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公开(公告)号:CN104914326B
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201510216503.7
申请日:2015-04-30
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 , 国家电网公司 , 国网上海市电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明涉及一种电能质量在线监测方法和装置。方法为:采集全站各监测点的GOOSE信息和SV信息,进行暂态录波;对于同一条母线上的若干个监测点,将其中至少一个监测点配置为Ⅰ类监测点,将其他监测点配置为Ⅱ类监测点;对于Ⅰ类监测点,采集对应的SV信息,计算与电能质量相关的电压指标和电流指标,对于Ⅱ类监测点,采集对应的SV信息,计算与电能质量相关的电流指标。装置通信连接过程层网络,用于获得全站的GOOSE信息和SV信息;该装置包括至少一个CPU,该CPU执行上述方法。与现有技术相比,其运算量和存储数据量均大约较少了一半。在完成所有电能质量监测功能的前提下大大压缩了计算量和电能质量稳态数据的存储空间。
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公开(公告)号:CN105373857A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510843259.7
申请日:2015-11-27
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 , 国家电网公司
摘要: 本发明涉及一种光伏电站辐照度预测方法,通过获取光伏电站所在地区的历史辐照度数据,代入到所建立的辐照度模型中,获得辐照度的原始数据。利用欧式距离和所建立的类别目标价值函数,将天气类型相同的原始数据组成具有高度相似特征的聚类数据子集,并将其作为样本数据。建立光伏电站所在地的辐照度预测模型,从样本数据中选取训练样本集并代入到辐照度预测模型,进而得出待预测时间段内天气的辐照度。本发明充分考虑天气的各种影响因素并分为多种类别,从而能够更好地拟合预测日的天气情况,大幅度提高了所预测辐照度的准确性。
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公开(公告)号:CN102680846B
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201210146731.8
申请日:2012-05-11
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国网山东省电力公司 , 国网山东省电力公司青岛供电公司
摘要: 本发明涉及电池单元之间联接可靠性判断、保护方法与保护装置,对串联的至少两个电池单元,测量每个电池单元的端电压;比较所有的相邻两个电池单元的端电压,如果有任一对相邻电池单元的端电压之差超过设定电压、且持续时间大于设定时间,则判断串联的电池单元之间的联接出现故障,反之,则判断联接正常。这种判断方法所依赖的判断手段简单易行,不需要很多电气量,而且判据可靠性高,所需要的判断时间较短。
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公开(公告)号:CN104363102B
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201410606163.4
申请日:2014-10-31
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
CPC分类号: Y02D50/10
摘要: 本发明涉及一种利用GOOSE组播与RS‑485广播协同进行群发调节的方法,属于光伏发电技术领域。本发明以IEC61850标准中的GOOSE服务为基础,利用GOOSE一对多的发送机制,对GOOSE服务模型进行扩展,定义LN名称为ZLSR,对ZLSR的相关DO关键参数进行定义,利用GOOSE传输机制对光伏发电的控制数据进行组播,传输到每个转换设备,通过转换设备将收到的数据进行解析和转换,最后通过RS‑485广播到每台逆变器。每台逆变器按照数据包中的下发数据进行光伏有功或无功功率的调节,从而实现整个光伏电站的有功或无功功率的调节,显著提高了功率调节响应速度,减少了电网的波动性,有极高的工程实用价值。
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公开(公告)号:CN105048479B
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201510495983.5
申请日:2015-08-13
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 , 国家电网公司
摘要: 本发明涉及一种光伏电站无功分组调节方法,该方法首先对负荷节点进行分组;然后根据发电出力与负荷的相关性来对站内发电单元进行归并计算,形成不同的发电节点,使系统的整体出力能够在最大程度上跟踪当地的负荷;采用多目标无功优化算法建立目标函数,利用分层多粒子群优化算法对各发电节点的无功目标值进行求解,计算出每个发电节点待分配的无功调节指令Qrefi;将各发电节点待分配的无功调节指令Qrefi进行分配,根据各发电节点下逆变器的开机个数和当前运行状况计算各逆变器的无功指令Qinvi或功率因数指令cosθinvi,并将其下发给对应的逆变器。该方法降低了系统优化变量的维数和复杂性,避免了大量无效解的产生,从而提高了逆变器无功分配的精度和速度。
