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公开(公告)号:CN113541310A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110710051.3
申请日:2021-06-25
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明涉及一种基于GOOSE报文状态的测控系统及控制方法,该系统中智慧变电站测控功能采用双套集群测控装置,每套集群测控装置中均包含多个虚拟测控单元,正常运行时集群测控装置基于过程层和站控层GOOSE报文状态实时感知对方在线/离线状态,当优先运行的间隔虚拟测控单元故障后,自动切换到另一套集群测控中对应的间隔虚拟测控单元,以解决二次设备数量多、间隔层测控配置单一无冗余备用问题,实现间隔电气设备测控功能的自愈,提升了智慧变电站测控功能的可靠性。
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公开(公告)号:CN112398098A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011151920.5
申请日:2020-10-23
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种利用换流变压器网侧电流和阀侧电流构成的带制动特性的正序变化量差动保护方法以及装置,通过判断正序变化量动作电流和制动电流是否满足正序变化量差动保护动作方程,来确定是否实施保护动作,并且在实现过程中通过引入频率跟踪功能,可以很好地反映正常运行和降压运行方式下的保护元件设备内部轻微故障。
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公开(公告)号:CN104410042B
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201410632886.1
申请日:2014-11-11
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司
IPC: H02H7/00
Abstract: 本发明涉及一种基于双AD采样的智能变电站继电保护方法,属于电力系统继电保护技术领域。本发明将电压或电流合并单元输出的双AD采样数据引入保护装置,其中一路采样数据用于保护动作逻辑运算,另一路采样数据用于保护启动逻辑运算,根据两路双AD采样数据的相对偏差和绝对偏差来判别双AD采样数据的一致性,若不一致,则闭锁与此模拟量相关的保护出口,从而实现智能变电站的继电保护。本发明不仅避免了双AD采样的误差,而且具有较高的灵敏度,可提高保护动作的可靠性,在双AD采样数据不一致的情况下保证保护跳闸信号不输出。
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公开(公告)号:CN114825275B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202110112449.7
申请日:2021-01-27
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高压并联电抗器匝间故障识别方法及装置,当匝间故障保护启动条件和区内故障判定条件满足,电抗器的相测量阻抗满足低阻抗判据,并且满足电抗器首端自产零序电流的综合谐波含量小于综合谐波制动系数或者电抗器首端自产零序电流的波形为不饱和时,判定为电抗器匝间故障,如果判断为电抗器匝间故障则匝间故障保护动作。由于铁芯饱和时零序电流中的谐波含量高,而区内故障时零序电流中的谐波含量低,因此,可通过首端自产零序电流的综合谐波含量以及波形特征来识别铁芯饱和故障和电抗器匝间故障,防止断路器分合闸时电抗器铁芯饱和造成匝间保护误动,以提高保护装置的可靠性。
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公开(公告)号:CN118213947A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410159496.0
申请日:2024-02-04
Applicant: 河南许继继保电气自动化有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
Inventor: 张红跃 , 宋红涛 , 樊占峰 , 王攀峰 , 许东 , 李宝伟 , 邓茂军 , 牛志雷 , 杜延辉 , 郭宝甫 , 马和科 , 沈燕华 , 黄伟 , 李文正 , 张乔兵 , 陈海龙 , 陈斌 , 胡建斌
IPC: H02H7/045
Abstract: 本发明涉及一种和应涌流的识别方法及装置,属于电力系统继电保护技术领域。根据差动电流的正序基波变化量和差动电流的正序基波变化量设定值的大小判断和应涌流延时闭锁元件是否开始计时。当差动电流的正序基波变化量大于等于差动电流的正序基波变化量设定值时,和应涌流延时闭锁元件开始计时;在开始计时的设定时间内当差动电流中的正序二次谐波大于差动电流中的基波和差动电流中的正序二次谐波系数的乘积或差动电流正序谐波的相位差在(0°±α)或者(180°±α)区间内,则确认出现和应涌流,有效地解决了需要计算二次电流面积,计算过程复杂、计算步骤繁琐的问题。
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公开(公告)号:CN118112339A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202211518272.1
申请日:2022-11-29
