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公开(公告)号:CN110907758A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911241132.2
申请日:2019-12-06
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: 本发明公开了一种涵盖CT极性自修正的小电流接地故障选线方法,包括以下步骤:单相接地故障启动后,通过数字滤波对母线零模电压及所有支路零模电流进行特征频带内的暂态量提取,并筛选出暂态量最大支路;对所有支路零序CT极性进行校核、修正和告警,并根据修正后的数据进行故障选线;计算滤波后的最大支路暂态零模电流能量及由所有支路合成的暂态零模电流能量,根据两者之间幅值大小关系确定故障点处于母线还是线路。本发明适用于小电流接地系统,经数字滤波的零模电流暂态量积分克服了工频补偿量影响选线准确性和灵敏度不足问题;故障选线过程中实时进行零序CT极性校核、告警和修正,避免了因CT极性错误而导致的选线错误问题的发生。
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公开(公告)号:CN106786336B
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201611216036.9
申请日:2016-12-26
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网天津市电力公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
IPC: H02H1/00
Abstract: 本发明公开了一种智能变电站保护装置单点采样异常大数防误处理方法,包括步骤1,设置门槛值;步骤2,判断采样点绝对值是否低于门槛值,如果不是,则转至步骤3;步骤3,利用异常大数判断模型对采样点进行异常大数判断,如果采样点满足异常大数判断模型,则判断该采样点为异常大数。本发明利用单点大数的值和相邻采样点数值之间较大的差别,在保护装置SV采样的前端增加一级单点异常大数的防误判据,保证保护的正常运行不受单点大数的影响。
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公开(公告)号:CN105866511B
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201610368599.3
申请日:2016-05-27
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 , 国网江苏省电力公司镇江供电公司
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明公开了一种基于分析电流波形相邻采样点比值大小的识别拖尾电流的方法,计算电流波形相邻采样点的电流比值,若其比值连续落在设定区间内的时间超过设定的延时时间,则判定此时的电流为拖尾电流。由于故障电流相邻两采样点的比值大小仅在波形峰值处(波峰和波谷)的很小区间内满足和拖尾电流相类似的特点,因此,该方法能够在较短的时间内对拖尾电流做出正确判断。对于现在的微机保护装置,其采样周期很短,采样精度高且计算精度高,采用本发明的方法,可以做到用1/4个周波的时间正确识别出拖尾电流,大大提高了拖尾电流的识别速度。
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公开(公告)号:CN106208378B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201610673971.1
申请日:2016-08-16
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
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明公开了一种支持光纤环网通道自适应旁路的就地化安装电力二次设备,在电力二次设备内部集成一个光纤环网通道旁路模块,通过此模块电源的投、退改变光纤通道的连接方式,实现电力二次设备自身旁路功能,从而使电力二次设备之间采用光纤环网通信方式时能够根据运行要求,自动投入或退出光纤环网通信网络,同时不影响光纤环网结构,保证通信网络的冗余运行。
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公开(公告)号:CN105866511A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610368599.3
申请日:2016-05-27
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 , 国网江苏省电力公司镇江供电公司
IPC: G01R19/00
CPC classification number: G01R19/00
Abstract: 本发明公开了一种基于分析电流波形相邻采样点比值大小的识别拖尾电流的方法,计算电流波形相邻采样点的电流比值,若其比值连续落在设定区间内的时间超过设定的延时时间,则判定此时的电流为拖尾电流。由于故障电流相邻两采样点的比值大小仅在波形峰值处(波峰和波谷)的很小区间内满足和拖尾电流相类似的特点,因此,该方法能够在较短的时间内对拖尾电流做出正确判断。对于现在的微机保护装置,其采样周期很短,采样精度高且计算精度高,采用本发明的方法,可以做到用1/4个周波的时间正确识别出拖尾电流,大大提高了拖尾电流的识别速度。
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公开(公告)号:CN116683400A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310484821.6
申请日:2023-04-28
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: 本发明公开了一种变压器内部故障快速识别和保护的方法及系统,所述方法包括:采集变压器各侧相电压、电流数据;计算相电压突变量、差流突变量、差流突变量半波积分值和制动电流突变量半波积分值;若变压器各侧相电压突变和差流突变同步出现,则判定发生变压器内部故障;判定发生变压器内部故障后,在展宽时间内,若突变量差动保护元件满足差动保护条件则启动保护装置,进行保护动作。本发明利用变压器内部故障时电压突变与差流突变同步出现快速识别变压器区内故障并快速进行保护,且变压器保护装置提供跳变压器各侧开关采用分相跳闸接点,同时采用分相跳闸继电器,快速启动保护动作。
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公开(公告)号:CN114545296B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202210098269.2
申请日:2022-01-27
Applicant: 国网电力科学研究院有限公司 , 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
IPC: G01R31/62
Abstract: 本发明公开了一种变压器匝间故障保护装置、方法及存储介质,其中装置包括多个等间距安装于变压器每一相的漏磁传感器,多个漏磁传感器均与一处理器电性连接。相邻漏磁传感器的间距为RΔB,RΔB为任一点发生匝间短路时,在满足漏磁传感器检测到的漏磁变化值大于设定的漏磁变化动作值ΔBaction条件下,漏磁传感器距匝间短路点的最大检测范围。根据上述技术方案的变压器匝间故障保护装置,能够灵敏、快速地检测到变压器轻微匝间故障的发生,并使可检测范围覆盖所有绕组的同时达到经济最优。
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公开(公告)号:CN115909880A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211488711.9
申请日:2022-11-25
Applicant: 国网电力科学研究院有限公司 , 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: 本发明公开了一种可视化的内部缺陷及故障验证试验变压器,包括模拟变压器本体、局部放电模型和传感器组;模拟变压器本体的油箱侧壁开设若干手孔观察窗,油箱内设置用于模拟变压器故障或缺陷的局部放电模型;传感器组用于采集局部放电模型作用时变压器故障或缺陷的发展过程数据。该种变压器可以开展不同故障的和缺陷的模拟布置,通过多种传感器记录各类缺陷从发展到击穿的过程数据,以便尽可能的还原故障的发展历程。另外,大量手孔观察窗的设置方便实验者观察变压器内部的同时,也极大程度缩短了布置缺陷故障和恢复缺陷的周期和难度。
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公开(公告)号:CN111812452B
公开(公告)日:2023-02-21
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:CN112054491B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202010927967.X
申请日:2020-09-07
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: H02H7/26
Abstract: 本发明公开了一种基于电流判别的统一潮流控制器合闸失灵保护方法和系统,串联变压器网侧绕组首端或末端三相电流中最大相电流大于有流定值时,判别线路为有载状态,延时T3秒投入旁路开关无流判据;若串联变压器网侧绕组首端或末端三相电流中最大相电流小于有流定值时,判断线路为轻载状态,延时T4秒退出旁路开关无流判据,投入旁路开关跳位判据;若两路合闸失灵启动开入均有效且合闸失灵启动开入无异常,线路为轻载状态时旁路开关跳位有效或线路为有载状态时旁路开关无流,判为旁路开关合闸失灵,经合闸失灵延时T5秒后合闸失灵保护动作。解决了旁路开关合闸失灵保护依赖于断路器辅助触点可靠性的问题,提高了隔离UPFC的可靠性。
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