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公开(公告)号:CN111896822B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202010574548.2
申请日:2020-06-22
申请人: 许继集团有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司辽阳供电公司 , 国家电网公司东北分部
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开了一种交流模拟量方向判别方法,包括如下步骤:在预设判别周期内分别获取第一交流模拟量的若干个第一采样值和第二交流模拟量的若干个第二采样值;计算若干个第一采样值和若干个第二采样值的同极性数量和反极性数量;判断同极性数量是否大于第一预设阈值和反极性数量是否大于第二预设阈值;如同极性数量大于第一预设阈值,则判别第一交流模拟量和第二交流模拟量方向相同;如反极性数量大于第二预设阈值,则判别第一交流模拟量和第二交流模拟量方向相反。通过基于交流模拟量采样值的极性判断,而避免对采样值的大小进行判断,使交流模拟量在严重畸变时也可以对两个交流模拟量方向进行判别,提高了判断准确性。
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公开(公告)号:CN111896822A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010574548.2
申请日:2020-06-22
申请人: 许继集团有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司辽阳供电公司 , 国家电网公司东北分部
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开了一种交流模拟量方向判别方法,包括如下步骤:在预设判别周期内分别获取第一交流模拟量的若干个第一采样值和第二交流模拟量的若干个第二采样值;计算若干个第一采样值和若干个第二采样值的同极性数量和反极性数量;判断同极性数量是否大于第一预设阈值和反极性数量是否大于第二预设阈值;如同极性数量大于第一预设阈值,则判别第一交流模拟量和第二交流模拟量方向相同;如反极性数量是否大于第二预设阈值,则判别第一交流模拟量和第二交流模拟量方向相反。通过基于交流模拟量采样值的极性判断,而避免对采样值的大小进行判断,使交流模拟量在严重畸变时也可以对两个交流模拟量方向进行判别,提高了判断准确性。
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公开(公告)号:CN110635460B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN201910989391.7
申请日:2019-10-17
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 许昌许继软件技术有限公司
摘要: 本发明提供了一种就地型馈线自动化装置、分段开关及联络开关,其中,就地型馈线自动化装置包括联络开关、分段开关、重合器,联络开关及分段开关分别设置有正常工作模式、速断保护模式及延时速断保护模式,通过分段开关于联络开关在不同状态下工作模式的切换,结合重合器的延时功能,仅通过一次重合闸就能完成故障定位、故障隔离以及非故障区域恢复供电,且能够防止由于故障点分段开关因故障而不能分闸时造成整条馈线停电情况的发生,与现有技术的就地式馈线自动化方法相比,整个过程的时间缩短50%以上,能够显著提高供电可靠性。
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公开(公告)号:CN112366662A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011119659.0
申请日:2020-10-19
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
摘要: 一种基于逆推同步算法的母线保护方法及装置,该方法在判断出现故障的情况下,标记保护启动时刻,根据构造的相电流突变量模型求解相电流突变量,计算保护元件的故障检测延时Δt,并推算得真正的故障时刻;以故障时刻为起点,计算母线保护判据所需电气量,进行故障处理。相比于传统算法,本算法具有以下优点:不受启动门槛、工频分量故障初始角、直流分量大小及衰减速度等因素影响,不受合并单元、电流互感器差异等因素影响,准确可靠。本发明提出了一种基于真正故障时刻的数据自同步算法,精确推导出真正的故障时刻,各单元皆以真正的故障时刻作为对时同步标准,则可实现数据的精准同步。
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公开(公告)号:CN110635460A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910989391.7
申请日:2019-10-17
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 许昌许继软件技术有限公司
摘要: 本发明提供了一种就地型馈线自动化装置、分段开关及联络开关,其中,就地型馈线自动化装置包括联络开关、分段开关、重合器,联络开关及分段开关分别设置有正常工作模式、速断保护模式及延时速断保护模式,通过分段开关于联络开关在不同状态下工作模式的切换,结合重合器的延时功能,仅通过一次重合闸就能完成故障定位、故障隔离以及非故障区域恢复供电,且能够防止由于故障点分段开关因故障而不能分闸时造成整条馈线停电情况的发生,与现有技术的就地式馈线自动化方法相比,整个过程的时间缩短50%以上,能够显著提高供电可靠性。
