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公开(公告)号:CN104391244A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410680967.9
申请日:2014-11-21
Applicant: 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 , 广东昂立电气自动化有限公司
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明提供一种继电保护设备闭环检验方法和系统,其中,方法包括以下步骤:导入作业表单,根据所述待测继电保护设备通讯协议类型建立与待测继电保护设备的通讯连接,根据所述作业表单获取所述待测继电保护设备对应的保护定值;根据所述作业表单和所述保护定值生成对应的测试模板;根据所述测试项目序列控制测试仪对所述待测继电保护设备进行逐项测试;接收所述待测继电保护设备发送的动作报文;根据所述动作报文对所述待测继电保护设备的动作行为进行判断,得到检验结果。上述继电保护设备闭环检验方法和系统,可以建立与待测继电保护设备的通讯连接,在检验过程中可接收所述待测继电保护设备发送的动作报文,形成闭环,继电保护检验的效率较高。
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公开(公告)号:CN104391244B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201410680967.9
申请日:2014-11-21
Applicant: 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 , 广东昂立电气自动化有限公司
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明提供一种继电保护设备闭环检验方法和系统,其中,方法包括以下步骤:导入作业表单,根据所述待测继电保护设备通讯协议类型建立与待测继电保护设备的通讯连接,根据所述作业表单获取所述待测继电保护设备对应的保护定值;根据所述作业表单和所述保护定值生成对应的测试模板;根据测试项目序列控制测试仪对所述待测继电保护设备进行逐项测试;接收所述待测继电保护设备发送的动作报文;根据所述动作报文对所述待测继电保护设备的动作行为进行判断,得到检验结果。上述继电保护设备闭环检验方法和系统,可以建立与待测继电保护设备的通讯连接,在检验过程中可接收所述待测继电保护设备发送的动作报文,形成闭环,继电保护检验的效率较高。
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公开(公告)号:CN116016104B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202211671691.9
申请日:2022-12-23
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: H04L41/0604 , H04L41/0677
Abstract: 本发明提供了一种智能变电站过程层双网信号排查方法及装置,该方法包括接收智能变电站过程层每个接口发出的信号;按照预设时间间隔,读取每个接口发出的满足预设过滤条件的信号;若每个接口发出的信号均为两帧数据,则判断信号数据是否均相同,若是,则判断智能变电站过程层双网状态一致,否则,获取信号数据对应的应用编号;基于信号数据对应的应用编号对智能变电站过程层双网信号进行排查定位。本发明提出的一种智能变电站过程层双网信号排查方法,可以有效提高信号排查的效率,方便现场对双网异常原因进行快速定位。
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公开(公告)号:CN119742711A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202510023391.7
申请日:2025-01-07
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 , 天津大学
Abstract: 本发明涉及电力系统保护技术领域,尤其涉及一种电力电子化系统保护方法及系统,本方法通过将预设幅值的谐波信号注入于新能源换流器的三相电压调制波上进行谐波调制,获取经谐波调制后的新能源换流器所连接的送出线路两侧的保护装置安装处的谐波电流信号,并利用谐波电流信号进行傅里叶变换,并确定送出线路两侧的保护装置安装处分别对应的谐波特征参数,通过谐波特征参数识别故障发生位置,并在区内故障执行保护装置的保护动作。本申请实施例通过主动注入谐波信号的方式,不受新能源侧运行工况、控制策略影响,避免了电力电子化系统保护方式容易出现误动或拒动的风险,保障了电力系统的稳定运行。
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公开(公告)号:CN117394276A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311357262.9
申请日:2023-10-18
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: 本发明涉及低惯量系统保护与控制技术领域,公开了一种基于谐波注入的光伏并网系统故障保护方法及装置。该方法在光伏并网系统中出现故障时,采用故障限流控制策略,通过调整输出电压限制故障电流的大小;再采用谐波注入控制策略,在三相电压的基础上,向所述光伏并网系统注入谐波信号;分别在谐波信号注入前后,获取光伏并网系统的故障等效电路,并求解出保护测点到故障点的故障距离;根据故障距离确定保护测点的出口时间,对光伏并网系统的故障进行处理。本发明在系统发生故障后注入具备特征性的谐波信号,可以强化故障特征,增加故障信息,提高保护的灵敏度和可靠性,有助于解决因换流器弱馈特性导致的保护拒动的问题。
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公开(公告)号:CN117293767A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311251646.2
申请日:2023-09-26
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
Abstract: 本发明提供了一种海上风电柔直送出系统母线保护方法、系统及存储介质,包括:获取母线电压变化量,当所述母线电压变化量满足母线保护的启动判据时,获取母线的若干分支电压和电流;以预设大小的数据窗对若干分支的电压和电流分别进行采样,并根据得到的电压和电流,获取与母线区内外故障对应的等效模型的电阻模型误差、电容模型误差和电阻离散度;根据所述电阻模型误差、所述电容模型误差和所述电阻离散度,建立故障判据,并根据所述故障判据,当故障区域为区内故障时,则发出保护信号对母线进行保护;采用本发明,能够对海上风电柔直送出系统母线提供更加有效的保护。
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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: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:CN111929535B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202010811774.8
申请日:2020-08-13
Applicant: 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
Abstract: 本申请公开了一种交流线路的直流侧出口故障方向检测方法及装置,方法包括:根据电压采样值计算交流线路的直流侧保护安装处的基波电压幅值;在根据基波电压幅值判断交流线路故障为直流侧出口故障时,根据电流采样值、电压采样值、交流线路参数和受端交流系统参数计算受端交流系统等值电势,交流线路参数包括交流线路阻抗,受端交流系统参数包括交流系统等值阻抗;计算受端交流系统等值电势的谐波含量;若谐波含量大于电压谐波含量阈值,则判断直流侧出口故障为正向出口故障,否则,判断直流侧出口故障为反向出口故障。本申请提供了一种可靠且适用性较强的检测与逆变站相连的交流线路的直流侧出口故障方向的技术方案。
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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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