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公开(公告)号:CN106253979A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610678235.5
申请日:2016-08-17
Applicant: 山东理工大学 , 山东科汇电力自动化股份有限公司
IPC: H04B10/079 , H04B10/077 , H04B10/25 , H04B10/50 , G01R15/22
Abstract: 一种光信号线性传输系统及有源电子式电流互感器,属于电力测量技术领域。包括待传输的混合电信号,其特征在于:包括信号判断驱动模块,其输入端同时接入混合电信号以及反馈信号,用于判断混合电信号和反馈信号的线性关系;可控恒流驱动模块,其输入端连接信号判断驱动模块的输出端,用于输出不同的驱动信号;光信号监测传输模块,其输入端连接可控恒流驱动模块的输出端,用于生成所述的反馈信号以及与所述的混合电信号相对应的光传输信号。通过本光信号线性传输系统及有源电子式电流互感器,实现了待传输的信号与相对应的光传输信号的光功率呈线性关系,从而利用模拟方式实现了模拟电信号从高压侧到低压侧的高精度光纤传输。
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公开(公告)号:CN104122508A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201410390996.1
申请日:2014-08-09
Applicant: 山东科汇电力自动化股份有限公司
IPC: G01R31/40
Abstract: 一种智能配电终端后备电源系统的在线监测方法,属于电力系统自动化领域。其特征在于:包括如下步骤:步骤a,设置在线监测方式字;步骤b,采集形成储能元件的标准放电曲线并进行存储;步骤c,采集形成储能元件的实时放电曲线;步骤d,调取标准放电曲线并计算曲线的相关系数;步骤e,放电曲线相关系数的判断。本智能配电终端后备电源系统的在线监测方法利用智能终端原有的硬件资源,仅通过测量储能介质的电压值,配合智能终端的活化电路实现在线监测,不需要测量电流和计算内阻,不需要添加额外的监测设备,测量方便,精确可靠,测量成本低。
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公开(公告)号:CN104122427A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201410379248.3
申请日:2014-08-04
Applicant: 山东理工大学 , 青岛科汇电气有限公司 , 山东科汇电力自动化股份有限公司
IPC: G01R15/22
Abstract: 应用于电流互感器的模拟电信号传输方法及装置,属于电气测量领域。由如下步骤实现:1、开始;2、模拟信号输入;3、电压信号的转换;4、光信号的转换及发送;5、光信号的接收;6、光信号的转换;7、电流信号的转换;8、电压信号的温度补偿;9、结束。包括由光纤连接的信号发送单元(1)和信号接收单元(2),信号发送单元(1)包括依次连接的电压转换模块、发光管以及第一光纤连接器;信号接收单元(2)中第二光纤连接器、光电检测器、电流转换模块、补偿放大模块依次连接,温度传感器与CPU相连,CPU与补偿放大模块相连。本发明可通过光纤无衰减的实现电流互感器高压侧传感头输出的模拟电压信号的传递。
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公开(公告)号:CN104104443A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201410378964.X
申请日:2014-08-04
Applicant: 山东科汇电力自动化股份有限公司 , 青岛科汇电气有限公司
IPC: H04B10/25
Abstract: 一种利用光纤传输模拟电信号的方法及装置,属于电力自动化领域。其特征在于:一信号发送单元(1)和与信号发送单元(1)通过光纤连接的信号接收单元(2),包括如下步骤:输入待传输的模拟电信号并进行记录;生成标尺信号并发送;波形混合模块耦合形成混合电信号;混合电信号转换成为混合光信号;混合光信号的传输;混合光信号的接收及转换;混合电信号的分离及分别发送;衰减后的标尺信号以及模拟电信号的测量及发送;标尺信号衰减系数的计算及检验;模拟电信号的补偿、放大及输出。本发明提供一种可无衰减的实现利用光纤进行模拟电信号传输的装置,以及传输精度高,同时不需要进行反馈即可通过光纤实现电力系统模拟电信号的方法。
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公开(公告)号:CN119986275A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510139653.6
申请日:2025-02-08
Applicant: 山东理工大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 山东科汇电力自动化股份有限公司 , 国网山东省电力公司日照供电公司
Abstract: 本发明公开了一种基于电压时间差分变化量的电弧故障检测方法及装置,属于低压配电网故障保护技术领域,包括,将电弧故障点等效为电弧电压源,使用电弧电压变化率和电弧电压有效值,建立对电弧电压源产生的故障波形的检测特征描述,故障波形呈现类方波波形;采样负荷侧监测点的相邻周波电压,基于检测特征对相邻周波间的末端电压差分进行特征识别,识别首个故障波形;在首个故障波形发生后,对电弧故障进行连续识别计数,利用故障发生前的非故障波形与待识别波形差分实现对连续电弧故障的识别,确认电弧故障的发生。本发明的检测方法可靠性好、物理意义明确,检测灵敏度高、不受线路参数影响,仅需要单监测点即可实现检测,成本更低。