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公开(公告)号:CN110120668A
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201910380685.X
申请日:2019-05-08
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: 本发明涉及一种台区拓扑自动识别方法及系统,属于电力低压配电网技术领域。本发明在确定各分支上下级之间的拓扑关系的基础上,基于分支进线端的电流是其出线端的电流和来确定各分支的进线端,根据分支的出线端与相连的下一级分支进线端电流相等原则确定不同分支进出线之间的连接关系,从而确定各分支之间的连接关系。上述过程可有效避免利用工频通信方式下通信串扰以及脉冲通信方式下不安全、干扰大的的问题,提高拓扑识别的精确度。
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公开(公告)号:CN118849810A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202310481925.1
申请日:2023-04-28
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: 本发明涉及一种接触式供电系统,属于电动汽车供电技术领域。该系统包括供电电源箱、供电导轨、供电监视控制系统和接触取电模块,供电电源箱以公路侧,供电电源箱输入端连接到高压电网,输出端连接到供电导轨,将高压电网的交流电降压整流;供电导轨为沿着道路延伸方向设置在行车道上的金属导体,从供电电源箱取电,和车辆上的接触取电模块的取电触头接触为车辆提供电源;供电监视控制系统与供电电源箱通信连接,并与接触取电模块通信连接,根据车辆供电请求信息控制供电电源箱;所述接触取电模块的一端连接到车辆用电部件,为车辆提供电源,该系统装置简单,车辆通用,具有一定的安全性和实用性。
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公开(公告)号:CN110763890B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN201910935183.9
申请日:2019-09-29
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
摘要: 本发明涉及一种计量装置,包括计量芯片、处理器、阻容滤波器和处理器供电模块;所述计量芯片包括用于采集采样数据的采样接口和计量芯片SPI接口,用于通过计量芯片SPI接口将采样数据传输给处理器;所述处理器包括处理器SPI接口和电源接口,用于通过处理器SPI接口接收计量芯片传输的数据;所述阻容滤波器用于将计量芯片和处理器之间传输的数据进行滤波处理;所述处理器供电模块连接所述处理器的电源接口。该装置通过阻容滤波器解决了计量装置在强电磁干扰环境下通过SPI通信线传输数据有误的问题,保证了计量芯片与处理器之间数据传输的正确性,提高了计量装置的可靠性。
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公开(公告)号:CN109636663A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811289722.8
申请日:2018-10-31
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
CPC分类号: G06Q50/06 , G06Q10/063
摘要: 本发明涉及背靠背配电变压器的户变关系识别方法与装置,通过计算第一配电变压器电压及其所属电能表电压之间的电压降、第二配电变压器电压及其所属电能表电压之间的电压降;获取待测电能表的电能表电压,假设待测电能表所属背靠背配电变压器的其中一个配电变压器,如第一配电变压器,将第一配电变压器电压及其所属电能表电压之间的电压降,与待测电能表的电能表电压相加,得到第一配电变压器的计算电压,将该计算电压分别与第一配电变压器电压和第二配电变压器电压比较,当该计算电压与第一配电变压器电压更接近时,确认待测电能表所属第一配电变压器。本发明的电户变关系的识别方法和装置的电户变关系识别准确度高,提高了识别户变关系的可靠性。
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公开(公告)号:CN118783354A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410724182.0
申请日:2024-06-05
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 , 许继集团有限公司
摘要: 本发明涉及一种故障情况下可持续性供电的微电网控制方法及系统,属于微电网控制技术领域。本发明能够在电网侧发生故障时,先控制潮流控制器控制系统闭锁触发脉冲,再根据故障类型进行后续控制,如果电网故障是瞬时性故障,则在瞬时性故障消除后使控制潮流控制器恢复正常工作;如果电网故障是永久性故障,则控制潮流控制器两侧开关断开,在断开后,再实时检测潮流控制器电网侧的电压,判断永久性故障是否消除,若消除,则控制潮流控制器两侧开关断开按序闭合,并在闭合后控制潮流控制器恢复正常工作。因此,对于电网侧的故障,本发明能够基于上述控制保证微电网的可持续性供电,大大提升了微电网供电的可靠性。
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