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公开(公告)号:CN106291232A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610586412.7
申请日:2016-07-22
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网公司 , 江苏省电力公司泰州供电公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
Abstract: 本发明公开了一种低功耗架空线型故障指示器及控制方法,其特征在于:汇集单元的控制方法包括如下策略:(a)第二MCU通过SPI接口与第二无线通信芯片进行通信数据交互并控制第二无线通信芯片的休眠与唤醒;(b)当接收到无线报文时,第二无线通信芯片的输出管脚唤醒第二MCU;(c)第二MCU通过与GPRS芯片相连的硬件管脚进行通信数据交互并控制GPRS芯片的休眠与唤醒;(d)当接收到GPRS报文时,GPRS芯片唤醒第二MCU;(e)汇集单元的功能通过执行任务队列的形式完成,第二MCU根据不同的状态通过节能控制策略向任务队列添加必要任务。减少整体电能消耗,在保证故障指示器实现故障监测与告警功能的同时,延长故障指示器的工作时间。
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公开(公告)号:CN115714455A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211362403.1
申请日:2022-11-02
Applicant: 国电南瑞南京控制系统有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种实现分散式DTU即插即用的方法及系统,分散式DTU包括公共单元和若干间隔单元,间隔单元与公共单元通信连接,公共单元与配电自动化主站通信连接,方法由间隔单元执行,包括:将间隔单元数量、一次设备开关编号、ASDU地址的对应信息、间隔单元点表信息生成配置文件,并将配置文件主动推送至公共单元,用于公共单元通过注册流程将配置文件发送至配电自动化主站,实现配电自动化主站、公共单元和间隔单元三者图模信息的匹配。本发明能够保证配电自动化主站与运行现场的信息一致,克服了图模不匹配的问题,达到了分散式DTU即插即用的目的。
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公开(公告)号:CN112134354B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202010907966.9
申请日:2020-09-02
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于HPLC通信的营配数据融合方法,配变终端通过集中器访问集中器下从属设备,集中器中的载波模块作为CCo节点与配变终端中的载波模块作为Proxy CCo节点交互认证方法;集中器中CCo节点调度配变终端与集中器任务。本发明可实现在台区同时部署配变终端和集中器的情况下,通过更换配变终端与集中器的载波模块。解决了传统模式下配变终端通过部署额外通信线获取集中器电表数据,减少了现场施工的工作量;采用HPLC的实现方案,较于传统的额外部署通信线方式,在获取营销数据频率上大幅提高;集中器中CCo模块节点调度配变终端和集中器任务的方法,可保证营销任务的优先处理,保障营销数据的准确性。
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公开(公告)号:CN114089093A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111191894.3
申请日:2021-10-13
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种单相接地故障启动判别方法、系统、存储介质及计算设备,本发明基于母线零序电压、母线上支路零序电流、母线零序电压变化量或支路零序电流变化量,进行单相接地故障启动初步判断,经防抖延时后,再次基于母线零序电压或母线上支路零序电流,进行单相接地故障启动最终判断,由于采用多条件判断,相较于传统方法的单一判据,有效解决暂态能量难以捕获的问题,并且故障启动判断灵敏度高。
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公开(公告)号:CN111812452A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010527515.2
申请日:2020-06-11
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
IPC: G01R31/08 , G01R31/52 , G01R19/175 , G01R31/72 , G01R35/02
Abstract: 本发明公开了一种小电流接地选线装置CT极性自校正方法及系统,包括如下步骤:获取单相接地故障状态下的各支路零序电流暂稳态信息;根据各支路零序电流暂稳态信息确定疑似故障线路;对所述疑似故障线路执行跳闸操作;根据所述跳闸操作结果对疑似故障线路的CT极性进行校正;获取跳闸操作后疑似故障线路的零序电流暂态数据;判断疑似故障线路以外各支路零序电流稳态值是否大于有效测量门槛值,若大于则根据所述疑似故障线路的零序电流暂态数据计算得到疑似故障线路以外各支路与疑似故障线路的方向系数;根据所述方向系数对疑似故障线路以外各支路的CT极性进行校正。本发明基于采用零序CT采集各支路零序电流的方式实现CT极性自校正,方便操作。
