一种基于标准化安全稳定控制装置的策略表配置方法

    公开(公告)号:CN115296407A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210889112.1

    申请日:2022-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于标准化安全稳定控制装置的策略表配置方法,所述方法包括:根据目标稳控系统规模和配置,采用仿真计算获取离线策略表,并明确稳控系统主站、子站和执行站的策略功能;根据稳控系统主站、子站和执行站的策略功能和站间通道配置,确定各站间需交换的系统元件;将稳控系统各个子站上送的系统元件实例化,并按照离线策略表依次配置系统断面、运行方式、故障型式、控制措施和策略条目,形成整个稳控系统的控制策略表;稳控系统主站装置根据稳控系统控制策略表进行判断,当某个策略条目满足时,稳控系统按照该条目执行控制措施。

    一种电网稳控系统的最优化选切方法及装置

    公开(公告)号:CN113824123A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202110936225.8

    申请日:2021-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种电网稳控系统的最优化选切方法及装置,该方法通过比较各优先级的可切量与需切量,从优先级层面确定可以全切的优先级对于不需要全切的优先级,则在本优先级中寻求最优可切对象组合,其中在优先级中寻求最优可切对象组合采用基于0‑1规划的隐枚举法,通过制定快速收敛的搜索策略,极大提高了稳控系统的选切效率,缩短了稳控系统的整体动作时间,保证电力系统的稳定运行。

    电力系统安全岛的构建方法、控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN108736493B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201810560668.X

    申请日:2018-05-25

    Abstract: 本发明公开电力系统安全岛的构建方法,包括如下步骤:将额定容量相近、电气位置接近的机组与负荷绑定,形成一个安全岛,明确安全岛对外联络断面;电力系统发生故障时,按照故障发生地点,分别执行安全岛内部故障控制策略和安全岛外部故障控制策略;电力系统频率或者电压异常时,执行安全岛解列策略,将所述安全岛从电力系统中解列出来,防止电力系统全停;多个安全岛通过设置不同的频率、电压和延时定值,实现依序解列。本发明提出的电力系统安全岛的构建方法、控制系统及控制方法,可在不增加自备电网一次设备投入的前提下,保证不发生自备电网全停事故,为事故后快速恢复保留电源,对自备电网具有非常显著的经济意义和实用价值。

    电力系统在线实时稳定控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN105656207A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201610133857.X

    申请日:2016-03-10

    CPC classification number: H02J13/00 H02J13/0065

    Abstract: 本发明公开了一种电力系统在线实时稳定控制系统及控制方法,控制系统包括厂站端的稳控装置、调度端的在线决策服务器和数据通信接口;稳控装置,用于实时采集电网状态信息和故障信息,上传给在线决策服务器并接收执行在线决策服务器下发的稳控策略;数据通信接口,连接在稳控装置与在线决策服务器之间,用于稳控装置与在线决策服务器之间的数据通信;在线决策服务器,用于接收稳控装置上传的实时电网状态信息,并根据电网状态信息计算紧急控制措施,生成稳控策略下发给稳控装置。本发明利用稳控装置采集的实时电网运行状态及故障信息,基于超实时仿真技术进行暂态稳定预测,并在线计算稳定控制策略,实现了电力系统的“实时决策,实时控制”。

    一种站域过负荷联切装置
    15.
    实用新型

    公开(公告)号:CN206977065U

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201720871253.5

    申请日:2017-07-18

    Abstract: 本实用新型公开了一种站域过负荷联切装置,CPU模件、开入模件、跳闸模件、信号模件通过母板模件的I/O控制总线连接;CPU模件与人机接口模件通过母板模件的通信总线连接;电源模件通过母板模件提供工作电源;开入模件采集功能压板的信号并转换成开入量送入CPU模件;交流模件接入变电站出线或主变压器电流、母线电压,并转换为弱电交流信号送入CPU模件;CPU模件内设中央处理器,根据变电站出线或主变压器的电流及功率的变化趋势,生成多轮跳闸命令;跳闸模件根据CPU模件的跳闸命令,驱动出口继电器跳开负荷断路器。本装置采用多级多轮的切负荷措施,消除设备过负荷状态,提高电力系统的安全稳定运行水平。

    一种多路通道复接装置
    16.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204681396U

