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公开(公告)号:CN113054615A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110288336.2
申请日:2021-03-18
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本申请公开了一种基于无线通讯的非均匀线路智能保护控制系统及方法。一种基于无线通讯的非均匀线路智能保护控制系统包括就地单元和智能保护控制装置,在每一个线路非均匀节点处安装就地单元,实现非均匀节点处的信息采集,在线路两端变电站安装智能保护控制装置,各就地单元通过无线通讯网络实现与线路两端智能保护控制装置的信息交互,智能保护控制装置对获取的各非均匀节点处的信息进行分析处理,判别故障所在线路区段,通过预先制定的策略完成非均匀线路的保护控制。本申请方案直接在线路上安装就地单元,通过无线通讯进行信息交互,结构简单,功能配置灵活,能够适应不同类型非均匀线路的保护控制需求。
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公开(公告)号:CN109103857B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201811199749.8
申请日:2018-10-16
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开一种线路保护纵联通道同步状态监测方法,包括:步骤100,采集输电线路参数及两侧电气量,然后执行步骤200;步骤200,使用采集到的线路参数及两侧电气量,根据线路等值模型,计算两侧电流夹角理论值与本侧电流理论值的关系曲线,然后执行步骤300;步骤300,根据步骤200中的计算结果和步骤100中采集到的两侧电气量,得到两侧电流夹角理论值和两侧电压夹角理论值,然后执行步骤400;步骤400,根据步骤300的计算结果和步骤100中采集到的两侧电气量,通过误差分析,判定线路保护纵联通道同步状态。本发明同时公开了相应的线路保护纵联通道同步状态监测装置。此种线路保护纵联通道同步状态监测方法不依赖GPS对时,不受负荷电流大小的影响。
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公开(公告)号:CN108562829B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201810261911.8
申请日:2018-03-28
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了线路保护与双端行波测距一体化装置的两侧时钟同步监视方法,包括如下步骤:步骤1:主机计算通道延时;步骤2:从机按主机的采样时刻调整采样时刻;步骤3:主机计算线路两侧时钟偏差;步骤4:主机根据两侧时钟偏差判断两侧时钟是否同步。本发明可以实现双端行波测距的两侧采样时刻同步,并实时监视两侧时钟偏差,保证两侧时钟的一致性,提高双端行波测距的可靠性。
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公开(公告)号:CN109995010A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910353192.7
申请日:2019-04-29
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: H02H9/08
Abstract: 本发明公开了一种感应电流快速释放装置自动控制方法,包括:判别线路两端断路器是否分位、是否无压和无流;判别线路中管廊两端电压和电流是否低电压低电流,以及刀闸是否为分位;判别线路中管廊的线路保护是否动作;满足综合判别条件则经过一定的延时自动控制管廊对应侧感应电流快速释放装置的刀闸合闸。本发明同时公开了一种感应电流快速释放装置自动控制系统。本发明能在输电线路管廊中发生故障时自动控制合闸感应电流快速释放装置,提高了感应电流释放的自动化水平和快速性,避免故障线路管廊因运行线路产生的感应电流不及时释放导致管廊部件被击穿的风险,同时给检修也带来安全保障。
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公开(公告)号:CN108594068A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810295218.2
申请日:2018-04-04
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种行波测距方法:步骤1、进行工频量采样和暂态行波高频采样,判断是否发生区内故障;步骤2、优先使用双端阻抗法进行测距并计算过渡电阻的大小,若不具备计算条件,则采用单端阻抗法;同时行波测距模块通过故障前后采样的暂态行波得到模极大值序列;步骤3、线路保护模块对过渡电阻大小进行判断,将测距结果、测距误差门槛和过渡电阻判断结果送至行波测距模块;步骤4、行波测距模块进行故障点反射波头和对侧母线反射波头的匹配;步骤5、行波测距模块选择故障点反射行波或对侧母线反射行波达到的时间与故障初始行波波头时间差,采用单端行波测距法计算故障距离,并将计算结果传给管理模块;步骤6、输出最终的故障测距结果。
