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公开(公告)号:CN112948165B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202110220430.4
申请日:2021-02-26
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
IPC: G06F11/10
Abstract: 本发明提出了一种继电保护装置内存数据可靠性保障方法,将装置内存数据划分为程序代码区、运行期常量区、动作状态标志变量一区、动作状态标志变量二区、数据变量区,在内存中开辟独立的内存空间进行分别存储。装置运行期间对程序代码和运行期常量内存数据进行循环校验,对动作状态标志变量数据进行冗余存储和相互校验,对运行期常量中的结构体变量指针进行特征码锚定匹配校验,当任一项校验措施发现内存数据出错时,闭锁保护功能并对装置内存数据进行重新初始化,当初始化期间发现内存数据异常,直接闭锁保护功能并报警。通过对内存的自检,发现错误并通过复位初始化实现异常数据的纠错功能,大大提高了继电保护内存数据的可靠性。
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公开(公告)号:CN116962492A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310767930.9
申请日:2023-06-27
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国网河南省电力公司经济技术研究院
Abstract: 本发明属于电力系统继电保护技术领域,具体涉及一种配网串供系统及其保护装置的CCD文件配置方法和装置。本发明具体包括:为解决现有技术对CCD文件进行配置时需配置SCD文件,导致配网运维操作复杂的问题,本发明先对所有保护装置参数初始化设置,每个装置的SV信息以及GOOSE信息中用于表征与其进行数据交互的特定参数值进行初始化离线配置,再根据保护装置的实时位置与数量重新进行编号,保护装置的SV信息和GOOSE信息的特定参数基于装置新的编号进行实例化,生成满足实际工程需要的CCD配置文件,实现保护装置即插即用,不但可保证装置之间虚回路连接无误,并且有助于提升配网运维及管理水平。
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公开(公告)号:CN111817336B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202010750058.3
申请日:2020-07-30
Applicant: 许昌许继软件技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种直流输电系统控制方法,直流输电系统包括:全桥型MMC换流器模块,全桥型MMC换流器模块与直流输电系统受端LCC换流器模块并联运行,控制方法包括如下步骤:收到起动解锁命令后,受端LCC换流器模块发出触发脉冲信号;全桥型MMC换流器收到触发脉冲信号后起动解锁;受端LCC换流器模块建立直流电压到额定值;送端LCC换流器模块检测到直流电压大于第二预设比例值,建立直流电流为第三预设比例值;同时全桥型MMC换流器模块切换到零直流电流控制,直流输电系统进入稳态阶段。通过与受端LCC换流器模块并联的全桥型MMC换流器模块,在逆变侧交流故障时为受端LCC换流器模块提供了泄流通路及无功功率支撑,提高了受端LCC换流器模块抵御连续换相失败能力。
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公开(公告)号:CN110768210B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN201911091038.3
申请日:2019-11-09
Applicant: 许昌许继软件技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
IPC: H02H7/04
Abstract: 本发明涉及变压器保护的电流突变量启动方法与变压器保护装置,方法包括:当变压器某一侧电流传感器发生断线故障时,对变压器的电流突变量、变压器对应侧的零序电压、负序电压、零序电压突变量和负序电压突变量进行判断;当变压器高压侧或中压侧某相的电流突变量大于电流突变量门槛值,变压器对应侧零序电压、负序电压、零序电压突变量或负序电压突变量大于电压门槛值时,控制启动元件启动;当变压器低压侧某相的电流突变量大于电流突变量门槛值,变压器对应侧负序电压或负序电压突变量大于电压门槛值时,控制启动元件启动。本发明实现了即使在变压器的某一侧电流传感器发生断线故障时,电流突变量启动元件仍能够可靠启动。
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公开(公告)号:CN110299692B
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN201910621845.5
申请日:2019-07-10
Applicant: 许昌许继软件技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: H02H7/045
Abstract: 本发明涉及一种换流变压器差动保护方法及装置,属于电力系统继电保护技术领域。本发明根据变压器空投时系统电压高、差流波形存在饱和,而故障时系统电压低,差流波形没有饱和的原理,通过判别系统电压和差流波形来识别换流变压器空投和故障,保证差动保护正常空投时不误动,变压器故障时快速动作,提高了可靠性。
