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公开(公告)号:CN109149535A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811320115.3
申请日:2018-11-07
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 , 广东电网有限责任公司江门供电局
摘要: 本发明公开了一种继电保护动作信息大数据预处理方法,包括:获取继电保护故障数据;根据第一分类规则将继电保护故障数据分类为至少一类第一故障数据,第一分类规则为设备类型;根据第二分类规则将第一故障数据分类为至少一类第二故障数据,第二分类规则为保护动作类型,每一个设备类型对应一个第二分类规则;根据第三分类规则将第一故障数据分类为至少一类第三故障数据,第三分类规则为故障原因类型,每一个设备类型对应一个第三分类规则;确定至少一类第二故障数据或第三故障数据为预处理数据。通过上述方式,针对于人工采集的生数据,进行数据容错和分类预处理,可以直接输入大数据分析软件进行统计。
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公开(公告)号:CN108711722A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810777556.X
申请日:2018-07-16
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC分类号: H01R27/00 , H01R13/502 , H01R31/06
CPC分类号: H01R27/00 , H01R13/502 , H01R31/06
摘要: 本发明涉及母线装置技术领域,尤其涉及一种应用于母线装置的转接盒。本发明提供的一种应用于母线装置的转接盒,包括转接盒底板、转接盒侧板、转接盒顶板、定位挡条和固定挡条;转接盒侧板与转接盒底板固定连接;转接盒侧板的顶部与转接盒顶板连接;转接盒底板为六边形,且其可以形成两个开口方向用以收集母线单元;每个转接盒侧板端部均延伸连接有固定挡条,固定挡条外端部与母线单元外壳紧固连接;每个转接盒侧板均贴附连接有定位挡条,定位挡条用于调节固定挡条伸入转接盒内的深度。本发明有效地解决了现有转接盒中不能快速实现母线单元连接,且母线单元伸入转接盒的深度无法调节的技术问题。
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公开(公告)号:CN108711722B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN201810777556.X
申请日:2018-07-16
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC分类号: H01R27/00 , H01R13/502 , H01R31/06
摘要: 本发明涉及母线装置技术领域,尤其涉及一种应用于母线装置的转接盒。本发明提供的一种应用于母线装置的转接盒,包括转接盒底板、转接盒侧板、转接盒顶板、定位挡条和固定挡条;转接盒侧板与转接盒底板固定连接;转接盒侧板的顶部与转接盒顶板连接;转接盒底板为六边形,且其可以形成两个开口方向用以收集母线单元;每个转接盒侧板端部均延伸连接有固定挡条,固定挡条外端部与母线单元外壳紧固连接;每个转接盒侧板均贴附连接有定位挡条,定位挡条用于调节固定挡条伸入转接盒内的深度。本发明有效地解决了现有转接盒中不能快速实现母线单元连接,且母线单元伸入转接盒的深度无法调节的技术问题。
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公开(公告)号:CN108963487A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810791531.5
申请日:2018-07-18
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
摘要: 本发明涉及母线装置技术领域,尤其涉及一种铜排连接结构。本发明提供了一种铜排连接结构,包括L型接电铜排、第一连接器、第二连接器、第一导体和第二导体,所述L型接电铜排包括相互连接的第一接电铜排和第二接电铜排;所述第一连接器的内部设置有所述第一导体,所述第二连接器的内部设置有所述第二导体;所述第一接电铜排的外表面套接有所述第一连接器,所述第一接电铜排与所述第一导体电连接;所述第二接电铜排的外表面套接有所述第二连接器,所述第二接电铜排与所述第二导体电连接。本发明提供的一种铜排连接结构,解决了现有母线中的导电铜排不能电性导通以及导电铜排不能弯折安装的技术问题。
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公开(公告)号:CN109697335B
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN201910042627.6
申请日:2019-01-17
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
IPC分类号: G06F30/367
摘要: 本发明公开了一种用于变压器的自漏感计算方法,在变压器的高压绕组侧和低压绕组侧均未安装铁心前应用本计算方法求解变压器的低压侧自漏感和高压侧自漏感。在变压器的绕组未插入铁心前,通过在高压绕组侧和低压绕组侧施加电压,从而使得变压器的铁心相当于饱和状态,在变压器的铁心相当于饱和状态下,对变压器的自漏感进行测量、计算,使得计算出的自漏感与变压器实际的自漏感相差误差对应减小,相应的,建立的变压器的T型等值电路模型与实际的变压器性能差距也较小。此外,本发明还公开了一种用于变压器的自漏感计算装置、设备及存储介质,效果如上。
