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公开(公告)号:CN110690687A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201911089373.X
申请日:2019-11-08
Applicant: 许昌许继软件技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种差动回路的保护方法,步骤为:(1)差动回路中有N个采样支路,每个采样电流支路均通过插接件接入保护装置;其中,M个采样支路的插接件正反极性对倒接入保护装置,N>M≥1;(2)在计算N个采样支路的不平衡电流值时,对所述M个采样支路的电流进行反相处理后与其余N-M个采样支路的电流相加作为N个采样支路的实际不平衡电流;(3)根据不平衡电流进行差动保护动作。本发明在不改变原保护装置硬件回路的基础上,仅通过调整采样支路部分端子接线方式,就能实现消除工频干扰带来的不平衡差流,从而提高了差动保护的可靠性。
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公开(公告)号:CN110646689A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910854465.6
申请日:2019-09-10
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: G01R31/00 , G01R19/165
Abstract: 本发明涉及电力系统继电保护技术领域,特别是一种同源双采样方式的行波测距方法与装置。该方法通过对同源行波数据进行两种方式采样,分别得到第一采样数据和第二采样数据,其中第一采样数据的放大倍数小于第二采样数据的放大倍数,并根据突变量值的大小选择合适的数据用于行波波头的查找;突变量值较大时选择放大倍数较小的第一采样数据进行波头查找,降低了对行波的误判,突变量值较小时选择放大倍数较大的第二采样数据进行波头查找,降低了对行波的漏判,提高了测距的识别能力和精确度。
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公开(公告)号:CN110571769A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910868214.3
申请日:2019-09-12
Applicant: 许继集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明涉及一种用于输电线路的差动保护方法及装置,包括:在满足差动保护启动的电流条件、差动保护未启动但满足差动保护启动条件的持续时间大于预设时间时,控制启动差动保护;判断是否满足差动保护动作条件,若满足差动保护动作条件且对侧保护已经启动,则差动保护经短延时动作。本发明将两侧零序电压变化量以及两侧的零序电流作为补充判据,当发生高阻接地故障、缓慢发展性故障时,可以快速开启差动保护,保证了电力系统安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN108493906B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201810386606.1
申请日:2018-04-26
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 , 国网浙江省电力有限公司
IPC: H02H7/22
Abstract: 本发明涉及分布式母线保护子机检修方法和分布式母线保护系统,分布式母线保护包括N个子机,N≥2,各子机之间通过通讯线路相互连接,每个子机均设置N个检修压板,当某一个子机检修时,检修子机投入所有检修压板,其他各子机投入检修子机对应的检修压板,然后对检修子机进行检修,不影响其他子机之间的信息交互,也不影响其他子机的正常运行,当检修完成后,各子机退出相应的检修压板。因此,通过在分布式母线保护子机中按子机个数设置检修压板以及检修压板的投入控制,不影响其他子机之间的信息交互,解决了分布式母线保护单个子机检修的问题。并且,该方法软件处理简单、可靠性高、易于实现,能够提高就地化母线保护装置的可靠性。
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公开(公告)号:CN108539716B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201810231425.1
申请日:2018-03-20
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
Abstract: 本发明提供一种基于暂态量的保护启动方法和装置,保护启动方法包括如下步骤:对被保护系统中的暂态电流进行采样;根据采样得到的数据,得到各相的微分电流,并根据各相微分电流计算出各相间微分电流;根据各相间微分电流的变化量,当有相间微分电流的变化量大于设定值时,判断为需要启动继电保护。本发明所提供的技术方案,对被保护系统中的暂态量进行微分求解,并根据各相间微分电流的变化量判断是否启动继电保护,从而消除硬件采样回路噪声造成的干扰,提高电力系统继电保护的可靠性。
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公开(公告)号:CN106684824B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201611245858.X
申请日:2016-12-29
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: H02H7/045
