装置以及连接导体线夹和地钎的导线,还包括检测系统、传感系统、通信器以及处理器;所述检测系统用于检测导线夹、地钎是否连通,传感器系统用于检测导体线夹、地钎的锁定装置锁定状态;所述通信器采集检测与传感信号并传输至处理器,处理器根据信号控制导体线夹锁定装置和地钎锁定装置。本发明能够同时判断导体端线夹与导体、地钎与大地的结合情况,对接地线使用状态的感知更为全面;通过对上述两种结合情况的判断,能够对导体端线夹、地钎按顺序进行锁定/解锁操作,避免发生由人员误操作导致的安全事件。
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公开(公告)号:CN111506993A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010288808.X
申请日:2020-04-14
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 上海九洲信息技术有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种换相失败保护的现场测试方法及系统,方法包括将被测换相失败保护功能的逆变系统额定参数、换相失败类型、动作定值,动作时间输入后,即开展连贯的多时序仿真计算与输出,将被测对象的真实动作结果与预期结果进行对比,以判别动作行为是否正确,将动作标志的真实时刻与故障信号的发生时刻进行时间差计算,以计算动作整组时间,最终得出整个测试的结果报告。
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