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公开(公告)号:CN107168275B
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201710179139.0
申请日:2017-03-23
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网公司
IPC: G05B23/02
Abstract: 本发明提供了一种继电保护功能模块自动识别配置方法及装置,该方法首先加载并解析各CPU插件的硬件功能模块包括的描述配置信息;然后根据CPU插件的硬件功能模块的描述配置信息,绑定硬件功能模块对应的驱动模块,并且根据硬件功能模块的配置信息,进行初始化,从而实现对硬件功能模块的自动识别和配置;其中,所述硬件功能模块的描述配置信息是将硬件功能模块按类别进行划分后,根据CPU插件型号建立。本发明提高了测试软件的通用性和多CPU插件的兼容性,不需要再为不同的CPU插件设计专用的底层测试软件,提高了研发和生产的工作效率。
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公开(公告)号:CN109474073A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811427984.6
申请日:2018-11-27
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明涉及一种智能变电站二次系统,该二次系统取消了原有的智能终端,将智能终端的开关位置采集功能和控制功能集成到高压开关控制器中,实现智能变电站的信号采集和控制,将GOOSE收发、规约转换功能设置在规约转换模块中来。本发明将原有的智能终端功能划分开来处理,实现特定的控制功能。这种分布式采集、控制的方法,克服传统智能变电站中智能终端开入开出信号、控制信号较多造成的可靠性较差的缺陷,提升保护控制系统的稳定性,优化了智能变电站的二次配置结构。
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公开(公告)号:CN107171297B
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201710352502.4
申请日:2017-05-18
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明提供了一种基于FPGA的防止继电保护误动作的方法及系统,CPU周期性的向FPGA发送保护启动/出口数据,当FPGA检测到保护启动/出口数据有效时控制启动/出口继电器动作;当FPGA检测到保护出口状态信号无效,而计时未持续设定的时间后再次检测到保护启动/出口状态信号有效,控制启动/出口继电器动作;或者无效时,计时且持续设定的时间后,控制启动/出口继电器不动作。提高了保护启动/出口数据的正确率和继电保护动作的可靠性,且直接通过FPGA发出保护启动、出口信号,不再经出口插件,减少了数据的多层传递,提高了继电保护的速动性、可靠性和正确性;而且对保护数据周期性的判断,逻辑简单,省去了繁琐的信号内容解析,节省FPGA内部资源。
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公开(公告)号:CN108983078A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201710401067.X
申请日:2017-05-31
Applicant: 许继集团有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网公司
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明提供一种继电器匹配电阻选择装置和方法,将待测继电器的动作电压范围划分为m个档位,m为大于1的正整数;按照各档位对应的待测继电器动作电压范围,计算各档选择对应的匹配电阻;选择其中一个档位,将其对应的匹配电阻与测试电源、待测继电器的线圈部分串联成测试回路,检测待测继电器的触点部分是否动作;如果待测继电器的触点部分动作,则该档位所对应的匹配电阻即为待测继电器所需的匹配电阻;否则切换至其余任一档位再次进行判断,直至确定出待测继电器所需的匹配电阻。由于本发明所提供的技术方案,是根据继电器触点部分的电位信号能够直接选择出所需的匹配电阻,所以能够提高继电器匹配电阻选择的效率。
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公开(公告)号:CN105337914B
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201510641933.3
申请日:2015-09-30
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网公司
IPC: H04L25/49
Abstract: 本发明涉及一种基于1B4B编码的异步串行通信接收方法及保护装置,方法包括:预设1B4B编码后数据流与解码采样时同步时钟的相位差;根据1B4B编码后数据流跳变沿与计数器预设时刻的比较结果,调整计数器的步长,最终生成与1B4B编码后数据流具有固定相位差的同步时钟;以上述生成的同步时钟为基准对1B4B编码后数据流进行采样处理得到解码后的数据流;根据1B4B编码前数据流传输速率与生成同步时钟的关系,对生成同步时钟分频得到接收时钟,以接收时钟为基准对解码后的数据流进行采样,实现对解码后数据流的接收存储。本发明的方法解决了光纤异步串行通信中接收端的同步接收及传输过程中的波形失真问题。