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公开(公告)号:CN113378500B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202110628420.4
申请日:2021-06-04
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
IPC分类号: G06F30/3323 , G06F30/367 , G06F17/11 , G01R31/00
摘要: 本发明公开了一种移相变压器输出电压和电流的计算方法及装置,包括:根据移相变压器电路结构参数建立移相变压器的等效模型;根据所述等效模型确定等效阻抗和移相角度;根据所述等效阻抗和所述移相角度构建移相变压器外部等效模型;将预设的输入电压、预设的输入电流、所述等效阻抗以及所述移相角度输入所述移相变压器外部等效模型,获取移相变压器的输出电压和输出电流。本发明将移相变压器进行输入输出模型等效,根据移相变压器的输入电压、电流计算其输出电压、电流,从而为加装移相变压器后线路的潮流计算和短路电流计算提供依据。
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公开(公告)号:CN109001596B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN201811209938.9
申请日:2018-10-17
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明公开了一种电网故障诊断与输电线路参数辨识系统,包括故障特征分析模块、故障智能诊断模块、电网故障推演模块、线路参数辨识模块、保护信息管理主站FIS应用和可视化人机界面;故障特征分析模块、故障智能诊断模块、电网故障推演模块和线路参数辨识模块的输入端均与保护信息管理主站FIS应用连接,输出端则均连接至可视化人机界面。本发明实施例提供的一种电网故障诊断与输电线路参数辨识系统,为电网专业管理及运行人员快速定位电网故障问题和输电线路参数校核提供了辅助工具和便利手段。
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公开(公告)号:CN110865262A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911202841.X
申请日:2019-11-29
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本申请公开了一种继电保护测试仪的通用测试方法、装置设备及存储介质,方法包括:建立生成继电保护测试用例的基本操作;根据基本操作设置测试序列;生成测试项目;根据测试项目生成继电保护测试用例;将编制完成的继电保护测试用例保存成xml格式,并对测试仪均设置DLL接口模块;设置测试后台软件与被测仪通过IEC61850协议、IEC61870协议、Modbus协议进行交互,以及与测量表计通过SCPI进行交互。本申请解决了现有技术中的更换测试仪时,需要更换测试后台软件和重新生成测试用例;以及测试后台软件不能与不同的测试仪、被测设备和测量表计进行交互的技术问题。
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公开(公告)号:CN110780160A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911243618.X
申请日:2019-12-06
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
发明人: 刘琨 , 黄明辉 , 李一泉 , 陈桥平 , 邓旭阳 , 刘世丹 , 王育学 , 朱晓华 , 刘玮 , 王增超 , 索江镭 , 王峰 , 吴梓亮 , 张智锐 , 焦邵麟 , 屠卿瑞 , 袁亮荣 , 谭乾
摘要: 本发明提供了一种弧光高阻接地故障检测方法,包括获取采样到的零序电压序列f(n)进行傅里叶变换,获取所需的第三次谐波的幅值U3和第五次谐波的幅值U5以及基波的幅值U1,并将根据预置公式求得的第三次谐波含量D3和第五次谐波含量D5进行求和,获得总谐波含量Hn,当三个或三个以上连续周期的所述总谐波含量Hn超过整定值P时,从而判定所述配电系统发生了弧光高阻接地故障。本实施例的方法以谐波的越限来实现检测算法的启动,以线路间暂态零序电流的相关性实现故障线路的判别,具有较高的可靠性和灵敏性;能够高效、快速地识别出弧光高阻接地故障的故障线路,对快速恢复电力系统的稳定运行具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN110661241A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201910984466.2
申请日:2019-10-16
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
摘要: 本申请公开了一种变压器涌流抑制方法、装置和设备,基于变压器的三相分相预充磁和分相相控合闸,逐一将各相绕组磁通充电到饱和磁通后,逐一合闸,使得各相涌流均得到有效抑制,从而整个过程中几乎不产生励磁涌流,不需要已知铁芯剩磁大小,解决了现有的变压器涌流抑制方法需要依赖已知变压器剩磁,在未知变压器剩磁的情况下无法有效抑制各相励磁涌流的技术问题。
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