Abstract: 本发明涉及一种基于电流互感器断线的变压器差动保护方法及装置,其中变压器差动保护方法包括:判断电流互感器是否断线;若电流互感器断线,判断差动保护是否启动;若差动保护启动,瞬时判别电流互感器断线,否则延时判别电流互感器断线;判定电流互感器断线后,判断断线闭锁差动保护是否投入;若不投入,则电流互感器断线告警并且开放差动保护,若投入,则判断差流大小是否大于设定值;若差流大于设定值,则电流互感器断线告警并开放差动保护;若差流不大于设定值,则告警并且闭锁差动保护。本发明通过可靠检测出电流互感器是否断线,有效解决了电流互感器断线后差动保护可能误动及再发生故障时差动保护拒动的问题。
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公开(公告)号:CN109888915A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910068572.6
申请日:2019-01-24
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
Inventor: 朱建斌 , 金全仁 , 杨智德 , 李宝伟 , 李刚 , 郑拓夫 , 赵会彬 , 闫志辉 , 李旭 , 陈号 , 倪传坤 , 周水斌 , 张文 , 赵应兵 , 田萍 , 邓茂军 , 凌特利 , 李萌
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明涉及一种智能终端,属于电力系统变电站自动化技术领域,包括电源控制器、出口控制器、启动电源、出口继电器和移位寄存器,出口控制器控制出口继电器,电源控制器通过移位寄存器控制连接启动电源,用于将启动电源启动码或启动电源关闭码移入移位寄存器后进行数据锁存输出,控制打开启动电源和关断启动电源的操作,只有在打开启动电源时出口控制器控制出口继电器才有效。本发明实现了电源控制器和出口控制器的分段控制,提高了智能终端相应继电器跳闸的可靠性,有效保证了单一芯片失效、程序跑飞、硬件故障时不会误动,有利智能电网的安全稳定的运行。
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公开(公告)号:CN106771812B
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201611245110.X
申请日:2016-12-29
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: G01R31/02
Abstract: 本发明涉及一种变压器电流互感器断线识别方法及装置,其中的断线识别方法包括:判断是否满足电流互感器断线判别的启动条件;若满足启动条件,判断是否满足断线判别条件;若满足所有断线判别条件,则判定变压器本侧电流互感器断线。本发明通过将电流判据和电压判据相结合,可准确判定变压器某侧电流互感器是否断线,为变压器差动保护是否动作提供依据。
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公开(公告)号:CN109586407A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811355538.9
申请日:2018-11-14
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
Inventor: 朱建斌 , 李宝伟 , 闫志辉 , 李旭 , 陈号 , 倪传坤 , 王晓锋 , 张文 , 田萍 , 赵应兵 , 胡彦民 , 周丽娟 , 郑拓夫 , 郝威 , 邓茂军 , 凌特利 , 潘松杰
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明涉及一种智能终端及其电源掉电处理方法,该智能终端包括CPU和信号插件,CPU采用CPU电源供电,信号插件采用插件电源供电,所述CPU对插件电源按照设定频率进行电压采样,当设定次数的采样电压随着采样时间逐渐降低,且各采样电压值均大于插件电源关断的最小值,则CPU不再对信号插件的变化信号进行处理。在本发明中,当智能终端的插件电源的采样电压逐渐降低且各采样电压值均大于插件电源关断的最小值,则判断插件电源掉电,CPU对当前信号插件的变化信号进行闭锁,并使其保持插件电源异常前的信号状态,避免生成误动信号,提高了电力系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN109193576A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811039676.6
申请日:2018-09-06
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 , 国网北京市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02H7/22
Abstract: 本发明涉及一种智能变电站保护动作时延优化方法及装置,首先接收合并单元发送的SV报文,并获取SV报文中的额定延时数据;其中,所述额定延时数据为采样数据产生时刻到合并单元发送时刻的时间差;然后求取获取的额定延时数据与输出点时间间隔的比值,并取整,得到的整数为延时点数;接着将采样数据接收时刻的序号减去所述延时点数,得到采样数据的产生时刻;最后将得到的采样数据的产生时刻用于插值同步计算。本发明实现了不同模拟量通道采样数据的同步,最终达到提升保护的整组动作时间的目的,满足了继电保护灵敏性和速动性的要求。
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