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公开(公告)号:CN110990157A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911253472.7
申请日:2019-12-09
Applicant: 云南电网有限责任公司保山供电局 , 武汉华电顺承科技有限公司
Abstract: 本发明提出了一种适应微线程机制的录波主站通信传输系统及其方法,链路不通、异常、录波器通信服务这类容易瞬间判定的故障,立即返回,无需进行大循环轮流检测;丢包、超时这类隐形、耗时判断型的故障,不再单独进行排队检测,转为常态性监测,实时返回状态。一旦成立,则不再执行后续指令;发送和接收缓冲区监视同主站应用息息相关,交给主线程轮值,随时进行数据整理,和异常终止;一旦判断出链路故障,立即返回,零等待,零CPU负荷;相比于线程串行判断任务执行条件是否满足,本发明通过微线程实现并行判断任务执行条件是否满足,当其中有一个条件不满足,则立即返回并终止当前任务,无需进入循环轮流检测,降低CPU负荷和客户端等待时间。
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公开(公告)号:CN210836089U
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201922186530.0
申请日:2019-12-09
Applicant: 云南电网有限责任公司保山供电局 , 武汉华电顺承科技有限公司
Abstract: 本实用新型提出了一种数字化嵌入式录波器主板,通过设置多个数据采集口和多路数据收发器组成多条以太网数据采集通道,其中,数据采集口包括RJ45接口和光纤接口,设置多条以太网数据采集通道可以同时通过光电采集方式高速采集多路数据,多路数据合并后送入网络处理器的以太网接口;通过设置网络处理器带多路以太网接口,可以实现每路以太网数据的隔离,同时为高速采集多路数据提供接口,通过设置多条以太网采集通道和带多路以太网接口的网络处理器,进而解决数字化保护或录波器等智能变电站二次设备吞吐量不足的问题。
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公开(公告)号:CN111679151A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010464156.0
申请日:2020-05-27
Applicant: 武汉华电顺承科技有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明提出一种用于录波数据双端测距的同步对齐点向量计算方法,解决因双端录波数据采样率不一致时造成某一侧采样点与对侧同时刻的采样点不重合,导致同步对齐点向量信息缺失而无法完成双端测距的问题。该方法计算向量不受录波数据采样率不一致的影响,不用反复调整同步对齐点,无需插值或重采样修改原始录波数据,只需一侧采样点确定,则无论对侧同时刻采样点落在该侧录波数据的任意采样点上或采样点间隙,都可以根据本发明记载的方法计算出同步对齐点的向量以完成双端测距,而无需反复寻找新的同步对齐点。
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公开(公告)号:CN111679151B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202010464156.0
申请日:2020-05-27
Applicant: 武汉华电顺承科技有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明提出一种用于录波数据双端测距的同步对齐点向量计算方法,解决因双端录波数据采样率不一致时造成某一侧采样点与对侧同时刻的采样点不重合,导致同步对齐点向量信息缺失而无法完成双端测距的问题。该方法计算向量不受录波数据采样率不一致的影响,不用反复调整同步对齐点,无需插值或重采样修改原始录波数据,只需一侧采样点确定,则无论对侧同时刻采样点落在该侧录波数据的任意采样点上或采样点间隙,都可以根据本发明记载的方法计算出同步对齐点的向量以完成双端测距,而无需反复寻找新的同步对齐点。
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公开(公告)号:CN108874511A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810621491.X
申请日:2018-06-15
Applicant: 国家电网公司东北分部 , 武汉华电顺承科技有限公司 , 河海大学
Inventor: 鲍斌 , 刘家庆 , 孙正伟 , 王开白 , 阴宏民 , 廖晓春 , 范凯 , 陶宇超 , 孙雨桐 , 王慧琼 , 徐志奇 , 陶冶 , 孙羽 , 邓碧青 , 曾令森 , 魏自东 , 罗苏
Abstract: 本发明公开了一种基于微线程技术的通信服务快速响应系统,包括主站端口、母任务执行模块和任务逻辑关联模块;所述主站端口用于对外端信息进行接收,然后将接收的信息输入到母任务执行模块中,所述母任务执行模块用于将主站端口接收的信息进行数据处理,再将处理后的数据进行输出,完成任务处理;所述任务逻辑关联模块用于将主站端口接收的多组数据信息进行单个处理;该基于微线程技术的通信服务快速响应系统,通过主站端口、母任务执行模块和任务逻辑关联模块的设计,使得微线程除了具备线程的多任务特点之外,还支持将多任务中较特殊的进行二次解构和拆细,形成具备一定逻辑关系的子任务组,变为“任务‑子任务‑多对多”的业务关系。
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公开(公告)号:CN118642029B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411111562.3
