一种RTDS自定义元件编程封装方法

    公开(公告)号:CN103678785B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201310625623.3

    申请日:2013-11-30

    IPC分类号: G06F17/50

    CPC分类号: Y02E60/76 Y04S40/22

    摘要: 本发明涉及一种RTDS自定义元件编程封装方法。本发明通过进行各种大规模电力系统控制保护仿真的图形化组态编程,并生成适用于RTDS仿真建模的自定义元件模块。本发明突破了Draft的仿真局限,并大大缩短了RTDS数据处理时间,提高RTDS的仿真效率近5倍。在此基础上,本发明能够实现大规模电力系统(如直流输电系统、交直流混联系统)一次系统和二次系统完全仿真,在RTDS自带的一次系统仿真的基础上极大地拓展了RTDS的仿真能力,解决了RTDS仿真元件限制、控制保护元件排序限制以及直流输电控制保护仿真的T1~Tn多个级别计算周期等仿真瓶颈等问题。

    一种实时数字仿真自动测试方法

    公开(公告)号:CN101789583B

    公开(公告)日:2012-08-29

    申请号:CN201010301111.8

    申请日:2010-02-02

    IPC分类号: H02H7/00

    摘要: 本发明涉及一种实时数字仿真自动测试方法,首先在数据库中分别预设故障点、故障类型;在可视化的操作界面中定制试验项目;然后根据试验项目中所设置故障点与故障类型的排列组合而自动生成试验项目清单;再根据试验项目清单生成各项目的实时数字仿真脚本测试代码段;再将各代码段按时间顺序串接在一起,构成完整的脚本文件;最后执行该脚本文件,完成试验;本方法可灵活配置各种故障,随时开始批量试验,并自动完成制定的批量试验,无需人工干预,是灵活、方便、高效的;操作简单,根据试验项目清单进行简单的选取就可以自动生成RTDS脚本;试验准确,严格按照设置自动试验,并自动保存试验结果,不存在误操作。

    RTDS锁相同步元件
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101789601B

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201010125214.3

    申请日:2010-03-16

    IPC分类号: H02J3/01 G01R25/00

    摘要: 本发明涉及一种RTDS锁相同步元件,包括抗混叠滤波模块、重采样模块、滤过正序和滤除谐波的数字滤波模块、交流电压的幅值和相位计算模块,上述各模块顺序连接,其中抗混叠滤波模块输入为三相电压,交流电压的幅值和相位计算模块输出为同步电压的幅值和相位,同步电压的幅值和相位输出经交流电压频率跟踪模块连接于重采样模块的控制端,同步电压的相位输出经相位误差控制和相位积分模块输出锁相环的输出相位,满足了高压直流输电对触发脉冲同步的性能和精度要求。

    一种实时数字仿真自动测试方法

    公开(公告)号:CN101789583A

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN201010301111.8

    申请日:2010-02-02

    IPC分类号: H02H7/00

    摘要: 本发明涉及一种实时数字仿真自动测试方法,首先在数据库中分别预设故障点、故障类型;在可视化的操作界面中定制试验项目;然后根据试验项目中所设置故障点与故障类型的排列组合而自动生成试验项目清单;再根据试验项目清单生成各项目的实时数字仿真脚本测试代码段;再将各代码段按时间顺序串接在一起,构成完整的脚本文件;最后执行该脚本文件,完成试验;本方法可灵活配置各种故障,随时开始批量试验,并自动完成制定的批量试验,无需人工干预,是灵活、方便、高效的;操作简单,根据试验项目清单进行简单的选取就可以自动生成RTDS脚本;试验准确,严格按照设置自动试验,并自动保存试验结果,不存在误操作。

    MODBUS-RTU协议一致性测试方法

    公开(公告)号:CN101677277A

    公开(公告)日:2010-03-24

    申请号:CN200810141398.5

    申请日:2008-09-17

    IPC分类号: H04L12/26

    摘要: 发明涉及一种MODBUS-RTU协议一致性测试方法,属于电力系统信息数据传递技术领域。本发明中,利用协议测试工具检查协议的实现是否与标准一致,利用测试仪施加交流量,辅助完成对应用功能和数据正确性的验证,测试内容包括协议的一致性测试、应用功能和数据正确性的验证,其中协议一致性测试包括链路层、功能码、数据域的正常测试和否定测试。本测试方法给出了Modbus-RTU协议一个系统、全面的测试内容和测试方法,对保证协议实现一致性和互操作性有很重要的意义。