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公开(公告)号:CN108562829A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810261911.8
申请日:2018-03-28
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了线路保护与双端行波测距一体化装置的两侧时钟同步监视方法,包括如下步骤:步骤1:主机计算通道延时;步骤2:从机按主机的采样时刻调整采样时刻;步骤3:主机计算线路两侧时钟偏差;步骤4:主机根据两侧时钟偏差判断两侧时钟是否同步。本发明可以实现双端行波测距的两侧采样时刻同步,并实时监视两侧时钟偏差,保证两侧时钟的一致性,提高双端行波测距的可靠性。
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公开(公告)号:CN106786404B
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201611046053.2
申请日:2016-11-22
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开一种二分之三接线方式下断路器失灵保护装置和方法,装置包括断路器状态采集模块、断路器跳闸命令采集模块、电流信号采集模块、电压信号采集模块和断路器失灵判别模块,断路器失灵判别模块根据各采集模块采集到的信号对串内各断路器进行失灵判别。本发明断路器失灵保护装置同时监测一个串内各台断路器相关的跳闸命令和分合状态信息,以及该串内各台断路器相关的电气量信息,完成该串内各台断路器的失灵保护功能;在判断该串内某一台断路器是否失灵时,采用相邻断路器状态判据作为判断本断路器是否失灵的一个判据。本发明能够完善失灵保护的判据,提高失灵保护的适应性,且简化外部回路接线,减少装置数量,降低成本。
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公开(公告)号:CN107069658A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710023961.8
申请日:2017-01-13
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开一种鲁棒性增强的输电线路差动保护系统,包括:采集模块,用于采集电气量,并送入单端量保护模块;单端量保护模块,用于根据采集模块采集到的电气量数据,进行单端量保护运算;差动调整模块,用于根据单端量保护模块的计算结果,调整差动门槛和制动系数;以及差动保护模块,用于根据单端量保护模块的计算结果,闭锁差动继电器,或进行差动保护运算。此种保护系统能够在线路某侧CT断线,发生区外故障时,确保差动保护不误动;另外,在不降低差动保护可靠性的同时,提升差动保护抗过渡电阻能力。本发明还公开一种鲁棒性增强的输电线路差动保护方法。
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公开(公告)号:CN106340862A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201610958677.5
申请日:2016-10-26
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: H02H7/26
CPC classification number: H02H7/26
Abstract: 本发明公开了一种用于含串联设备的输电线路的距离保护方法:步骤1、采集串联设备两端电压降,以及保护安装处电压和电流;步骤2、实时计算串联设备等效阻抗;步骤3、根据串联设备等效阻抗精确计算含串联设备的输电线路的测量阻抗;步骤4、比较测量阻抗与距离保护动作区域的位置关系,判断距离保护是否应该动作。本发明实时计算串联设备的等效阻抗,并利用计算的等效阻抗精确计算含串联设备的输电线路的测量阻抗,最后比较测量阻抗与距离保护动作区域的位置关系,判断距离保护是否应该动作。本发明克服了串联设备对线路距离保护的影响,保证了距离保护的实际保护范围即为整定的保护范围,提高了距离保护的可靠性和灵敏性。
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公开(公告)号:CN106300295A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610808541.6
申请日:2016-09-07
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: H02H7/26
CPC classification number: H02H7/261
Abstract: 本发明公开了一种半波长交流输电线路的双灵敏度贝瑞隆差动保护方法,包括A)设置双灵敏度贝瑞隆差动保护判据,实现对半波长交流输电线路全线区内故障的保护;B)根据输电线路贝瑞隆模型,计算半波长交流输电线路两端的差动电流;C)判断低灵敏度贝瑞隆差动保护判据是否满足动作条件;D)判断高灵敏度贝瑞隆差动保护判据是否满足动作条件;E)实现半波长交流输电线路全长的差动保护。本发明采用低灵敏度贝瑞隆差动保护判据,保证快速切除线路区内两端区域短路故障;采用高灵敏度贝瑞隆差动保护判据,保证半波长线路区内中间段区域短路故障时可靠动作,区外短路时可靠不动作,能够可靠保护半波长交流输电线路的全长,具有良好的应用前景。
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