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公开(公告)号:CN118783354A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410724182.0
申请日:2024-06-05
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种故障情况下可持续性供电的微电网控制方法及系统,属于微电网控制技术领域。本发明能够在电网侧发生故障时,先控制潮流控制器控制系统闭锁触发脉冲,再根据故障类型进行后续控制,如果电网故障是瞬时性故障,则在瞬时性故障消除后使控制潮流控制器恢复正常工作;如果电网故障是永久性故障,则控制潮流控制器两侧开关断开,在断开后,再实时检测潮流控制器电网侧的电压,判断永久性故障是否消除,若消除,则控制潮流控制器两侧开关断开按序闭合,并在闭合后控制潮流控制器恢复正常工作。因此,对于电网侧的故障,本发明能够基于上述控制保证微电网的可持续性供电,大大提升了微电网供电的可靠性。
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公开(公告)号:CN113746071B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202110973060.1
申请日:2021-08-24
Applicant: 许昌许继软件技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种PT铁磁谐振接地选线防误动保护方法及装置,其中方法包括:获取零序电压总有效值;获取零序电压基波值;判断零序电压总有效值与零序电压基波值的比例值是否大于第一预设数值;如零序电压总有效值与零序电压基波值的比例值大于第一预设数值,则判定发生PT铁磁谐振,并闭锁接地选线保护;如零序电压总有效值与零序电压基波值的比例值小于或等于第一预设数值,则判定未发生PT铁磁谐振,并开放接地选线保护。通过比较零序电压总有效值与零序电压基波比值是否大于预设值来判断是否发生铁磁谐振,当发生铁磁谐振时能可靠闭锁接地选线保护,若未发生则快速开放接地选线保护,提高了设备的安全性。
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公开(公告)号:CN118249357A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202211658711.9
申请日:2022-12-22
Applicant: 许昌许继软件技术有限公司 , 云南电网有限责任公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及新型电力系统技术领域,具体为一种基于区域能量自洽的用户侧功率平衡控制方法及装置。包括:在预设时间内获取电能信息,若满足预设条件,则进行三相负荷转移调节并确定相应转移策略,若转移策略为从某一相负荷转移至两相时,通过相应判断,得到转移策略;当转移策略为两相负荷转移至一相,通过相应判断,得到转移策略,完成了负荷的转移,降低了三相间的功率不平衡,保障了用户侧电网的稳定。
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公开(公告)号:CN111896822B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202010574548.2
申请日:2020-06-22
Applicant: 许继集团有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司辽阳供电公司 , 国家电网公司东北分部
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种交流模拟量方向判别方法,包括如下步骤:在预设判别周期内分别获取第一交流模拟量的若干个第一采样值和第二交流模拟量的若干个第二采样值;计算若干个第一采样值和若干个第二采样值的同极性数量和反极性数量;判断同极性数量是否大于第一预设阈值和反极性数量是否大于第二预设阈值;如同极性数量大于第一预设阈值,则判别第一交流模拟量和第二交流模拟量方向相同;如反极性数量大于第二预设阈值,则判别第一交流模拟量和第二交流模拟量方向相反。通过基于交流模拟量采样值的极性判断,而避免对采样值的大小进行判断,使交流模拟量在严重畸变时也可以对两个交流模拟量方向进行判别,提高了判断准确性。
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公开(公告)号:CN110535170B
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN201810509038.X
申请日:2018-05-24
Applicant: 许继集团有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种分布式光伏逆变器并网电压控制方法与装置,当光伏逆变器并网电压发生过电压时,通过检测光伏逆变器的当前视在功率确定其无功调节能力,若具有无功调节能力,利用增加发出无功功率调节的方式抑制光伏逆变器的并网电压,在无功功率调节到容量极限还不能解决电压偏差问题的情况下,再对其有功功率进行调节,该方法成本低,不需要依赖先进的通信设施,只通过调节光伏逆变器的自身无功出力,就能实现并网电压的抑制,提高分布式光伏发电的渗透率。
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公开(公告)号:CN112366662A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011119659.0