Applicant: 河南许继继保电气自动化有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
Inventor: 牛志雷 , 张红跃 , 杜延辉 , 樊占峰 , 宋红涛 , 黄继东 , 邓茂军 , 路振宇 , 马和科 , 沈燕华 , 黄伟 , 李文正 , 张乔兵 , 陈海龙 , 朱若松 , 崔敏 , 张艳超
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明属于混合交流滤波器故障检测领域,具体涉及一种混合交流滤波器失谐的检测方法及系统。该方案采用与混合交流滤波器的失谐关系明确的交流量判据对混合交流滤波器的失谐情况进行检测,因此能够保证检测的准确性;经过试验研究发现了当混合交流滤波器的控制模式为电流模式时,若有源区发生三相不平衡波动,则控制器将会调节使得混合交流滤波器三相一致,不存在零序电流导致电流判据无法生效的特性,因此不同的控制模式相应采用不同的判据,能够避免失谐漏报,保证了失谐检测的可靠性;并且对电流和电压可以做到精确度较高的检测,因此判定发生失谐的门槛值设置得相对较低,既不易发生误判,同时能够保证失谐检测足够灵敏,尽量消除检测盲区。
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公开(公告)号:CN114825275A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110112449.7
申请日:2021-01-27
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高压并联电抗器匝间故障识别方法及装置,当匝间故障保护启动条件和区内故障判定条件满足,电抗器的相测量阻抗满足低阻抗判据,并且满足电抗器首端自产零序电流的综合谐波含量小于综合谐波制动系数或者电抗器首端自产零序电流的波形为不饱和时,判定为电抗器匝间故障,如果判断为电抗器匝间故障则匝间故障保护动作。由于铁芯饱和时零序电流中的谐波含量高,而区内故障时零序电流中的谐波含量低,因此,可通过首端自产零序电流的综合谐波含量以及波形特征来识别铁芯饱和故障和电抗器匝间故障,防止断路器分合闸时电抗器铁芯饱和造成匝间保护误动,以提高保护装置的可靠性。
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公开(公告)号:CN112086935A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010845015.3
申请日:2020-08-20
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种自适应降压运行的换流变压器差动保护控制方法及装置,其中方法包括:获取直流输电系统中的换流变压器分接开关档位;判断换流变压器分接开关档位是否异常;如分接开关档位正常,读取分接开关档位,当则分接开关档位位于最小值时,则调整差动保护启动元件的门槛值和差流越限的门槛值,以调整后的差动保护启动元件的门槛值和差流越限的门槛值为基础判断是否进行启动差动保护。如分接开关档位异常,则不再读取分接开关档位,显示异常档位,程序中仍以基准档位0档进行判断,且仍以正常电压运行方式下的启动元件定值和差流越限告警定值为基础判断是否进行启动差动保护。通过把换流变压器分接开关档位引入差动保护模块,利用其最低档位确定直流输电系统是否处于降压运行状态,并自动调整差动保护启动元件门槛值和差流越限告警门槛值,防止在降压运行方式下发生换流变压器差动保护启动元件动作或差流越限告警事件。
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公开(公告)号:CN104410042A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410632886.1
申请日:2014-11-11
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司
IPC: H02H7/00
Abstract: 本发明涉及一种基于双AD采样的智能变电站继电保护方法,属于电力系统继电保护技术领域。本发明将电压或电流合并单元输出的双AD采样数据引入保护装置,其中一路采样数据用于保护动作逻辑运算,另一路采样数据用于保护启动逻辑运算,根据两路双AD采样数据的相对偏差和绝对偏差来判别双AD采样数据的一致性,若不一致,则闭锁与此模拟量相关的保护出口,从而实现智能变电站的继电保护。本发明不仅避免了双AD采样的误差,而且具有较高的灵敏度,可提高保护动作的可靠性,在双AD采样数据不一致的情况下保证保护跳闸信号不输出。
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公开(公告)号:CN115102275A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210469782.8
申请日:2022-04-28
Applicant: 河南许继继保电气自动化有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明公开了一种电力系统数据采集通道自适应调整方法及装置,其中方法包括如下步骤:获取CPU的温度实际检测值;依据温度实际检测值,获取若干个数据采集通道分别对应的采样系数;依据采样系数,对数据采集通道进行采样误差的动态补偿。通过对CPU温度的监测,记录装置上电时各个数据采样通道的起始误差,并随着温度的变化,自适应地调整各采样通道,提高了保护和计量的精度,在一定程度上避免了采用突变量启动元件的数字化控制保护系统的频繁启动,减少了数字化控制保护系统误出口几率。
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