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公开(公告)号:CN111130070A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911307555.X
申请日:2019-12-18
Applicant: 南京国电南自电网自动化有限公司 , 国网冀北电力有限公司经济技术研究院 , 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司
Abstract: 本发明属于电力系统继电保护领域,涉及一种基于无线网络重传机制的线路差动保护方法。包括以下步骤:线路保护装置通过5G无线网络发送本侧数据并接收对侧数据,当本侧装置出现某帧数据接收异常时,在下一帧发送数据中发出重传请求标志,并携带所需重传数据时标,对侧装置收到重传请求后,将重传数据帧与下一帧数据一并发送,并携带重传标志;本侧装置接收到重传数据后将缺失数据补充,及时进行差动保护计算,同时向对侧发送重传成功标志;若本侧装置未接收到重传数据,则同理发送二次重传请求,对侧进行二次重传,若二次重传失败则记录重传失败事件。采用本方法解决了基于无线通信的线路差动保护中个别帧数据传输异常导致所在数据窗无效的问题。
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公开(公告)号:CN111030066A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911307245.8
申请日:2019-12-18
Applicant: 南京国电南自电网自动化有限公司 , 国网冀北电力有限公司经济技术研究院 , 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司
Abstract: 本发明的目的在于提供一种基于光纤通道与无线通道切换的线路差动保护方法,当光纤通道和无线通道通讯状态均正常时,差动保护运行在光纤通道,线路两侧保护装置采用乒乓同步原理,无线通道作为备用通道,因乒乓同步原理正常工作的前提是光纤通道收发路由一致而乒乓原理无法校验收发路由是否一致,但GPS同步原理不依赖于收发通道延时一致,因此可以作为乒乓同步原理的补充校验,提高光纤通道差动运行的可靠性;当光纤通道异常时,差动保护切换至无线通道运行,线路两侧保护装置采用基于GPS的同步原理,此时可检修光纤通道,待光纤通道修复后作为备用通道,因无线通道采用基于GPS的同步方式,依赖外部时钟源信号,当外部时钟源信号丢失后,采用内部晶振实现自守时,此时可以利用光纤通道来判断无线通道自守时的精度。
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公开(公告)号:CN111030066B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN201911307245.8
申请日:2019-12-18
Applicant: 南京国电南自电网自动化有限公司 , 国网冀北电力有限公司经济技术研究院 , 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司
Abstract: 本发明的目的在于提供一种基于光纤通道与无线通道切换的线路差动保护方法,当光纤通道和无线通道通讯状态均正常时,差动保护运行在光纤通道,线路两侧保护装置采用乒乓同步原理,无线通道作为备用通道,因乒乓同步原理正常工作的前提是光纤通道收发路由一致而乒乓原理无法校验收发路由是否一致,但GPS同步原理不依赖于收发通道延时一致,因此可以作为乒乓同步原理的补充校验,提高光纤通道差动运行的可靠性;当光纤通道异常时,差动保护切换至无线通道运行,线路两侧保护装置采用基于GPS的同步原理,此时可检修光纤通道,待光纤通道修复后作为备用通道,因无线通道采用基于GPS的同步方式,依赖外部时钟源信号,当外部时钟源信号丢失后,采用内部晶振实现自守时,此时可以利用光纤通道来判断无线通道自守时的精度。
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公开(公告)号:CN111130070B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201911307555.X
申请日:2019-12-18
Applicant: 南京国电南自电网自动化有限公司 , 国网冀北电力有限公司经济技术研究院 , 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司
Abstract: 本发明属于电力系统继电保护领域,涉及一种基于无线网络重传机制的线路差动保护方法。包括以下步骤:线路保护装置通过5G无线网络发送本侧数据并接收对侧数据,当本侧装置出现某帧数据接收异常时,在下一帧发送数据中发出重传请求标志,并携带所需重传数据时标,对侧装置收到重传请求后,将重传数据帧与下一帧数据一并发送,并携带重传标志;本侧装置接收到重传数据后将缺失数据补充,及时进行差动保护计算,同时向对侧发送重传成功标志;若本侧装置未接收到重传数据,则同理发送二次重传请求,对侧进行二次重传,若二次重传失败则记录重传失败事件。采用本方法解决了基于无线通信的线路差动保护中个别帧数据传输异常导致所在数据窗无效的问题。
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公开(公告)号:CN114629088B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202210231652.0
申请日:2022-03-09
