一种数字化变电站测试系统

    公开(公告)号:CN105449847A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201410493277.2

    申请日:2014-09-24

    Abstract: 一种数字化变电站测试系统,其特征是,包括仿真工具、故障管理工具、仿真测试装置和GPS装置;仿真工具仿真目标变电站的各种工况下的各节点电压、电流曲线数据;故障管理工具将所述电压、电流曲线数据处理得到统一格式的故障数据文件,将所述故障数据文件结合数字化变电站的SCD文件,生成针对所述目标变电站中各个数字化保护装置的故障工程文件,并由所述仿真测试装置根据所述故障工程文件产生数字化的过程层数据报文;所述GPS装置对各仿真测试装置进行时间校准和触发,对所述的目标变电站内或站间的数字化保护装置进行同步测试。本发明利用电力系统仿真计算软件仿真目标变电站在各种工况下的状态变化,原理清晰,方法简单。

    差动保护的自适应采样延迟补偿方法

    公开(公告)号:CN102751708B

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201110099509.2

    申请日:2011-04-20

    Abstract: 差动保护的自适应采样延迟补偿方法,两台线路差动保护装置安装于线路两侧,一侧保护装置通过电磁式互感器进行采样,另一侧保护装置连接到合并单元,通过电子式互感器进行采样,和合并单元相连接的一侧保护装置从合并单元通信报文中获取合并单元的采样延时时间,通信链路第一次连通后,该侧保护装置记录通信帧中的采样延迟时间,进行保存后作为时差补偿的依据,在通信链路中断并重新连通后,将重新对通信帧中的采样延迟进行校验,将通信帧中的采样延迟与原来记录的数据进行比较,若发现一致,则继续认可这个延时;若发现不一致,则报警并退出差动保护;本发明差动保护灵活适应两侧电子式互感器和电磁式互感器混合使用的各种情况,适应各种类型变电站。

    差动保护的自适应采样延迟补偿方法

    公开(公告)号:CN102751708A

    公开(公告)日:2012-10-24

    申请号:CN201110099509.2

    申请日:2011-04-20

    Abstract: 差动保护的自适应采样延迟补偿方法,两台线路差动保护装置安装于线路两侧,一侧保护装置通过电磁式互感器进行采样,另一侧保护装置连接到合并单元,通过电子式互感器进行采样,和合并单元相连接的一侧保护装置从合并单元通信报文中获取合并单元的采样延时时间,通信链路第一次连通后,该侧保护装置记录通信帧中的采样延迟时间,进行保存后作为时差补偿的依据,在通信链路中断并重新连通后,将重新对通信帧中的采样延迟进行校验,将通信帧中的采样延迟与原来记录的数据进行比较,若发现一致,则继续认可这个延时;若发现不一致,则报警并退出差动保护;本发明差动保护灵活适应两侧电子式互感器和电磁式互感器混合使用的各种情况,适应各种类型变电站。

    一种检测PT中性线断线的方法

    公开(公告)号:CN102288860A

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201110187854.1

    申请日:2011-07-06

    Abstract: 本发明公开了一种检测PT中性线断线的方法。根据PT二次侧的ABC三相采样值计算正序基波电压,根据PT二次侧的零序电压采样值,计算零序三次谐波电压值,当零序三次谐波电压值大于浮动门槛时,且通过傅氏算法计算PT二次侧的各相电压的三次谐波含量,当某一相或多相中的三次谐波大于所述的浮动门槛,经延时报PT中性线断线。当在PT二次侧和保护装置之间发生中性线断线时,中性线的励磁电流不能流通,从而导致ABC三相中的励磁电流发生变化,保护装置的各相测量电压就会出现三次谐波。根据零序电压中的三次谐波可以检测出PT中性线断线。

    可自校准的直流分压器及其测试方法、测试装置

    公开(公告)号:CN119959594A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202311475970.2

    申请日:2023-11-07

    Abstract: 本发明公开一种可自校准的直流分压器,包括相串联的高压臂和低压臂;高压臂包括并联的第一电阻和第一电容;低压臂中,第一阻容单元的一端连接高压臂的一端,另一端连接第二阻容单元的另一端,开关并联于第二阻容单元的两端。本发明还公开一种可自校准的直流分压器的测试方法、测试装置,控制开关闭合,向直流分压器输入端施加直流电压,获取第一输出电压;控制开关打开,获取第二输出电压;计算高压臂第一电阻的相对变化量,从而获知高压臂第一电阻的电阻值。此种技术方案通过开关合、分状态调节为不同的低压臂参数,在同样输入电压下两次测试得到不同的输出电压值,计算得到实际的高压臂电阻值,从而实现对高压臂电阻值的检测。

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