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公开(公告)号:CN106302460A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610676720.9
申请日:2016-08-16
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网公司
CPC classification number: H04L69/168 , H04L67/12
Abstract: 本发明属于电力工程的继电保护自动化领域,具体涉及过程层点对点SV发送方法和系统。系统包括CPU、FPGA和PHY以太网控制器,CPU通过数据总线和FPGA相连接,所述CPU与FPGA同步;FPGA设计实现多个MAC模块通过对应接口与PHY以太网收发器相连;CPU将采集到的模拟量数据封装成SV报文;SV报文中包括对应的预发送时间戳;FPGA读取SV报文,读取SV报文内容和对应的预发送时间,待系统时间与预发送时间吻合,控制向PHY发送SV报文。通过对SV报文添加预发送时间戳,提高了点对点SV发送的均匀性。
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公开(公告)号:CN102930069B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201110447349.6
申请日:2011-12-28
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种用于继电保护的传输通道仿真方法及系统,通过随机误码产生模块、连续误码产生模块、通道延时模块和通道中断模块,模拟出传输通道中的出现的随机误码、连续误码、通道延时和通道中断,能够实现随机误码,连续误码,通道延时,通道中断的任意组合,按时间段组成序列,每个时间段可以由多种组合,随机误码的产生采用乘同余法产生伪随机序列,简单易实现。本发明为现有继电保护各种传输通道提供一种仿真手段,以实现电流差动保护在定检、投运前能够作保护性能试验及通道试验检查。
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公开(公告)号:CN105337914A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510641933.3
申请日:2015-09-30
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网公司
IPC: H04L25/49
CPC classification number: H04L25/4908
Abstract: 本发明涉及一种基于1B4B编码的异步串行通信接收方法及保护装置,方法包括:预设1B4B编码后数据流与解码采样时同步时钟的相位差;根据1B4B编码后数据流跳变沿与计数器预设时刻的比较结果,调整计数器的步长,最终生成与1B4B编码后数据流具有固定相位差的同步时钟;以上述生成的同步时钟为基准对1B4B编码后数据流进行采样处理得到解码后的数据流;根据1B4B编码前数据流传输速率与生成同步时钟的关系,对生成同步时钟分频得到接收时钟,以接收时钟为基准对解码后的数据流进行采样,实现对解码后数据流的接收存储。本发明的方法解决了光纤异步串行通信中接收端的同步接收及传输过程中的波形失真问题。
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公开(公告)号:CN109388529B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN201710672439.2
申请日:2017-08-08
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明提供了一种继电保护CPU主板性能检测方法及系统,该检测系统包括上位机、测试管理装置、辅助测试装置,上位机与测试管理装置连接,测试管理装置用于与待测CPU主板连接,FPGA辅助模块用于通过背板总线与待测CPU主板连接;上位机用于发送CPU主板性能测试命令;测试管理装置用于接收上位机发送的测试指令,向待测CPU主板转发测试命令,接收CPU主板测试结果,向上位机转发测试结果。本发明实现了CPU板卡硬件功能模块的自动测试,提高了检测效率和检测结果的准确率,节省了人力物力成本,减少测试过程中的人为错误,极大缩短产品的生产调试周期。
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公开(公告)号:CN109061535B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN201810814659.9
申请日:2018-07-23
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网上海市电力公司
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明提供了一种同步相量采样误差的校正装置,包括基于SoPC的处理器系统及可编程逻辑控制器,处理器系统的双CPU中分别对应设置有采样误差计算模块与采样误差平滑模块,可编程逻辑控制器中设置有采样模块及相量计算模块,采样误差计算模块用于根据采样模块采集的数据及相量计算模块计算的数据计算采样误差,采样误差平滑模块用于根据采样误差计算平滑补偿因子,根据平滑补偿因子调整采样模块的参数。利用可编程片上系统内部的高速互联,实现对FPGA在采样中存在的采样误差进行实时平滑,可用于实现电力系统动态条件下的同步相量高精度测量和高速计算,有效的解决强波动电源‑强随机负荷场景下智能电网状态的快速、准确感知问题。
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