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公开(公告)号:CN116667375A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310435384.9
申请日:2023-04-21
申请人: 许继电气股份有限公司 , 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院
摘要: 本发明属于电力系统稳定控制领域,具体涉及一种新能源场站参与抑制电网同步振荡的方法和装置,该方法具体为:借助新能源场站快速可调可控特性,通过新能源场站的整站快速控制系统,在一定控制延时约束范围内,采用整站快速控制系统内置阻尼控制器输出附加控制,并设计关键参数来控制阻尼控制器,实现对次同步振荡或超同步振荡的抑制功能。实现整体场站实时闭环快速功率控制,并且阻尼控制器的一套定值可实现在线更改,达到更好的阻尼效果,更便于工程应用提升高比例新能源电网消纳能力和稳定运行能力,保证了系统的稳定性和安全性,避免了导致系统分裂、失去同步或崩溃的结果,使电网安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN114089100B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202111330864.6
申请日:2021-11-11
申请人: 许昌许继软件技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明公开了一种通过零序电流故障分量判别故障起始时刻;以当前采样点的瞬时值减去两周前采样点的瞬时值计算相电流的故障分量;将相电流故障分量经低通滤波器,滤除高次谐波;逐个采样点计算电流故障分量瞬时值平方在一周内的和;计算任意两相之间的相关系数;根据故障分量瞬时值平方在一周内的和以及相关系数进行选相。该选相方法不受中性点接地方式的影响,在经过渡电阻或者弧光接地的情况下也能正确选相,且计算方法数据窗短,计算量小,动作速度快。
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公开(公告)号:CN118112308A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202211518235.0
申请日:2022-11-29
申请人: 河南许继继保电气自动化有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
摘要: 本发明涉及一种高压输电线路继电保护雷击故障识别及防误动方法、装置,属于电力系统继电保护技术领域。本发明的识别方法包括以下步骤:判断当前继电保护周波采样点的采样电流值是否发生突变,当前周波采样点的采样电流值发生突变时,获取突变前的电流有效值,当突变前的电流有效值满足以下判据一或判据二时,发生雷击故障;判据一:由包含电流突变采样点的多个连续采样点采样电流值计算的有效电流值小于突变前有效电流值的设定倍数;判据二:包含电流突变采样点的多个连续采样点的拟合电流值的累计误差有效值大于突变前有效电流值的设定倍数。本发明的识别方法适用于采用傅氏滤波算法的继电保护,能够有效识别雷击故障。
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公开(公告)号:CN118091524A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202211505675.2
申请日:2022-11-28
申请人: 河南许继继保电气自动化有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 华中科技大学
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明属于电子式互感器校准领域,具体涉及一种有源电子式互感器校准方法及系统,基准互感器采集的信号经过虚拟罗氏线圈处理后得到的第一路微分信号;基准互感器采集的信号经过虚拟罗氏线圈处理后得到的第一路微分信号,再经过第一路同步时钟进行数据同步;同步后的数据与待测罗氏线圈互感器对相同信号处理后得到的第二路微分信号经过第二路同步时钟同步后的数据进行对比,得到待测罗氏线圈的幅值和相位误差;判断误差是否在理论范围内,若误差在理论范围内,则待测罗氏线圈互感器合格;否则,则对待测罗氏线圈互感器的参数进行修正。可以对电子式互感器输出的微分信号直接进行测试及校准,避免积分环节引入的动态附加分量对保护的影响。
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公开(公告)号:CN117607746A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311410567.1
申请日:2023-10-27
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 许继电气股份有限公司 , 河南许继继保电气自动化有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/56 , H02H7/26 , G01R19/165 , G01R19/10 , G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种用于多端线路的区外故障CT饱和判别方法和系统,属于CT饱和故障识别领域,用于多端线路的区外故障CT饱和判别方法方法包括如下步骤:采集多端线路的各侧的测量电流值和测量电压值;若任意一侧的测量电压值与用其他侧推算的该侧电压值一致,且可靠系数与各侧的测量电流值之和的积的模小于任意一侧测量电流值与其他侧的测量电流值之和的差值的模,则该侧发生区外故障;并继续判断,若各侧的测量电流之和的模大于电流定值时,则判定为区外故障引发该侧CT饱和,闭锁差动保护,避免差动保护误动作。仅通过测量的电气数据进行精准的推算就能实现对CT饱和的识别,提高了对CT饱和识别的可靠性和简便性。
