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公开(公告)号:CN109001587B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201810723723.2
申请日:2018-07-04
Applicant: 云南电网有限责任公司 , 长园深瑞继保自动化有限公司
IPC: G01R31/72
Abstract: 本发明公开了一种利用励磁涌流校验主变高压侧CT极性的方法,要解决的技术问题是方便检验主变高压侧CT接线极性是否正确。本发明的方法为:采集主变压器高压侧母线的三相二次电压和三相二次电流,计算三相瞬时无功功率,计算一个周期的无功功率平均值,无功功率平均值>0,判断电流互感器CT接线正确。本发明与现有技术相比,利用变压器产生的励磁涌流和主变压器高压侧电压,计算出瞬时无功功率,再计算得到单位周期内的瞬时无功功率平均值,无功功率平均值大于零,认为CT接线正确,反之,认为CT接线错误,并跳开主变高压侧断路器,达到校验主变高压侧CT极性的目的,防止因CT接线错误造成保护设备的误动或拒动,提高变电站运行可靠性。
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公开(公告)号:CN109031179B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201810723801.9
申请日:2018-07-04
Applicant: 云南电网有限责任公司 , 长园深瑞继保自动化有限公司
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明公开了一种主变CT极性和保护方向自适应校验方法,要解决的技术问题是提高校验主变CT极性的可靠性。本发明含有以下步骤:计算得到主变压器高压侧自产零序励磁涌流3iOH,在主变压器中性点测得中性点零序励磁涌流3i0E,将主变压器高压侧自产零序励磁涌流3i0H与中性点零序励磁涌流3i0E进行比较,大小相等,相位相反,变压器中性点零序CT接线正确。本发明与现有技术相比,在不修改现场接线、不增加试验设备的前提下充分利用变压器空载合闸及带负荷测试的投运启动过程,解决变压器中性点零序CT极性和保护方向自适应校验的问题,在实现变压器各侧CT极性自适应校验的同时,提升变压器的投运启动效率和电力系统运行的可靠性,具有较强的工程实用价值。
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公开(公告)号:CN109001587A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810723723.2
申请日:2018-07-04
Applicant: 云南电网有限责任公司 , 长园深瑞继保自动化有限公司
IPC: G01R31/06
Abstract: 本发明公开了一种利用励磁涌流校验主变高压侧CT极性的方法,要解决的技术问题是方便检验主变高压侧CT接线极性是否正确。本发明的方法为:采集主变压器高压侧母线的三相二次电压和三相二次电流,计算三相瞬时无功功率,计算一个周期的无功功率平均值,无功功率平均值>0,判断电流互感器CT接线正确。本发明与现有技术相比,利用变压器产生的励磁涌流和主变压器高压侧电压,计算出瞬时无功功率,再计算得到单位周期内的瞬时无功功率平均值,无功功率平均值大于零,认为CT接线正确,反之,认为CT接线错误,并跳开主变高压侧断路器,达到校验主变高压侧CT极性的目的,防止因CT接线错误造成保护设备的误动或拒动,提高变电站运行可靠性。
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公开(公告)号:CN109031179A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810723801.9
申请日:2018-07-04
Applicant: 云南电网有限责任公司 , 长园深瑞继保自动化有限公司
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明公开了一种主变CT极性和保护方向自适应校验方法,要解决的技术问题是提高校验主变CT极性的可靠性。本发明含有以下步骤:计算得到主变压器高压侧自产零序励磁涌流3iOH,在主变压器中性点测得中性点零序励磁涌流3i0E,将主变压器高压侧自产零序励磁涌流3i0H与中性点零序励磁涌流3i0E进行比较,大小相等,相位相反,变压器中性点零序CT接线正确。本发明与现有技术相比,在不修改现场接线、不增加试验设备的前提下充分利用变压器空载合闸及带负荷测试的投运启动过程,解决变压器中性点零序CT极性和保护方向自适应校验的问题,在实现变压器各侧CT极性自适应校验的同时,提升变压器的投运启动效率和电力系统运行的可靠性,具有较强的工程实用价值。
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公开(公告)号:CN208588788U
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201821052148.X
申请日:2018-07-04
Applicant: 云南电网有限责任公司 , 长园深瑞继保自动化有限公司
IPC: G01R31/06
Abstract: 一种用于线路的CT极性自适应校验装置,采用插件与插件拔插的总线连接结构,包括总线插件(1)、电源插件(2)、管理插件(3)、操作插件(4)、开出插件(5)、CPU插件(6)、交流插件(7)、机箱(8),机箱(8)内设置总线插件(1),总线插件(1)上连接有电源插件(2)、管理插件(3)、操作插件(4)、开出插件(5)、CPU插件(6)以及交流插件(7);电源插件(2)、管理插件(3)、操作插件(4)、开出插件(5)、CPU插件(6)、交流插件(7)之间通过总线插件(1)相互连接传输信息,信息包括开关位置、模拟量、功能压板状态以及动作跳闸命令。本实用新型实现在线路冲击合闸时利用有功及无功的潮流流向达到线路的CT极性校验及保护方向自适应检测的目的。