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公开(公告)号:CN113595125A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110814438.3
申请日:2021-07-19
Applicant: 许继集团有限公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高压直流输电系统暂态过电压控制方法及装置,以及采用该控制方法进行故障处理的高压直流输电系统。本发明的控制方法,通过对逆变侧故障状态的检测,触发控制信号,并在控制信号有效期间通过对整流侧和逆变侧的电流控制和触发角限制值控制,实现了故障过程中整流侧换流站始终消耗一定的无功功率,减小了送端交流过电压的风险,避免了送端可再生能源风机的大面积脱网,保证了以新能源发电为主体的交直流混联大电网的可靠稳定运行。
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公开(公告)号:CN110571769B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201910868214.3
申请日:2019-09-12
Applicant: 许继集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明涉及一种用于输电线路的差动保护方法及装置,包括:在满足差动保护启动的电流条件、差动保护未启动但满足差动保护启动条件的持续时间大于预设时间时,控制启动差动保护;判断是否满足差动保护动作条件,若满足差动保护动作条件且对侧保护已经启动,则差动保护经短延时动作。本发明将两侧零序电压变化量以及两侧的零序电流作为补充判据,当发生高阻接地故障、缓慢发展性故障时,可以快速开启差动保护,保证了电力系统安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN113300324A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110528765.2
申请日:2021-05-14
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种纵联差动保护同步方法及装置,对通道两侧的采样偏差Ts进行周期检测,根据纵联差动保护通道两侧的采样偏差Ts的大小采取不同的采样时刻调整逻辑,对从端的采样时刻进行调整。由于采用了分层次的采样时刻调整逻辑,兼顾了调整的效率和精确度;并且在正常同步调整逻辑中采用记忆调整时间进行预调整的方式,正常同步调整过程中记忆调整时间趋近于两侧装置晶振固定1s偏差,此两侧采样偏差极小,并且调整时间均分到周期所有采样点调整,在两侧晶振性能没有大的突变情况下,调整侧的采样间隔变化小,采样均匀度好,提高了纵联差动保护两侧装置采样同步一致性和从侧采样均匀性,能有效提高差动保护性能及线路保护可靠性。
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公开(公告)号:CN113270887A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110619062.0
申请日:2021-06-03
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
Abstract: 本发明公开了基于可控关断电流源换流器的直流输电控制方法和系统,其中送端采用传统LCC换流器或可控关断LCC换流器,受端采用可控关断LCC换流器,所述方法通过构建受端的正向锁相环相位信息和非全周反向锁相环相位信息,然后比较点火角和正向锁相环相位信息,以及比较熄弧角最小值与非全周反向锁相环信息,以确定触发开通脉冲或关断脉冲。所述系统的受端可控关断LCC换流器由两个六脉动格雷兹整流器串联构成,每相桥臂由若干IGCT功率器件串联组成。本发明解决了直流输电系统受端换相失败的问题,简化了触发脉冲开通和关断的产生逻辑,提高了直流输电系统的可靠性和可用率,提高了交直流混联电网的整体稳定性。
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公开(公告)号:CN113037286A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110221223.0
申请日:2021-02-26
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
Inventor: 王智勇 , 李宝伟 , 倪传坤 , 赵剑松 , 朱付强 , 王志伟 , 胡沙沙 , 陈继瑞 , 董新涛 , 周东杰 , 肖锋 , 王凡 , 吕利娟 , 王东兴 , 甘霖 , 杨振良
IPC: H03M1/34
Abstract: 本发明涉及一种继电保护模拟量采样控制方法及装置,通过对继电保护装置运行中模拟量采样过程中各个环节的监测和控制,在采样初始阶段根据AD采样芯片发出的状态信息判断AD采样芯片的状态是否正常,在通过GMAC接口向处理器发送数据的过程中,监控是否发生数据溢出,在CPU接收到采样数据后,依次进行CRC校验、通道特征码和个数检查、数据传输间隔均匀性检查,从而保证整个采样过程稳定可靠,并且数据可信度高,实现了继电保护保护运行中更加稳定和可靠的AD采样过程,很好地满足了继电保护装置保障电网安全稳定运行的要求。
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