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公开(公告)号:CN117233501A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311193125.6
申请日:2023-09-15
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
Abstract: 本发明提供了一种变电站二次设备通用测试方法及系统,包括:获取测试接口能力集合和测试功能集合;构建测试模型以描述通用测试仪的接口能力和测试功能,并在测试模型中定义第一规则文件和第二规则文件;基于测试模型接口能力的信息点编制测试用例模板及测试报告模板;将测试用例模板和测试报告模板工程化,形成第二测试用例和第二测试报告;基于第二测试用例、第二测试报告、第一规则文件和第二规则文件的映射关系获取第三测试用例和第三测试报告并组成测试模板;基于测试模板完成变电站二次设备的通用测试。该方法实现在同一个测试模板下对二次设备的通用测试,可以有效降低不同类型测试仪之间的互通差异性,提高测试效率。
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公开(公告)号:CN116382748A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310373341.2
申请日:2023-04-07
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
Abstract: 本发明公开了一种继电保护软件远方更新的方法、系统及存储介质,方法包括:获取继电保护软件的远方更新的任务信息及其软件数据,将任务信息和软件数据下装到变电站中的继电保护运维管理设备中,以使继电保护运维管理设备根据任务信息和软件数据,获取对应的继电保护装置及其软件更新应用,将软件数据下载到对应的继电保护装置并启动软件更新应用;软件更新应用用于加载由软件数据生成的继电保护程序;继电保护运维管理设备用于控制和管理变电站中所有的继电保护装置;获取对应的继电保护装置的版本信息,将版本信息与任务信息中的版本信息进行核对,输出更新结果,以实现通过远方的远端设备对继电保护装置中的继电保护软件进行更新。
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公开(公告)号:CN112953671B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202110344452.1
申请日:2021-03-29
Applicant: 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
IPC: H04J3/06
Abstract: 本发明公开了一种精确时钟同步协议对时方法及装置,所述方法包括:计算获取时钟链路延时,其中,所述时钟链路延时包括主从时钟链路延时或从主时钟链路延时;根据所述时钟链路延时构造Hankel矩阵;采用奇异值分解所述Hankel矩阵获取去噪链路延时;根据所述去噪链路延时计算主时钟和从时钟的偏差,根据所述偏差修正从时钟时间。本发明通过构造Hankel矩阵并采用奇异值分解获取去噪链路延时,从而修正从时钟时间,降低队列延时的干扰,提高精确时钟同步协议对时精度。
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公开(公告)号:CN115473209A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211133647.2
申请日:2022-09-15
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明公开了一种智能继电保护设备的物理信息自描述建模方法及系统,通过将获取的智能继电保护设备的物理信息特征划分为外部物理信息特征和内部单插件物理信息特征;根据所述外部物理信息特征,构建机箱对象模型;根据所述内部单插件物理信息特征,构建内部单插件对象模型;基于所述机箱对象模型和所述单插件对象模型,得到智能继电保护设备物理模型。与现有技术相比,本发明的技术方案为智能继电保护设备物理建模建立了标准化的信息模型基础,提升了智能继电保护设备的标准化、信息化、智能化水平,且基于构建的智能继电保护设备物理模型,使得智能继电保护设备实现充分自描述,能够大大降低后期智能继电保护设备运维难度。
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公开(公告)号:CN114897195A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210502554.6
申请日:2022-05-09
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
Abstract: 本发明公开了一种继电保护运维业务的动态服务接口构建方法及装置。本发明通过定义若干个继电保护运维业务的服务名称,分别将每一继电保护运维业务的服务名称与其业务描述模型进行一一对应,生成业务文件列表,将业务文件列表存储于继电保护设备,利用继电保护设备的文件服务接口与用户终端进行通信,向用户终端下发业务文件列表及目标业务描述模型,使用户终端与继电保护设备建立动态服务接口,能够构建继电保护运维业务的动态服务接口来支持数字化建设中的自动配置,从而压缩建设周期,缩短停电时间,保证电网安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN114336537A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111515621.X
