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公开(公告)号:CN105891585A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610200267.4
申请日:2016-04-01
Applicant: 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
IPC: G01R19/02
CPC classification number: G01R19/02
Abstract: 本发明涉及一种正弦波频率缓慢变化时的有效值计算方法与装置,若当前频率与额定频率不一致时,将每周期对应采样点数分为整数和小数两部分。对于整数部分,可以直接计算出各采样点的平方和;对于小数部分,可根据前后两个采样点插值计算出小数部分对应的采样点大小,然后利用该计算值的平方值与前一点采样值的平方值计算出他们组成的小梯形面积,并与整数部分计算出的平方和相加,即可得出一个完整周波的有效值平方,开方后便可得出当前频率下波形的有效值。本发明的方法有效值精度高。
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公开(公告)号:CN106771838B
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201611245023.4
申请日:2016-12-29
Applicant: 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
IPC: G01R31/06
Abstract: 本发明涉及变压器CT断线判别方法、装置和差动保护方法、装置,其中的差动保护方法包括:判断是否满足差动保护启动条件;若满足启动条件时,判断变压器各侧PT是否异常;根据变压器各侧PT异常情况,进一步判断变压器各侧是否CT断线;若压器某侧CT断线,闭锁差动保护;否则,开放差动保护。本发明可快速准确判别出是否CT断线,若CT断线,则闭锁差动保护,避免了差动保护误动;若CT未断线,则开放差动保护,避免了差动保护拒动,明显提高了差动保护的准确性。
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公开(公告)号:CN106300288B
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201610736126.4
申请日:2016-08-27
Applicant: 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 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明涉及一种站域差动保护方法及装置,属于电力系统继电保护领域。该站域差动保护方法为:对组成站域差动保护的线路间隔进行采样;当采样数据出现异常时,切换异常线路的本侧采样数据为对侧采样数据,由对侧采样数据重新组成保护范围扩大至该对侧线路电流互感器TA安装处的大站域差动保护;如果大站域差动保护范围内出现故障,向采样数据异常的线路间隔的本侧和对侧断路器同时发出跳闸命令,跳开该线路两侧断路器。按照本发明的方法,线路间隔采样数据异常时,只需要扩大站域差动保护范围,避免了判断CT本身异常的复杂过程及因CT异常闭锁差动保护引起的差动保护拒动,提高了系统运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN105891585B
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201610200267.4
申请日:2016-04-01
Applicant: 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
IPC: G01R19/02
Abstract: 本发明涉及一种正弦波频率缓慢变化时的有效值计算方法与装置,若当前频率与额定频率不一致时,将每周期对应采样点数分为整数和小数两部分。对于整数部分,可以直接计算出各采样点的平方和;对于小数部分,可根据前后两个采样点插值计算出小数部分对应的采样点大小,然后利用该计算值的平方值与前一点采样值的平方值计算出他们组成的小梯形面积,并与整数部分计算出的平方和相加,即可得出一个完整周波的有效值平方,开方后便可得出当前频率下波形的有效值。本发明的方法有效值精度高。
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公开(公告)号:CN105024365B
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201510473522.8
申请日:2015-08-05
Applicant: 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
Abstract: 本发明涉及一种采样点差动保护防误动方法,属于电力系统继电保护技术领域。本发明首先对差动电流和制动电流采样点进行差分计算,判别差分后的差动电流与制动电流采样值是否满足比率制动条件,通过差分算法可消弱非饱和CT衰减直流分量对合成出的差动电流的影响,通过差动电流及制动电流差分后的采样值比率,判断是否满足开放采样点差动保护判据,解决了区外故障单CT饱和时,非饱和CT电流含大直流分量流经保护装置小电流变换器时直流分量衰减过快导致采样点差动保护误动作的问题。同时本发明使采样点差动保护在波形异常时不误动,正常故障时可靠动作,提高了采样点差动保护的可靠性。