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201520267345.3

    申请日:2015-04-29

    Abstract: 本实用新型公开了一种多路通道复接装置,包括:电源模件、母板(MB)模件、主控模件、基群接口模件、光纤扩展模件和串口通信接口模件;母板模件包括标准物理接口和内部总线接口;主控模件包括以太网接口;电源模件与母板模件相连接,用于为各个模件提供电源;主控模件、基群接口模件、光纤扩展模件和串口通信接口模件通过内部总线接口与母板模件相连接;本实用新型通过以太网和稳控决策装置连接,将高速以太网的带宽分解为多个低速的通信接口,低速通信接口包括基群接口、专用光纤接口、RS232接口,接口数量可按需配置,能实现同时与多个远方稳控子站的通信功能,极大地简化了大型区域稳控系统的通信接口配置方案。

    一种电网安全稳定控制决策装置

    公开(公告)号:CN204681090U

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201520300479.0

    申请日:2015-05-12

    Inventor: 王强强 陈海荣

    Abstract: 本实用新型公开了一种电网安全稳定控制决策装置,CC模件通过母板模件内的HSB高速总线与CPU模件进行数据高速通信;智能DI模件、智能DO模件、智能SIG模件、HMI模件分别通过母板模件内的智能IO总线与CPU模件相连接。本实用新型通过母板模件连接多块CC模件,并可扩展,CC模件用于连接各电网安全稳定控制装置,使用方便,并采用HSB高速总线进行光纤数据通信,快速安全性高,还通过智能IO总线将智能DI模件、智能DO模件连接起来,可根据工程的需求,将各模件配置成DI或DO模件,实时性高,大大提高了装置的通信能力,适应能力,具有良好的应用前景。

    一种电网安全稳定控制执行站装置

    公开(公告)号:CN206977151U

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201720696477.7

    申请日:2017-06-15

    Abstract: 本实用新型公开了一种电网安全稳定控制执行站装置,包括母板模件、交流模件、通信控制模件、中央处理模件、智能开入模件、智能信号模件、智能开出模件、电源模件;CC模件通过母板模件上HSB高速总线与CPU模件连接;智能DI模件、智能DO模件、智能SIG模件通过母板模件上智能IO总线与CPU模件相连接。本实用新型通过对母板模件的模拟量输入接口和跳闸输出接口进行兼容性设计,常规变电站和数字化变电站安全稳定控制执行站装置可使用同一母板模件,既能满足常规采样和数字化采样的两种不同的模拟量输入方式,也能满足常规继电器跳闸和GOOSE跳闸两种不同的跳闸方式,还能满足常规采样GOOSE跳闸的工程模式。

    一种基于本地电气量失步解列装置

    公开(公告)号:CN205595779U

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201620428686.9

    申请日:2016-05-12

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于本地电气量失步解列装置,母板模件上设置有输入输出总线,所述CPU模件、开入模件、开出模件、信号模件通过输入输出总线与母板模件相连接;所述电源模件与母板模件相连接,CPU模件与人机接口模件相连接;所述交流模件与CPU模件之间通过低通滤波器相连接;本实用新型采用IO总线模式,母板模件上每个位置电气接口定义都一致,通过配置文件可以灵活地将母板上某位置的模件配置为DI,DO模件,这样母板上的各个模件位置不再固定,而是可以灵活配置的,工程应用中非常方便,这样大大提高了装置对不同工程的适应能力。

    基于5G技术的稳定控制切负荷执行站装置

    公开(公告)号:CN220210019U

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202321376142.9

    申请日:2023-06-01

    Abstract: 本实用新型涉及电力系统安全稳定控制技术领域,提供一种基于5G技术的稳定控制切负荷执行站装置,包括:主机模块,与上级控制站和下级从机模块电连接,基于5G通信接收上级控制站切负荷命令,并下发切负荷命令给从机模块;从机模块,与所述主机模块电连接,负责负荷的采集、判断,并将结果上送主机模块,执行主机模块下发的控制命令。根据本实用新型的方案,提供一种基于5G技术的稳定控制切负荷执行站装置,避免了使用光纤来进行远方通信时光纤接入条件较差且成本高的限制,同时又满足了智能电网低时延高可靠的应用需求。

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