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公开(公告)号:CN104914326A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510216503.7
申请日:2015-04-30
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 , 国家电网公司 , 国网上海市电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明涉及一种电能质量在线监测方法和装置。方法为:采集全站各监测点的GOOSE信息和SV信息,进行暂态录波;对于同一条母线上的若干个监测点,将其中至少一个监测点配置为Ⅰ类监测点,将其他监测点配置为Ⅱ类监测点;对于Ⅰ类监测点,采集对应的SV信息,计算与电能质量相关的电压指标和电流指标,对于Ⅱ类监测点,采集对应的SV信息,计算与电能质量相关的电流指标。装置通信连接过程层网络,用于获得全站的GOOSE信息和SV信息;该装置包括至少一个CPU,该CPU执行上述方法。与现有技术相比,其运算量和存储数据量均大约较少了一半。在完成所有电能质量监测功能的前提下大大压缩了计算量和电能质量稳态数据的存储空间。
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公开(公告)号:CN104394209A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410667219.7
申请日:2014-11-20
申请人: 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: H04L29/08
CPC分类号: H04L67/10
摘要: 本发明公开了一种用于分布式能源管理的实时库数据传输方法,基于分布式实时库实现,整个分布式实时库由多个单机实时库节点组成。每个节点既可独立运行也可共同组成一个分布式实时库。多个实时库节点相互通讯,通过消息中心使用发布/订阅模型提供访问接口,组成一个物理上分布式运行,逻辑上单一的分布式实时库系统。每个实时库节点的地位都是相同的,不存在关键节点,从而提高了整个实时库的可靠性,某个节点故障不影响整个实时库,从而解决了大规模的分布式能源管理系统中的智能设备多、采集数据量大、单台监控系统实时库不易部署造成的通讯不便问题。
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公开(公告)号:CN104393674A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410588495.4
申请日:2014-10-28
申请人: 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: H02J13/00
CPC分类号: Y02E60/723 , Y04S10/16
摘要: 本发明公开了一种智能变电站电子互感器状态监测系统及方法,通过监测、分析电子式互感器的SV采样数据,通过判据、特征值诊断电子式互感器在实际运行中的异常情况;通过记录电子式互感器的SV采样数据,建立有效评估电子式互感器运行状况的历史数据库。该方法对智能变电站运行中的电子式互感器实时进行SV采集、分析、诊断告警及数据储存,及时发现并记录电子式互感器在运行中的采样数据异常情况,采取必要的措施来减少甚至避免发生保护误动或拒动所造成的严重后果;分析所记录的电子式互感器采样数据,可以研究电子式互感器的实际运行工况,为电子式互感器的改良提供数据支撑,为二次设备的状态检修提供数据依据。
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公开(公告)号:CN102901943B
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201110438479.3
申请日:2011-12-24
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明涉及一种基于区域电网的采样数据异常检测及过电流保护方法,属于电力系统继电保护技术领域。该方法首先通过对待测电流互感器的采样值是否异常进行判别,若该采样值异常,则分别对与该电流互感器在一次系统中有直接电气联系的相关电流互感器的采样值进行异常判别,如果它们都没有出现异常,则对它们实时采样值进行逐点累加求和,并根据该求和结果以决定是否开放利用此电流互感器采样数据相关的保护模块是否投入运行。本发明方法简单,能够快速有效的检测出整个区域电网中采样值出现异常的电流互感器。
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公开(公告)号:CN103454498A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310344701.2
申请日:2013-08-08
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
摘要: 本发明公开了一种电动汽车动力电池组的绝缘检测方法,根据电池组的电压采样信号和采样测量电阻的电压采样信号精确计算出高压正负母线对车身的绝缘电阻值,在绝缘降低或绝缘损坏的情况下准确判断故障位置,从而确定出串联电池组内部具体哪一节电池的正负极柱绝缘异常。本发明的电动汽车动力电池组的绝缘检测方法适用于电动汽车的动力电池箱,用于动力电池箱的电池正负极或连接线对车体发生一点绝缘故障时的判别,防止因电池绝缘故障时产生巨大短路电流,进一步引起火灾,发生设备及人身伤害。该检测方法解决了动力电池箱使用的单点绝缘安全问题,对电动汽车的产业化发展具有重要的意义和作用。
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