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 南京国电南自电网自动化有限公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明公开了一种线路保护直流屏失电保护方法包括:获取线路两侧线路保护装置的直流屏电源开入信号;两侧的线路保护装置分别给定一个虚拟开入信号;本侧的线路保护装置将直流屏电源开入信号和虚拟开入信号分别传到对侧线路保护装置;每侧的线路保护装置通过对侧直流屏电源开入信号返回时刻和虚拟开入信号返回时刻之间的时差来判断对侧直流屏是否失电;若对侧直流屏失电则进行失电保护,本发明通过利用对侧直流屏电源开入信号返回时刻和虚拟开入信号返回时刻之间的时差快速准确的判断出直流屏的失电情况,虽不复杂但十分巧妙,并且能对失电及时进行跳闸处理,在第一时间消除线路无保护运行存在的风险。
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公开(公告)号:CN116207716A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310000833.7
申请日:2023-01-03
Applicant: 南京国电南自电网自动化有限公司
Abstract: 本发明公开双环网方式下的多端线路差动保护方法,首先通过光纤将多端线路保护装置的纵联通道以双环网的方式互联,各差动保护装置通过合并单元或者自身进行本侧的模拟量(电流、电压)和开关量的采集,乒乓同步算法在双环网的基础上,按照一定的顺序,依次进行数据同步形成闭环,最后实现和环网上的其他保护装置的数据共享,同时由于双环网本身结构存在冗余通道,在正常运行过程中,一组通道出现问题的时候,通过数据传输链条重构建立新的通信链路,从而规避了故障通道,该方法实现了所有站间保护装置的信息共享,一方面可以兼容多端差动保护装置的扩容,另一方面每个站点保留独立判别能力,通信链路存在冗余通道,可靠性也大幅提高。
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公开(公告)号:CN110579682B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN201910778502.X
申请日:2019-08-22
Applicant: 国网安徽省电力有限公司 , 南京国电南自电网自动化有限公司 , 湖北中科亿能科技有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种故障录波数据暂态同源对比方法及装置,所述方法包括:对继电保护装置和故障录波器的故障录波文件进行匹配;获取继电保护装置和故障录波器的故障录波文件精确对齐的暂态数据段;对暂态数据段进行曲线拟合,实现数据的精确对比,超出误差最大值时进行数据预警;本发明的优点在于:对继电保护装置或故障录波装置的采样值的精度进行在线监测及预警,提高继电保护装置的可靠性。
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公开(公告)号:CN112928739A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110108458.9
申请日:2021-01-27
Applicant: 南京国电南自电网自动化有限公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明公开了一种适用于冲击性负荷的线路保护启动方法,包括实时采样互感器二次电压和电流;响应于采样电流满足预设的常规突变量启动元件判据、且采样电压满足预设的回路低电压条件,线路保护启动;或,响应于采样电流满足预设的常规突变量启动元件判据、且各回路阻抗满足预设的回路阻抗条件,线路保护启动。同时公开了相应的系统。本发明增设回路低电压或回路阻抗判断,在带有冲击性负荷的线路上使用时可以避免保护装置频繁启动,降低误动的风险。
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公开(公告)号:CN106201462B
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201610480942.3
申请日:2016-06-28
Applicant: 南京国电南自电网自动化有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于元件库的继电保护装置配置方法,包括以下步骤,步骤(A),将继电保护装置的开发层级分为元件开发层、整体配置层、工程配置层三个层次;步骤(B),进行元件开发层的建立,包括保护元件开发、硬件元件开发,所述保护元件开发为面向继电保护的功能;步骤(C),进行整体配置层的建立,整体配置层为面向用户的整体解决方案,根据地区用户的需求将保护功能进行联合,进行装置及整体逻辑图开发;步骤(D),进行工程配置层的建立,工程配置层为面向工程的整体解决方案,根据具体工程选择输入输出资源,并进行逻辑图二次开发。本发明的基于元件库的继电保护装置配置方法,具有可靠、经济、高效的特点,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN104934938B
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201510299034.X
申请日:2015-06-03
Applicant: 南京国电南自电网自动化有限公司
IPC: H02H7/045
Abstract: 本发明公开了一种变压器调压开关档位有效性校验方法,包括以下几个步骤:步骤S01:实时采集变压器高压侧电压UH、低压侧电压UL和调压开关档位D,然后转向步骤S02;步骤S02:判断是否存在档位变化,如果存在档位变化则转向步骤S03;步骤S03:根据低压侧电压UL和调压开关档位D计算高压侧电压理论值U’H,然后转向步骤S04;步骤S04:根据计算得到的高压侧电压理论值U’H,采集得到的变压器高压侧电压UH和调压步长k,判断与k的大小;当时,则说明校验的档位正常,否则说明校验的档位错误。本发明的方法可以提高变压器档位采集的可靠性,防止因档位错误导致变压器差动保护误动作。
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