申请日:2021-12-10
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
Abstract: 本发明公开了一种基于通道告警信息的站域保护方法及装置,该方法包括:获取变电站内多条就地线路通道和/或多条广域线路通道的告警信息,并统计告警数目;若告警数目等于第一阈值,若多条线路的通道告警数目均等于第二阈值,则判定通信电源失压并采用第一保护策略进行保护,若多条线路中的任意一条线路的通道告警数目等于第三阈值,则判定邻站直流失压并采用第二保护策略进行保护;若告警数目大于等于第四阈值,若多条线路的通道告警数目等于第一阈值或第二阈值,采用第一保护策略进行保护。本发明能通过检测告警数目正确识别线路故障问题,对不同的故障工况投入相应的保护,提高变电站和电力系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN110780160B
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN201911243618.X
申请日:2019-12-06
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
Inventor: 刘琨 , 黄明辉 , 李一泉 , 陈桥平 , 邓旭阳 , 刘世丹 , 王育学 , 朱晓华 , 刘玮 , 王增超 , 索江镭 , 王峰 , 吴梓亮 , 张智锐 , 焦邵麟 , 屠卿瑞 , 袁亮荣 , 谭乾
Abstract: 本发明提供了一种弧光高阻接地故障检测方法,包括获取采样到的零序电压序列f(n)进行傅里叶变换,获取所需的第三次谐波的幅值U3和第五次谐波的幅值U5以及基波的幅值U1,并将根据预置公式求得的第三次谐波含量D3和第五次谐波含量D5进行求和,获得总谐波含量Hn,当三个或三个以上连续周期的所述总谐波含量Hn超过整定值P时,从而判定所述配电系统发生了弧光高阻接地故障。本实施例的方法以谐波的越限来实现检测算法的启动,以线路间暂态零序电流的相关性实现故障线路的判别,具有较高的可靠性和灵敏性;能够高效、快速地识别出弧光高阻接地故障的故障线路,对快速恢复电力系统的稳定运行具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN113241742A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110580676.2
申请日:2021-05-26
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
IPC: H02H7/26
Abstract: 本申请实施例提供了一种智能变电站故障切除方法及装置,应用于站域保护装置,站域保护装置分别连接多条支路上分别设置的就地线路保护装置以及断路器,包括:判断是否接收到目标支路上目标就地线路保护装置发送的装置失效信息;在接收到所述目标就地线路保护装置发送的装置失效信息时,采集所述目标支路对应的电压以及电流,并判断所述电压以及电流是否包含于预先存储的站域距离保护的电压以及电流集合;在所述电压以及电流包含于预先存储的站域距离保护的电压以及电流集合时,通过所述断路器切断目标支路。
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公开(公告)号:CN113095578A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110410889.0
申请日:2021-04-16
Applicant: 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
Abstract: 本发明公开了一种变电站最优通信路径的设计方法、装置、终端及介质,该方法包括获取层次化保护系统的通信网络拓扑结构、变电站节点、路径的修复率、路径的故障率、通信路径上的通信流量及通信路径上的通信容量,以作为待测数据;根据目标参数及目标参数的权重构建目标函数,目标参数包括通信路径的延时、网络可靠性及网络利用率;将待测数据输入至所述目标函数,利用遗传算法求解得到两两变电站之间的最优通信路径,进而组合得到层次化保护系统的最优通信路径集。本发明提供的设计方法无需对既有协议、设备、拓扑结构进行改造,通过只与自身相邻的变电站进行信息交互以实现较完备的保护效果,具有易实施、成本小、实时性及可靠性强的优点。
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公开(公告)号:CN113067314A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110532259.0
申请日:2021-05-17
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
IPC: H02H7/22
Abstract: 本发明公开了一种应对站用直流电源失压的站域保护方法及装置,所述方法包括:判断是否出现站用直流电源失压;若是,利用就地层保护及站域层保护判断故障元件;若否,结束故障排查;根据故障判断结果发送跳令至与所述故障元件相连的断路器;判断所述断路器中是否存在过流断路器;若否,结束故障排查;若是,根据与所述过流断路器相连的故障元件类型执行相应操作,并在执行后结束故障排查。本发明提供的应对站用直流电源失压的站域保护方法,能够在站用直流电源失压时,合理制定故障切除方法,从而快速有效地切除故障,以减小故障的影响范围,具有成本低、易实施、准确性高的优点。
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