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公开(公告)号:CN111965485B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202010774093.9
申请日:2020-08-04
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明涉及一种用于输电线路行波测距的数据处理系统及方法,FPGA记录采样数据的时标数据;对采样数据进行抽取;将采样数据存入高速采样数据缓存区,将时标存入高速采样数据时标缓存区,将所抽取的数据存入低速采样数据缓存区;测距CPU读取低速采样数据采样缓存区的抽取数据并进行启动逻辑判断,如果满足,则获取高速采样缓存区的数据及对应时标,得到行波波头对应的时标作为行波波头对应时刻。本发明一方面减少了CPU的计算数据量,提高了计算效率,另一方面采用高速采样数据进行故障时刻判断,保证了故障判断的精度。解决了嵌入式开发CPU无法快速处理高速采样数据及时标进行行波测距的问题,满足了高精度行波测距的要求,并有利于电力系统故障定位和快速修复。
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公开(公告)号:CN111987698B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202010751368.7
申请日:2020-07-30
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02H7/26
摘要: 一种不同类型电流互感器混用线路的微分电流差动保护方法,包括:对不带积分回路的罗氏线圈进行分析和建模,并将其模型的传递函数进行离散化,从而获取其数字传变模型,构造虚拟数字罗氏线圈;对电磁式电流互感器采集的信号经虚拟数字罗氏线圈,进行等传变处理;用经罗氏线圈采集的本侧电流和经电磁式电流互感器采集后经虚拟数字罗氏线圈的对侧电流,构造差动保护。同时,为了减小分布电容电流对差动保护的影响,将两侧的电压信号经虚拟数字罗氏线圈处理后,计算两侧微分域的电容电流,以此电容电流对差流进行补偿,从而提高差动保护的精度。该方法适用于不同类型电流互感器混用情况下的线路,在区内故障可靠动作,在区外故障可靠不动作。
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公开(公告)号:CN111668816B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202010407965.8
申请日:2020-05-14
申请人: 许昌许继软件技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于电子互感器的断路器死区故障处理方法,该方法利用电子互感器的体积小、重量轻,抗干扰能力强、无饱和等优点,将电子互感器内置安装在元件机构本体内部,并配合元件外置安装的电子互感器一起来识别死区故障,并快速有选择性的切除死区故障,解决死区保护切除时间长,扩大化误切除非故障设备的问题,保障电力系统安全运行。
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公开(公告)号:CN114050557A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111316196.1
申请日:2021-11-08
申请人: 许昌许继软件技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
发明人: 董新涛 , 方正 , 李旭 , 李宝伟 , 石欣 , 杜小磊 , 朱军红 , 姜自强 , 都磊 , 郝慧贞 , 唐艳梅 , 滕晨旭 , 王振宇 , 王中玉 , 李文正 , 邓茂军 , 赵剑松 , 王东兴
摘要: 本发明公开一种输电线路纵向故障判断方法及系统,包括:基于第一保护装置和第二保护装置获取相应位置的三相电压值和电流采样值,并通过纵联信息通道实时交换;基于第一保护装置或第二保护装置本侧的三相电压值和电流采样值计算本侧的第一零序电压和第一零序电流,基于其对侧的三相电压值和电流采样值计算对侧的第二零序电压和第二零序电流;依据上述信息判断是否满足输电线路断线故障判断条件,满足并延时确认后控制第一保护装置和第二保护装置断线保护动作并跳开本侧断路器。通过线路两侧保护及纵联通道采集安装处电压和电流采样信息并纵联交换,获得两侧零序电压、零序电流,根据断线时两侧零序电压、零序电流的特征判断线路是否发生断线故障。
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公开(公告)号:CN111965485A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010774093.9
申请日:2020-08-04
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明涉及一种用于输电线路行波测距的数据处理系统及方法,FPGA记录采样数据的时标数据;对采样数据进行抽取;将采样数据存入高速采样数据缓存区,将时标存入高速采样数据时标缓存区,将所抽取的数据存入低速采样数据缓存区;测距CPU读取低速采样数据采样缓存区的抽取数据并进行启动逻辑判断,如果满足,则获取高速采样缓存区的数据及对应时标,得到行波波头对应的时标作为行波波头对应时刻。本发明一方面减少了CPU的计算数据量,提高了计算效率,另一方面采用高速采样数据进行故障时刻判断,保证了故障判断的精度。解决了嵌入式开发CPU无法快速处理高速采样数据及时标进行行波测距的问题,满足了高精度行波测距的要求,并有利于电力系统故障定位和快速修复。
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