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公开(公告)号:CN111698051B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202010517858.0
申请日:2020-06-09
Applicant: 山东科汇电力自动化股份有限公司 , 青岛科汇电气有限公司
IPC: H04J3/06
Abstract: 一种低压配电网时间同步方法,属于低压配电技术领域。其特征在于:包括如下步骤:步骤1)沿输电方向给低压配电网划分等级;步骤2)在第一级低压配电网的根节点智能终端P处注入对时特征脉冲信号,并在第一级低压配电网的各组P1~Pn处接收对时特征脉冲信号,完成第一级的级内对时;步骤3)在第一级低压配电网的各组P1~Pn处分别注入对时特征脉冲信号,并在第二级低压配电网中与其相连的子节点智能终端Q处接收信号,完成级间对时;步骤4)按照输电方向依次对每一级低压配电网完成级内对时以及相邻两级低压配电网的级间对时。本低压配电网时间同步方法保证了对时准确,方法成本低,可靠性高,简单易行,便于推广使用。
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公开(公告)号:CN113176478B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202110457388.8
申请日:2021-04-27
Applicant: 山东科汇电力自动化股份有限公司 , 青岛科汇电气有限公司
IPC: G01R31/12 , G01R19/165 , G01R19/02
Abstract: 一种用于低压配电网的并联电弧检测方法,属于电气工程测量技术领域。其特征在于:包括如下步骤:步骤a,在低压配电线路中设置监测节点;步骤b,监测节点持续采集线路的电信号;步骤c,计算滤波后电压信号的有效值;步骤d,监测节点判断采集到的电压值是否大于设定阈值,如果大于设定阈值,表示线路中未发生并联电弧故障;当线路末端电压小于设定阈值时,表示线路中发生并联电弧故障。在本用于低压配电网的并联电弧检测方法中,使用线路之间发生并联电弧时的电弧电压特征量,与基于电流阈值方式和电流特征量的方法相比,电弧电压特征量不受负荷类型、负荷电流大小影响,故障特征体现更为明显直接。
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公开(公告)号:CN113964823A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111214343.4
申请日:2021-10-19
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 山东科汇电力自动化股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于IEC61850标准的配电物联网拓扑模型的表示方法,包括:低压监控终端在自己的CID模型文件上配置站点拓扑,网关系统通过与低压监控终端发信号的方式获得低压监控终端的上下游连接关系,同时根据每个低压监控终端上传的CID模型文件中的站点拓扑信息,形成每个低压监控终端的邻域拓扑,更新每个低压监控终端的CID文件拓扑描述,主站从网关系统上获取各个低压监控终端的CID模型文件,根据邻域拓扑,形成整个台区的全局拓扑。本发明能够实现配电物联网主站系统自下而上,自动形成整个台区全局拓扑,解决了配电物联网领域低压线路结构复杂、量大,拓扑配置繁琐的问题,为主站系统的各类高级应用提供数据支持。
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公开(公告)号:CN111698051A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010517858.0
申请日:2020-06-09
Applicant: 山东科汇电力自动化股份有限公司
IPC: H04J3/06
Abstract: 一种低压配电网时间同步方法,属于低压配电技术领域。其特征在于:包括如下步骤:步骤1)沿输电方向给低压配电网划分等级;步骤2)在第一级低压配电网的根节点智能终端P处注入对时特征脉冲信号,并在第一级低压配电网的各组P1~Pn处接收对时特征脉冲信号,完成第一级的级内对时;步骤3)在第一级低压配电网的各组P1~Pn处分别注入对时特征脉冲信号,并在第二级低压配电网中与其相连的子节点智能终端Q处接收信号,完成级间对时;步骤4)按照输电方向依次对每一级低压配电网完成级内对时以及相邻两级低压配电网的级间对时。本低压配电网时间同步方法保证了对时准确,方法成本低,可靠性高,简单易行,便于推广使用。
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公开(公告)号:CN109412124A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811475409.3
申请日:2018-12-04
Applicant: 山东理工大学 , 国网山东省电力公司 , 山东科汇电力自动化股份有限公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 一种配电线路相间短路保护配置与整定方法,属于电力自动化技术领域。在母线上设置有变电站出口断路器以及沿线路依次设置的若干分段断路器,在变电站出口断路器与分段断路器之间以及相邻分段断路器之间引出有供电支路,在每一条供电支路的上游和末端分别设置有分支断路器和分界断路器,其特征在于:依次对变电站出口断路器、分段断路器、分支断路器以及分界断路器的继电保护装置进行整定。在本配电线路相间短路保护配置与整定方法中,通过配电线路中变电站出口断路器、分段断路器、分支断路器以及分界断路器保护的电压电流定值和动作时限进行配合,当配电线路中出现故障时有选择性地就近切除故障,避免扩大停电范围。
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