申请日:2020-10-19
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
Abstract: 一种基于逆推同步算法的母线保护方法及装置,该方法在判断出现故障的情况下,标记保护启动时刻,根据构造的相电流突变量模型求解相电流突变量,计算保护元件的故障检测延时Δt,并推算得真正的故障时刻;以故障时刻为起点,计算母线保护判据所需电气量,进行故障处理。相比于传统算法,本算法具有以下优点:不受启动门槛、工频分量故障初始角、直流分量大小及衰减速度等因素影响,不受合并单元、电流互感器差异等因素影响,准确可靠。本发明提出了一种基于真正故障时刻的数据自同步算法,精确推导出真正的故障时刻,各单元皆以真正的故障时刻作为对时同步标准,则可实现数据的精准同步。
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公开(公告)号:CN112039032A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010677095.6
申请日:2020-07-14
Applicant: 许继集团有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明涉及广域无线同步集中式多级多端差动保护系统及实现方法。本发明采用无线通信方式通过主控单元向各传感执行单元发送采样同步指令实现采样同步,各传感执行单元按照负荷均恒原则分段安装于供电线路,各传感执行单元通过无线通信方式将同步采样计算的电气量发送主控单元,主控单元计算差动电气量,差动电气量达到动作值时主控单元向传感执行单元发出差动动作命令,传感执行单元执行动作,主控单元向相应传感执行单元发送差动动作命令,实现供电线路多级多端差动保护,提高差动保护的可靠性。本发明提供的技术方案,可以实现同一供电线路不限级次的多端差动保护,也可以实现同杆架设的不同电源供电线路的广域差动保护。
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公开(公告)号:CN109088414B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201810918450.7
申请日:2018-08-13
Applicant: 许继集团有限公司 , 国网北京市电力公司 , 国家电网有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
Abstract: 本发明涉及配电网系统及其无功控制方法和控制系统,配电网系统中有电力电子负荷,电力电子负荷通过电力电子负荷变换器连接线网,在线网负荷增加到一定程度时,控制电力电子负荷变换器进行有功降载,以减缓有功不足的情况,同时,根据电力电子负荷变换器的有功输出功率计算电力电子负荷变换器相应的无功补偿指令值,确定需要补偿的无功功率的大小,根据得到的无功补偿指令值控制电力电子负荷变换器进行无功补偿,对线网进行一定的无功支撑。因此,在线网有功不足的情况下适当减小有功负荷,同时利用剩余的变换器容量给线网一定的无功支撑,改善线网的电压质量,同时增加线网的电压,节省了线网相关无功补偿设备的投资量,避免线网电压下降。
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公开(公告)号:CN111478337A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010304318.4
申请日:2020-04-17
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 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开的用于电容器投切的控制方法,根据配变低压侧的无功功率完成无功补偿逻辑判断,驱动智能电容器投切,完成无功补偿。根据三相无功功率的具体情况,分为电容器组共补投切和电容器组分补投切,设置分补使能和共补使能,判断系统电压、电流情况,在低压和无流情况下同样不能启动电容器组投切。台区装有多组分补电容器和共补电容器的情况下,当多组电容器都满足投切条件时,根据电容器组的运行时间和投切次数对不同组别的电容器组进行排序,以均衡每个电容器组的工作时间。该方法考虑到了无功的短时波动情况,在投切判定条件满足后增加一段投切延时时间,以确保无功功率在一段时间持续满足投切条件,避免短时无功波动造成电容器投切振荡。
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公开(公告)号:CN110635460A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910989391.7
申请日:2019-10-17
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 许昌许继软件技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种就地型馈线自动化装置、分段开关及联络开关,其中,就地型馈线自动化装置包括联络开关、分段开关、重合器,联络开关及分段开关分别设置有正常工作模式、速断保护模式及延时速断保护模式,通过分段开关于联络开关在不同状态下工作模式的切换,结合重合器的延时功能,仅通过一次重合闸就能完成故障定位、故障隔离以及非故障区域恢复供电,且能够防止由于故障点分段开关因故障而不能分闸时造成整条馈线停电情况的发生,与现有技术的就地式馈线自动化方法相比,整个过程的时间缩短50%以上,能够显著提高供电可靠性。
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