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公开(公告)号:CN106443345B
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201610876028.0
申请日:2016-10-08
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司 , 南京南瑞集团公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种用于架空配电线路的故障定位系统及方法,包括故障指示单元,用于采集和监测配电线路的负荷信息、线路故障信息,并将负荷信息、线路故障信息通过无线局域通信网传送到故障监测单元;故障监测单元,用于接收配电故障指示单元的传送的负荷信息、线路故障信息,通过无线广域通信网络发送遥测报文及故障信息短信报文至移动智能故障定位终端;移动智能故障定位终端,用于与配电故障监测单元进行信息交互,实现监测配电线路,执行故障定位策略实现故障区段定位,并根据拓扑图定位及显示故障信息。本发明有故障及时告警和显示故障定位区段,提醒检修人员及时处理,便于故障的快速抢修,大大提高了运维效率,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106443345A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610876028.0
申请日:2016-10-08
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司 , 南京南瑞集团公司
IPC: G01R31/08
CPC classification number: G01R31/086
Abstract: 本发明公开了一种用于架空配电线路的故障定位系统及方法,包括故障指示单元,用于采集和监测配电线路的负荷信息、线路故障信息,并将负荷信息、线路故障信息通过无线局域通信网传送到故障监测单元;故障监测单元,用于接收配电故障指示单元的传送的负荷信息、线路故障信息,通过无线广域通信网络发送遥测报文及故障信息短信报文至移动智能故障定位终端;移动智能故障定位终端,用于与配电故障监测单元进行信息交互,实现监测配电线路,执行故障定位策略实现故障区段定位,并根据拓扑图定位及显示故障信息。本发明有故障及时告警和显示故障定位区段,提醒检修人员及时处理,便于故障的快速抢修,大大提高了运维效率,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111289838A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010090360.0
申请日:2020-02-13
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
Abstract: 本发明公开了配电自动化技术领域的一种基于配网PMU的单相接地故障定位方法及系统,在发生单相接地故障时同步采集各节点的电压信号和电流信号,并根据各节点的零模电流暂态特性相似性定位故障区段,具有定位速度快,准确度高的特点。基于设定的单相接地故障启动判据,启动故障录波,获取故障触发时刻前、后设定时长内各节点的录波数据;根据各节点的录波数据,确定故障初始时刻;以故障初始时刻为基准向后截取设定长度的数据窗内的零模电流采样值;对零模电流采样值进行滤波,得到零模电流暂态量;对零模电流暂态量进行相似性分析,获取零模电流暂态特性相似性系数;根据零模电流暂态特性相似性系数定位故障区段。
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公开(公告)号:CN114123120B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202111214176.3
申请日:2021-10-19
Applicant: 国电南瑞南京控制系统有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多端柔性直流配电网的分布式区域保护方法及系统,其方法包括:以多端柔性直流配电网中的节点为中心节点,并以所述中心节点的相邻节点为边界节点构建故障判别区域;通过中心节点接收边界节点的节点信息,根据所述中心节点和所述边界节点的节点信息中的过流信号和预设的参考电流方向确定节点类型;基于节点类型判断故障判别区域是否为故障区域,若是,则所述中心节点负责对故障区域的隔离;本发明可以实现对多端柔性直流复杂配电网进行快速准确故障定位和故障点完全隔离,从而提高直流电配电网系统整体用电可靠性。
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公开(公告)号:CN115800392A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211453720.4
申请日:2022-11-21
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于微能网的多能互补动态协调控制方法,包括多能协同控制模式和控制策略动态载入技术。多能协同控制模式是采用分层分布的控制方式,实现一种“就地控制‑分区控制‑全局控制”的多能协同控制模式,以满足微能网内的多种分布式能源、大量控制数据以及灵活多变的协同互补的要求;同时,采用了一种控制策略动态载入技术,以适应不同的现场设备配置、满足各类分布式能源的控制需求、便于用户制定及修改运行方式和提高能源系统控制智能化水平。
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