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公开(公告)号:CN102916404B
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201110442418.4
申请日:2011-12-27
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种区域电网网络化变范围的差动保护方法,本发明利用扩大范围的母线差动保护作为母线、线路及变压器高压侧的后备保护投入运行,当某个元件电流互感器采样异常时,此时使用与此元件对侧相关的电流互感器电流代替此元件电流互感器电流参与母线差动保护;如果被保护对象各侧的电流互感器均异常时,如线路两侧电流互感器均异常,则线路两侧的母线差动保护直接去除此保护对象的相关端口进行差动保护运算。变范围差动保护动作后,第一时限跳电流互感器异常端口的断路器,第二时限跳所有端口断路器。本发明确保了区域电网中当被保护对象的电流互感器出现异常时,其主保护还能正常工作。
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公开(公告)号:CN114062853B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202111374089.4
申请日:2021-11-19
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明涉及一种复线直供50%备用方式下馈线故障测距方法及装置,该方法包括步骤:当GS链路正常时,采用GOOSE上下行电流比进行故障测距;判断该故障是否满足稳态特征;若满足稳态特征,则根据稳态特征测距;若不满足稳态特征,但满足故障变化量特征,则根据故障变化量特征进行故障测距。本发明提供的技术方案,在不重新规划变电站二次回路设计和增加硬件的前提下,通过站控层之间传输GOOSE模拟量信息,减少装置之间的电气连接,采用分布式采样替代物理回路,保证可靠锁定故障时本侧电流和对侧电流,解决分布式采样的测距数据同步问题。
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公开(公告)号:CN104391194A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410670143.3
申请日:2014-11-20
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司
IPC: G01R31/00 , G01R31/327
Abstract: 本发明涉及一种SV直采和GOOSE共口的保护设备测试方法。本发明通过在合智单元和保护设备之间增加一台手持终端,该终端通过光口分别连接合智单元和保护设备,进行整组测试时,首先屏蔽合智单元发送的SV报文,按照预先设置的故障数据重新产生SV报文并与GOOSE报文进行合并打包转发给保护设备,在接收到保护装置发送的GOOSE跳闸报文后,转发给合智单元,跳开断路器,从而完成现场整组传动试验。本发明解决了新一代智能变电站SV/GOOSE共口方式下必须在互感器侧施加故障量值或者通过修改保护及合智单元配置通过测试仪才能完成整组测试的问题。
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公开(公告)号:CN104391194B
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201410670143.3
申请日:2014-11-20
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司
IPC: G01R31/00 , G01R31/327
Abstract: 本发明涉及一种SV直采和GOOSE共口的保护设备测试方法。本发明通过在合智单元和保护设备之间增加一台手持终端,该终端通过光口分别连接合智单元和保护设备,进行整组测试时,首先屏蔽合智单元发送的SV报文,按照预先设置的故障数据重新产生SV报文并与GOOSE报文进行合并打包转发给保护设备,在接收到保护装置发送的GOOSE跳闸报文后,转发给合智单元,跳开断路器,从而完成现场整组传动试验。本发明解决了新一代智能变电站SV/GOOSE共口方式下必须在互感器侧施加故障量值或者通过修改保护及合智单元配置通过测试仪才能完成整组测试的问题。
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公开(公告)号:CN116345411A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310289928.5
申请日:2023-03-22
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 河南许继继保电气自动化有限公司 , 许继集团有限公司
IPC: H02H7/22 , H02H1/00 , H04L41/0803 , H04L41/08
Abstract: 本发明属于母线弧光保护领域,具体涉及一种弧光保护装置及其插件间的通信连接方法。本发明通过对插槽‑电平‑ID号‑MAC地址之间的唯一对应关系的设置,将孤光采集插件和CPU插件实际的插槽位置转化为以太网MAC层的唯一身份,配合相互发送的相应的通信配置文件和特定的采样数据文件,实现弧光采集板卡与CPU插件之间基于以太网MAC层、免配置、免整定、自协商方式,实现数据交互的通信功能;工程应用中,上述弧光保护装置不需要下载通信配置文件、不需要相关参数整定,即可实现两类插件之间的数据交换功能,因此能够避免各弧光采集板卡和装置CPU插件通过通信配置文件建立通信联接导致的装置配置的工作量较大且不方便后续对保护装置的维护的情况。