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公开(公告)号:CN208568953U
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201821052318.4
申请日:2018-07-04
Applicant: 云南电网有限责任公司 , 长园深瑞继保自动化有限公司
IPC: G01R31/06
Abstract: 一种用于电抗器的CT极性自适应校验装置,包括总线插件(1)、电源插件(2)、CPU插件(3)、交流插件(4)、操作插件(5)、机箱(6),总线插件(1)安装在机箱(6)内,总线插件(1)上连接有电源插件(2)、CPU插件(3)、交流插件(4)和操作插件(5);电源插件(2)、CPU插件(3)、交流插件(4)和操作插件(5)之间通过总线插件(1)传输信息。本实用新型采用插件与插件拔插的总线连接结构,各个插件分工合作,实现在电抗器冲击合闸时利用无功的潮流流向达到电抗器的CT极性校验及保护方向自适应检测的目的,并能够在CT接线错误的情况下动作跳闸,以应对保护拒动的风险。
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公开(公告)号:CN208568952U
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201821052205.4
申请日:2018-07-04
Applicant: 云南电网有限责任公司 , 长园深瑞继保自动化有限公司
Abstract: 一种用于主变的CT极性和保护方向自适应检测装置,包括机箱(1)以及机箱(1)内设置的总线插件(2)、电源插件(3)、管理插件(4)、开入插件(5)、开出插件(6)、CPU插件(7)、交流插件(8),在总线插件(2)上连接有电源插件(3)、管理插件(4)、开入插件(5)、开出插件(6)、CPU插件(7)以及交流插件(8),电源插件(3)、管理插件(4)、开入插件(5)、开出插件(6)、CPU插件(7)、交流插件(8)之间通过总线插件(2)相互连接传输信息,信息包括开关位置、模拟量、功能压板状态、动作跳闸命令。本实用新型能够确保主变投运前各侧CT极性、相序等二次回路接线的正确性,有效提升新设备投运启动的效率,可靠性较高。
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公开(公告)号:CN119986288A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510483122.9
申请日:2025-04-17
Applicant: 云南电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种用于PT/CT二次回路绝缘异常监测的物理仿真方法,涉及电变量测量技术领域,包括,设置两组PT,并设置测试点以及高精度电流互感器的测量系统,分析PT二次侧N相两点接地的绝缘故障;通过配电台区给仿真系统供电并接通负载,使系统带载运行;将负载调成三相不平衡模式,使双绕组变压器T2的二次侧的ABC三相电流不平衡,并进行测量及判断;输出最终判断结果。本发明在进行电流测量及数据特征分析时,采用了基于Hausdorff距离的波形相似度分析方法,可准确定位PT/CT二次交流回路发生多点时的故障支路。
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公开(公告)号:CN119471211B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510061969.8
申请日:2025-01-15
Applicant: 云南电网有限责任公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种针对微安级接地电流的可变量程动态增益采集方法,涉及继电保护及其在线监测技术领域。包括系统初始化与数据采集;进行可编程增益控制,并进行电压放大操作;采集的电流信号经过CPU算法处理,使用RMS算法计算交流信号的有效值;根据计算结果实时判断当前电流值,自动切换放大倍数。本发明可以实现对二次交流回路产生的微小电流进行高精度的监测以至于可以对故障进行准确预警。
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公开(公告)号:CN118899802B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411390318.5
申请日:2024-10-08
Applicant: 云南电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种配电自动化终端保护定值批量核对方法及系统包括:预设第一定值单,并按照预设第一批量逻辑向第一配网运行控制系统发送第一召回指令,第一召回指令为对应第一定值单的定值召回指令,第一定值单包括在运定值;当第一配网运行控制系统接收到第一召回指令后,回传对应第一召回指令的现场终端定值;将第一定值单与现场终端定值进行比较,确定异常与非异常状态,完成配电自动化终端保护定值批量核对。本申请具有智能化、高效化、稳定化和精细化的特点,能够显著提升配网自动化系统的运行效率和可靠性,为电力系统的安全稳定运行提供有力保障。
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