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公开(公告)号:CN107102192A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710296997.3
申请日:2017-04-28
Applicant: 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
IPC: G01R19/02
CPC classification number: G01R19/02
Abstract: 本发明涉及一种全相异步振荡判别方法及装置,其中的判别方法包括:判断是否满足全相异步振荡判别的启动条件;若满足启动条件,判断失步解列元件的当前三相相电流的负序电流I2与每个振荡周期中的三相相电流最大有效峰值IHmax之间是否满足设定条件;若满足设定条件,则判断为全相异步振荡;否则判别为非全相异步振荡。本发明在满足全相异步振荡判别的启动条件的前提下,通过判断失步解列元件的负序电流与每个振荡周期中的三相相电流最大峰值之间的差异是否满足设定条件,可快速准确判别出是否全相异步振荡,避免了失步解列策略装置拒动和误动,提高了失步解列策略的准确性。
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公开(公告)号:CN105024365A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510473522.8
申请日:2015-08-05
Applicant: 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
Abstract: 本发明涉及一种采样点差动保护防误动方法,属于电力系统继电保护技术领域。本发明首先对差动电流和制动电流采样点进行差分计算,判别差分后的差动电流与制动电流采样值是否满足比率制动条件,通过差分算法可消弱非饱和CT衰减直流分量对合成出的差动电流的影响,通过差动电流及制动电流差分后的采样值比率,判断是否满足开放采样点差动保护判据,解决了区外故障单CT饱和时,非饱和CT电流含大直流分量流经保护装置小电流变换器时直流分量衰减过快导致采样点差动保护误动作的问题。同时本发明使采样点差动保护在波形异常时不误动,正常故障时可靠动作,提高了采样点差动保护的可靠性。
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公开(公告)号:CN110690687B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN201911089373.X
申请日:2019-11-08
Applicant: 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
Abstract: 本发明涉及一种差动回路的保护方法,步骤为:(1)差动回路中有N个采样支路,每个采样电流支路均通过插接件接入保护装置;其中,M个采样支路的插接件正反极性对倒接入保护装置,N>M≥1;(2)在计算N个采样支路的不平衡电流值时,对所述M个采样支路的电流进行反相处理后与其余N‑M个采样支路的电流相加作为N个采样支路的实际不平衡电流;(3)根据不平衡电流进行差动保护动作。本发明在不改变原保护装置硬件回路的基础上,仅通过调整采样支路部分端子接线方式,就能实现消除工频干扰带来的不平衡差流,从而提高了差动保护的可靠性。
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公开(公告)号:CN109142863B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201710501870.0
申请日:2017-06-27
Applicant: 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: G01R23/12
Abstract: 本发明涉及一种电力系统测频方法及系统,该方法首先对电力系统的采样信号进行低通滤波,消除其中的高频干扰信号;然后将得到的低频信号进行正弦傅氏计算,得到相差1/m周波的三个时刻的相量,以消除低频谐波的影响,其中m≥3;最后,根据相量测频的方法得到电力系统的实时频率。本发明对电力系统的低频信号进行处理,并用正弦傅氏消除低频谐波的影响,使得计算得到的电力系统的频率结果更加精确,相对于现有技术中使用的方法,不需要大量的迭代工作,计算方法较为简单,而且可靠,易于推广,具有较强的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN111966263A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010756067.3
申请日:2020-07-31
Applicant: 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 , 国网宁夏电力有限公司 , 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F3/0482
Abstract: 本发明公开了一种采用菜单界面整定继电保护装置功能选配的方法及系统,其中方法包括如下步骤:设计对应基本功能的基本功能模块和对应不同选配功能的选配功能模块,针对保护不同选配功能的模块的数据,设置不同的属性值Val;将不同的选配功能整定到菜单上,通过菜单选定工程现场实际需要的选配功能;在上电初始化阶段,对创建的所有数据进行屏蔽或开放的逻辑处理。本申请可根据菜单选定保护不同的选配功能,降低了工程调试的复杂度,解决了现有因保护选配功能多样化,需要根据选配功能下载正确的配置而造成人为不可控的风险。
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