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公开(公告)号:CN115913366A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211493957.5
申请日:2022-11-25
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 河南许继继保电气自动化有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明提供了一种适用于高采样率的纵联差动保护光纤通道传输方法,属于通信数据传输技术领域。传输方法是根据纵联电流差动保护装置的采样频率N点/秒、纵联电流差动光纤通道的通信速率M帧/秒,使得每间隔[N/M]点传输一次纵联电流差动保护数据,即每[N/M]个采样数据执行一次光差通信任务并完成组帧解帧,使纵联电流差动光纤通道传输有效数据的最大帧长扩充到原来的[N/M]倍。相比现有技术中的逐点传输方案,本发明纵联电流差动保护有效数据采用抽点压缩,扩大了传输有效数据最大帧长,能够满足高采样率下纵联电流差动保护所需数据的有效传输。
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公开(公告)号:CN114062853A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111374089.4
申请日:2021-11-19
Applicant: 许昌许继软件技术有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明涉及一种复线直供50%备用方式下馈线故障测距方法及装置,该方法包括步骤:当GS链路正常时,采用GOOSE上下行电流比进行故障测距;判断该故障是否满足稳态特征;若满足稳态特征,则根据稳态特征测距;若不满足稳态特征,但满足故障变化量特征,则根据故障变化量特征进行故障测距。本发明提供的技术方案,在不重新规划变电站二次回路设计和增加硬件的前提下,通过站控层之间传输GOOSE模拟量信息,减少装置之间的电气连接,采用分布式采样替代物理回路,保证可靠锁定故障时本侧电流和对侧电流,解决分布式采样的测距数据同步问题。
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公开(公告)号:CN119518645A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411763439.X
申请日:2024-12-03
Applicant: 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明属于继电保护技术领域,具体涉及一种自供电保护装置及快速保护方法、计算机设备。在自供电保护装置的运行时间小于等于预设时间阈值时确定运行时间所处的运行时间区间,采用与运行时间区间对应的算法计算装置所监测线路的电力参数,在电力参数大于与所处运行时间区间对应的预设参数阈值判定满足保护条件。其中,运行时间区间的区间上限越大,预设参数阈值越大;区间上限大的运行时间区间对应算法的计算速度大于等于区间上限小的运行时间区间对应算法的计算速度。本发明实现了装置运行时间比较短的情况下也能够发现并判断是否满足保护条件,实现了自供电保护装置的快速动作。
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公开(公告)号:CN114089020B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202111324426.9
申请日:2021-11-10
Applicant: 许继集团有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司杭州供电公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R19/25
Abstract: 一种基于双MCU的高分辨率遥信采集装置的遥信采集方法及装置,该遥信采集装置包括第一MCU和第二MCU,两个MCU分别包括遥信采集模块和AD采样模块,所述遥信采集模块和所述AD采样模块复用中断函数,所述遥信采集方法包括步骤:两个MCU分别接收秒脉冲;第一MCU将遥信采样同步时刻设为秒脉冲上升沿,按采样周期Ts均匀采样;第二MCU将遥信采样同步时刻设为秒脉冲上升沿延时二分之一采样周期Ts,按采样周期Ts均匀采样。通过双MCU交叉并行采样,大幅提高了遥信采样分辨率。
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公开(公告)号:CN114089020A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111324426.9
申请日:2021-11-10
Applicant: 许继集团有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司杭州供电公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R19/25
Abstract: 一种基于双MCU的高分辨率遥信采集装置的遥信采集方法及装置,该遥信采集装置包括第一MCU和第二MCU,两个MCU分别包括遥信采集模块和AD采样模块,所述遥信采集模块和所述AD采样模块复用中断函数,所述遥信采集方法包括步骤:两个MCU分别接收秒脉冲;第一MCU将遥信采样同步时刻设为秒脉冲上升沿,按采样周期Ts均匀采样;第二MCU将遥信采样同步时刻设为秒脉冲上升沿延时二分之一采样周期Ts,按采样周期Ts均匀采样。通过双MCU交叉并行采样,大幅提高了遥信采样分辨率。
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