申请日:2024-08-14
Applicant: 武汉华电顺承科技有限公司
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明提供了一种输电线路故障试验检修防误诊断方法及系统,涉及电力系统继电保护领域,该方法包括:提取并校验电压防误诊断参量、电流防误诊断参量及开关量防误诊断参量;得到三相初始电压试验检修概率、故障相电压比值试验检修概率及故障零序电压差值试验检修概率、故障持续时间试验检修概率、三相初始电流与故障测距试验检修概率、故障前/后相电流试验检修概率、无保护动作出口变位试验检修概率、无断路器位置变位试验检修概率、变位开关量通道数量试验检修概率及首次变位点时间差试验检修概率,根据试验检修总概率,确定当前录波文件对应的诊断结果。本发明提高调度故障录波主站故障诊断准确率,避免故障误判、误报。
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公开(公告)号:CN108896867A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810619846.1
申请日:2018-06-15
Applicant: 云南电网有限责任公司曲靖供电局 , 武汉华电顺承科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种输电线路故障快速监测报警系统,包括监测系统平台,所述监测系统平台与故障采集单元实现双向连接,且故障采集单元是由N个子采集模块组成,监测系统平台与外网通讯传输系统实现双向连接,外网通讯传输系统包括共享信息收集模块、共享信息整合模块和共享信息搭载模块,涉及电力监测技术领域。该输电线路故障快速监测报警系统,实现了对这样地区的输电线路进行很好的故障监测的问题,很好的实现了对每个杆塔之间进行内网通信和数据传输,再通过距离主站距离最近的杆塔故障监测单元发送给主站进行报警处理,达到了抓住第一抢修时机和缩短供电恢复时间的目的,从而大大提高了抢修效率,保证了供电的可靠性。
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公开(公告)号:CN118884125B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411075620.1
申请日:2024-08-07
Applicant: 武汉华电顺承科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于模拟量特征的输电线路故障相别判定方法和系统,属于探测电缆、传输线故障的技术领域,方法步骤包括:确定故障时间窗,在所述故障时间窗的基础上叠加时标偏移量,计算故障电流和故障电压,根据预设的输电线路故障类型表格,设定初判故障相别参量,根据单相/三相最大故障电流比值的各相具体数值,进行故障相别分类初判,获得故障相别分类初判结果,对故障相进行加强确认,判断并输出故障类型。本发明具有精准度高、效率高、兼容性好的特点,不受过渡电阻、感应电流等因素的干扰,不依赖多系统数据的相互验证、不依赖人工分析,对录波数据的线路阻抗参数不正确、保护动作开关量接入不完整等常见问题有较好的兼容性。
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公开(公告)号:CN118884125A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411075620.1
申请日:2024-08-07
Applicant: 武汉华电顺承科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于模拟量特征的输电线路故障相别判定方法和系统,属于探测电缆、传输线故障的技术领域,方法步骤包括:确定故障时间窗,在所述故障时间窗的基础上叠加时标偏移量,计算故障电流和故障电压,根据预设的输电线路故障类型表格,设定初判故障相别参量,根据单/三最大故障电流比值的各相具体数值,进行故障相别分类初判,获得故障相别分类初判结果,对故障相进行加强确认,判断并输出故障类型。本发明具有精准度高、效率高、兼容性好的特点,不受过渡电阻、感应电流等因素的干扰,不依赖多系统数据的相互验证、不依赖人工分析,对录波数据的线路阻抗参数不正确、保护动作开关量接入不完整等常见问题有较好的兼容性。
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公开(公告)号:CN118642029A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202411111562.3
申请日:2024-08-14
Applicant: 武汉华电顺承科技有限公司
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明提供了一种输电线路故障试验检修防误诊断方法及系统,涉及电力系统继电保护领域,该方法包括:提取并校验电压防误诊断参量、电流防误诊断参量及开关量防误诊断参量;得到三相初始电压试验检修概率、故障相电压比值试验检修概率及故障零序电压差值试验检修概率、故障持续时间试验检修概率、三相初始电流与故障测距试验检修概率、故障前/后相电流试验检修概率、无保护动作出口变位试验检修概率、无断路器位置变位试验检修概率、变位开关量通道数量试验检修概率及首次变位点时间差试验检修概率,根据试验检修总概率,确定当前录波文件对应的诊断结果。本发明提高调度故障录波主站故障诊断准确率,避免故障误判、误报。
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