一种基于物理层的光纤通信断链快速监测方法

    公开(公告)号:CN107040309B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201710321579.5

    申请日:2017-05-09

    IPC分类号: H04B10/079

    摘要: 本发明公开了一种基于物理层的光纤通信断链快速监测方法,每台设备采用OSI模型且通过物理层PHY芯片实现物理层的电气特性,每台设备的光接收模块、光发送模块以及应用软件之间通过PHY芯片实现数据信息交互,两台设备之间采用光纤直连的方式;对于每台运行的设备,光接收模块实时监测光接收功率,当光接收功率大于设定的接收门槛时,认为光路正常,置光通信号SD为1,否则,认为光纤断链或异常,置光通信号SD为0;PHY芯片实时监测光通信号SD,根据SD的状态生成PHY芯片链路状态Link;应用软件按设定周期采集PHY芯片链路状态,当链路断链或异常时报光纤断链报警,并闭锁与此相关的功能。可有效提高保护的可靠性。同时,能提高运维人员的检修效率。

    基于EPON通信的差动保护采样同步实现系统及方法

    公开(公告)号:CN108270503A

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201710650621.8

    申请日:2017-08-02

    IPC分类号: H04J3/06 H04Q11/00

    CPC分类号: H04J3/0644 H04Q11/0067

    摘要: 本发明公开一种基于EPON通信的差动保护采样同步实现系统与方法,该系统包括EPON系统、时钟源装置、差动保护装置;所述EPON系统包含中心侧的光线路终端(OLT)、无源分光器(ODN)和用户侧的光网络单元(ONU);时钟源装置与OLT、ONU与差动保护装置都是通过光纤或双绞线连接,EPON系统内通过光纤连接。时钟源装置发送对时信号给OLT,OLT与ONU基于IEEE802.1AS机制对传输延时计算和补偿,各ONU对与其连接的差动保护装置通过IRIG-B码或秒脉冲对时,通过上述步骤实现差动保护之间采样同步。本发明基于IEEE802.1AS时钟同步机制,利用EPON网络载体实现了差动保护装置采样同步,无需额外铺设长距离的对时线,提高了差动保护的经济性和可靠性。

    一种自适应的并联电容器阻抗保护方法

    公开(公告)号:CN108206508A

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201611185611.3

    申请日:2016-12-20

    IPC分类号: H02H7/16

    摘要: 本发明公开了一种自适应的并联电容器阻抗保护方法,包括对电容器端电压、电流进行监测;电容器投运时对电容器初始阻抗进行自动校准;运行时计算电容器实时阻抗,动态周期更新电容器真实阻抗,若电容器实时阻抗与真实阻抗对比,实时阻抗变化量的模的相对值未超过动态更新限制门槛且达到更新周期则更新真实阻抗,若超过动态更新限制门槛则作更新失败告警;若实时阻抗变化量的模的相对值超过设定的保护告警门槛,并延时达到,则发出故障告警;若实时阻抗变化量的模的相对值超过设定的保护跳闸门槛,并延时达到,则保护跳闸出口。本发明适用于电容器及电容器组各种故障情况,整定值计算简单,实现简便,有效提高电容器保护的灵敏度及可靠性。

    一种被动式防孤岛保护防误动方法

    公开(公告)号:CN104242270B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201410480288.7

    申请日:2014-09-18

    IPC分类号: H02H7/26

    摘要: 本发明一种被动式防孤岛保护防误动方法,其特征在于包括如下步骤:一种被动式防孤岛保护防误动方法,其特征在于包括如下步骤:获得电压量,分别经频率继电器1和频率继电器2判断,将频率继电器1和频率继电器2输出结果求逻辑与,得到的结果为防孤岛保护动作输出。频率继电器1由过零点测频算法和频率保护判据构成,继电器2由傅里叶测频算法和频率保护判据构成。频率保护包含高频原理、低频原理、频率变化率原理中的任意一种。两种不同原理的测频算法优势互补,摆脱了单种测频算法的局限性,避免了比如因电力系统故障、电压波动、谐波等因素造成的被动式防孤岛保护误动。