    MODBUS-RTU协议一致性测试方法

    公开(公告)号:CN101677277B

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN200810141398.5

    申请日:2008-09-17

    IPC分类号: H04L12/26

    摘要: 本发明涉及一种MODBUS-RTU协议一致性测试方法,属于电力系统信息数据传递技术领域。本发明中,利用协议测试工具检查协议的实现是否与标准一致,利用测试仪施加交流量,辅助完成对应用功能和数据正确性的验证,测试内容包括协议的一致性测试、应用功能和数据正确性的验证,其中协议一致性测试包括链路层、功能码、数据域的正常测试和否定测试。本测试方法给出了Modbus-RTU协议一个系统、全面的测试内容和测试方法,对保证协议实现一致性和互操作性有很重要的意义。

    一种仿真直流输电控制保护系统

    公开(公告)号:CN101923483A

    公开(公告)日:2010-12-22

    申请号:CN201010117698.7

    申请日:2010-03-04

    IPC分类号: G06F9/455 H02H7/26

    摘要: 本发明涉及一种仿真直流输电控制保护系统,该系统包括:直流控制保护仿真基础功能模块、组态软件NewLinkC、直流控制保护仿真程序模块、直流控制保护仿真模块和实时数字仿真仪RTDS的系统元件仿真模块,直流控制保护仿真程序模块通过在组态软件NewLinkC上对直流控制保护仿真基础功能模块的各元件进行功能组态,编写成直流控制保护仿真程序,直流控制保护仿真程序模块通过实时数字仿真仪RTDS的自定义元件编程及封装技术来自定义并封装为直流控制保护仿真模块,该模块与实时数字仿真仪RTDS的系统元件仿真模块互联形成基于实时数字仿真仪的闭环交直流仿真系统,本发明实现了一比一装置级仿真,通用性、移植性强,成本低、灵活性高、实用性强,而且接入RTDS仿真平台简单。

    RTDS锁相同步元件
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101789601A

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN201010125214.3

    申请日:2010-03-16

    IPC分类号: H02J3/01 G01R25/00

    摘要: 本发明涉及一种RTDS锁相同步元件,包括抗混叠滤波模块、重采样模块、滤过正序和滤除谐波的数字滤波模块、交流电压的幅值和相位计算模块,上述各模块顺序连接,其中抗混叠滤波模块输入为三相电压,交流电压的幅值和相位计算模块输出为同步电压的幅值和相位,同步电压的幅值和相位输出经交流电压频率跟踪模块连接于重采样模块的控制端,同步电压的相位输出经相位误差控制和相位积分模块输出锁相环的输出相位,满足了高压直流输电对触发脉冲同步的性能和精度要求。

    直流现场层模拟系统、数字实时仿真系统和闭环试验系统

    公开(公告)号:CN101782774A

    公开(公告)日:2010-07-21

    申请号:CN201010301098.6

    申请日:2010-02-02

    IPC分类号: G05B19/418 G05B23/02

    摘要: 本发明涉及直流现场层模拟系统、数字实时仿真系统和闭环试验系统,本发明的直流现场层模拟系统包括现场设备模型:用于模拟现场交直流开关场、交直流滤波器、换流变压器、SER顺序事件和辅助信号;测控装置模型:能够分发操作命令、返回现场设备状态和采集模拟量;通讯模型:设有数据采集卡和现场总线通讯卡;总线通讯卡和采集卡的读、写模块;本直流现场层模拟系统直接通过现场设备模型和测控装置模型对现场一次设备和测控装置进行模拟,减少了现场物理试验设备环境的搭建,能够在可模拟范围内任意挑选器件进行试验,不会出现“控无可控”的问题,是一种拥有真实、可靠的试验环境的系统,便于系统的扩展和升级。

    一种RTDS自定义元件编程封装方法

    公开(公告)号:CN103678785A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310625623.3

    申请日:2013-11-30

    IPC分类号: G06F17/50

    CPC分类号: Y02E60/76 Y04S40/22

    摘要: 本发明涉及一种RTDS自定义元件编程封装方法。本发明通过进行各种大规模电力系统控制保护仿真的图形化组态编程,并生成适用于RTDS仿真建模的自定义元件模块。本发明突破了Draft的仿真局限,并大大缩短了RTDS数据处理时间,提高RTDS的仿真效率近5倍。在此基础上,本发明能够实现大规模电力系统(如直流输电系统、交直流混联系统)一次系统和二次系统完全仿真,在RTDS自带的一次系统仿真的基础上极大地拓展了RTDS的仿真能力,解决了RTDS仿真元件限制、控制保护元件排序限制以及直流输电控制保护仿真的T1~Tn多个级别计算周期等仿真瓶颈等问题。