同步相量测量装置动态数据的时标秒位跳变处理方法及系统

    公开(公告)号:CN114089038B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202111356954.2

    申请日:2021-11-16

    Abstract: 本发明涉及一种同步相量测量装置动态数据的时标秒位跳变处理方法及系统,判断装置是否初次上电,如果是,则判断当采样序号,如果大于3900或者小于100时,获取当前采样序号,将采样序号按40个点为间隔(10ms)向前取整,然后乘以250换算为毫秒位,然后再前推20ms,赋值给当前时间,为采样数据打时标,否则备份时间不赋值,保持原样。判断装置是否初次上电,如果否,再判断是否失步,如果是,则当前时间由同步相量测量装置备份时间加上10ms;如果否,则判断当采样序号,如果大于3900或者小于100时直接将备份时间加上10ms,赋值给当前时间,为采样数据打时标;否则获取当前采样序号,将采样序号按40个点为间隔(10ms)向前取整,然后乘以250换算为毫秒位,然后再前推20ms,赋值给当前时间,为采样数据打时标。

    同步相量测量装置动态数据的时标秒位跳变处理方法及系统

    公开(公告)号:CN114089038A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111356954.2

    申请日:2021-11-16

    Abstract: 本发明涉及一种同步相量测量装置动态数据的时标秒位跳变处理方法及系统,判断装置是否初次上电,如果是,则判断当采样序号,如果大于3900或者小于100时,获取当前采样序号,将采样序号按40个点为间隔(10ms)向前取整,然后乘以250换算为毫秒位,然后再前推20ms,赋值给当前时间,为采样数据打时标,否则备份时间不赋值,保持原样。判断装置是否初次上电,如果否,再判断是否失步,如果是,则当前时间由同步相量测量装置备份时间加上10ms;如果否,则判断当采样序号,如果大于3900或者小于100时直接将备份时间加上10ms,赋值给当前时间,为采样数据打时标;否则获取当前采样序号,将采样序号按40个点为间隔(10ms)向前取整,然后乘以250换算为毫秒位,然后再前推20ms,赋值给当前时间,为采样数据打时标。

    变压器短路故障中判别低电压及其保护方法

    公开(公告)号:CN101800414B

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201010130328.7

    申请日:2010-03-23

    Abstract: 本发明涉及变压器短路故障判别低电压及其保护方法,包括以下步骤:(1)保护装置测量接线变压器其中一侧的相电压;(2)保护装置计算出步骤(1)中一侧两两电压之间线电压的模值;(3)将步骤(2)中所述一侧相电压的模值和线电压的模值分别与整定值进行比较构成低电压判据,各低电压判据组成“或”门输出;本发明的方法实施后,变压器各侧相间短路及中性点接地系统单相接地时,测量电压中必有一个为零,可令整定值取低值,仍能保证短路时低电压启动判据有高的动作灵敏度,又能提高正常运行时不误动的可靠性;低的电压整定值能使过电流判据的电流整定值取低值,提高过流判据的动作灵敏度;本发明所需保护的通道少,硬件简单。

    一种自适应键相脉冲采集方法、系统与电子设备

    公开(公告)号:CN114113786B

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202111410273.X

    申请日:2021-11-19

    Abstract: 本申请提供一种自适应键相脉冲采集方法、系统及电子设备,能够快速确定准确合理的电压参考值,高效采集键相脉冲,适用性强。所述方法包括:采集初始脉冲信号;对所述初始脉冲信号进行采样,根据采样结果设定电压参考值,根据所述电压参考值对所述初始脉冲信号进行过滤得到中间脉冲信号;对所述中间脉冲信号进行干扰检测根据检测结果对所述电压参考值进行自适应调整直至不存在干扰脉冲,根据所述中间脉冲信号确定键相脉冲。所述系统包括脉冲信号采集模块、脉冲信号采样模块、脉冲信号过滤模块、脉冲干扰检测模块、参考电压调整模块、与键相脉冲输出模块。所述电子设备用于实现所述自适应键相脉冲采集方法。

    一种高低温环境下的测量误差动态补偿方法

    公开(公告)号:CN112444271A

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN202011253656.6

    申请日:2020-11-11

    Abstract: 本发明涉及一种高低温环境下的测量误差动态补偿方法,采样回路对某一待采集值采集,获取采样回路标准输出值和在高低温环境下每个温度点下的准确输出值;计算每个温度点下准确输出值/标准输出值作为每个温度点的温度系数,绘制温度系数随温度变化曲线;对温度系数随温度变化曲线进行拟合,拟合后的曲线存储至测量电路的主控芯片;所述主控芯片在测量过程中,根据反馈的当前温度,由拟合后的曲线获取对应温度系数;接收采样回路输出的测量值,乘以对应温度系数获得补偿后的测量值。本发明提高了测量准确率,且在线运算量小,避免过度占用CPU运算资源。本发明通过补偿克服了元器件本身受温度影响带来的误差,降低了对元器件本身温度稳定性要求。

Patent Agency Ranking