一种距离保护进入电力系统振荡闭锁逻辑的方法

    公开(公告)号:CN103390885B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201310251822.2

    申请日:2013-06-21

    Abstract: 本发明涉及一种距离保护进入电力系统振荡闭锁逻辑的方法,包括如下步骤:1)判断各相间电流变化量元件是否动作;2)当所述电流变化量元件动作时,开放距离保护闭锁,当所述电流变化量元件没有动作时,计算各相间阻抗ZΦΦ;3)比较所述各相间阻抗与距离保护Ⅱ段阻抗整定值,当所述各相间阻抗小于所述Ⅱ段阻抗整定值时,距离保护Ⅱ段进入电力系统振荡闭锁逻辑,然后比较所述各相间阻抗与距离保护Ⅰ段阻抗整定值,当所述各相间阻抗小于所述Ⅰ段阻抗整定值时,距离保护Ⅰ段进入电力系统振荡闭锁逻辑。本发明的有益效果为:提供了一种新的距离保护进入电力系统振荡闭锁逻辑的方法,方案本身易于实现。

    一种智能变电站中双套智能终端设备遥信量的切换方法

    公开(公告)号:CN104617664A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201410842697.7

    申请日:2014-12-30

    CPC classification number: Y02E60/723 Y04S10/16

    Abstract: 本发明涉及一种智能变电站中双套智能终端设备遥信量的切换方法,属于电力系统变电站自动化技术领域。本发明首先将智能终端设备开入插件中任意一路硬开入设置为开入电源监视开入;使开入电源监视开入的消抖时间在标准范围内要小于其余硬开入的消抖时间;根据接收到开入电源监视的状态来进行双套智能终端设备的切换,当接收到任意一套智能终端设备开入电源监视遥信量状态为0时,保留开入电源监视状态为0前最后一次变化的所有GOOSE遥信量状态,同时自动切换到开入电源监视状态遥信量为1的那一套智能终端设备,从而实现两套智能终端设备的切换。本发明在保证网络通信可靠性和智能终端运行稳定的情况下,达到了双套智能终端设备遥信量智能切换。

    一种高精度模拟量相位差测量方法

    公开(公告)号:CN104330630A

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201410604057.2

    申请日:2014-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种高精度模拟量相位差测量方法,包括如下步骤:(i)待测模拟量信号转换成低电压信号;(ii)把模拟信号采集后转换成高密度和高精度的正弦波离散信号;(iii)对正弦波离散信号进行数字信号处理,再采用过零点算法计算出模拟量相位差。本发明的高精度模拟量相位差测量方法将待测模拟量信号的高电压、大电流信号转换成低电压信号后再进行高速采集,把模拟信号转换成高密度和高精度的离散点,经数字信号处理后采用过零点算法计算出模拟量相位差。该方法可广泛适用于测试领域,实现对电力系统二次侧模拟量相位差高精度测量,测量精度为1分,进而实现对二次设备相位差的高精度矫正和检测,有效提高测试效率和准确度。

    一种基于TDM的直流输电控制保护系统的同步装置和方法

    公开(公告)号:CN102545888B

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201110423498.9

    申请日:2011-12-16

    Abstract: 本发明涉及一种基于TDM的直流输电控制保护系统的同步装置和方法,该装置和方法通过使用TDM总线的高速性、实时性以实现系统的同步。所述的实现装置包括测量系统和控制系统,测量系统中的每个采集板卡上集成有TDM总线接口,采集板卡之间通过TDM连接,控制系统包括有TDM总线板卡和控制单元,测量系统和控制系统之间通过TDM总线相连。采集系统中还设频率跟踪模块,以保证采集系统在每一个工频周期内采样数一致。所述的实现方法为:通过TDM帧同步头和一定的延时以保证测量系统中每个采集板卡的理想同步采样。本发明能够使直流输电控制保护系统中的测量系统和控制系统之间数据的同步。

    低速率的采集器光强的监测系统

    公开(公告)号:CN103683497A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310603691.X

    申请日:2013-11-25

    Abstract: 本发明涉及低速率的采集器光强的监测系统,包括主控制器和一个FPGA,该FPGA的输出端连接所述主控制器的输入端,FPGA的输入端连接有AD芯片,该AD芯片的输入端连接有光电转换接口,用于采集器光强信号的采集及光电转换;本发明通过光电转换接口进行采集器光强信号的采集及光电转换,并经AD芯片进行模数转换后输入FPGA中进行处理,并通过特定的管脚将光强数据上传给主控制器,实现对采集器光强数据的实时监测,能够通过光强数据准确定位故障位置,便于现场人员的设备检修及维护;该监测系统实现故障定位时无需全站停电来逐步查找定位,减少了现场运行人员、检修人员、设备厂商的检修工作强度,将损失降低到最低。

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