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公开(公告)号:CN104298592A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410456469.6
申请日:2014-09-09
Applicant: 南京国电南自电网自动化有限公司
IPC: G06F11/36
Abstract: 本发明公开了一种面向对象的继电保护测试用例模板的实例化方法,包括如下步骤:采用面向对象的方法,将具有相同测试方法的保护功能测试抽象为测试用例模板,测试用例模板开放数据接口和批量枚举接口;分析被测对象的设备数据模型,解析被测对象的各保护元件,将测试用例模板的数据接口和批量枚举接口分别与被测对象的保护元件信息建立映射关系;根据映射关系实例化测试用例模板,生成具体的测试用例实例。本发明简化了继电保护及控制装置的测试用例开发过程,便于实现继电保护及控制装置的自动测试,有利于测试的管控和维护。
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公开(公告)号:CN119361296A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411417487.3
申请日:2024-10-11
Applicant: 南京国电南自电网自动化有限公司
IPC: H01F27/24 , G01R15/18 , G01R1/04 , G01R1/067 , H01F27/26 , H01F27/30 , H01F27/28 , H01F27/02 , H01F38/30 , H01F41/00
Abstract: 本发明涉及电流互感器技术领域,具体为一种高精度电流互感器探头及其免拆线安装方法,所述电流互感器探头包括:磁芯卡座,磁芯,线圈卡座,激励线圈,磁芯绕制及锁紧机构;所述磁芯卡座为弧形结构,多个所述磁芯卡座扣合连接形成可供被测线缆贯穿通过的圆环结构;所述磁芯无缝环绕于所述圆环结构外部;所述线圈卡座为环形结构;所述激励线圈绕制于所述线圈卡座外部;所述圆环结构与所述线圈卡座相扣连接;所述磁芯绕制及锁紧机构用于驱动所述磁芯环绕于所述圆环结构外部。本发明实现了对不同直径线缆的灵活适配与无需断电的安装,无缝环绕的磁芯避免了气隙问题,确保了高磁导率和测量精度,为在线电流监测提供了准确有效的数据。
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公开(公告)号:CN115372702A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210712004.7
申请日:2022-06-22
Applicant: 国网宁夏电力有限公司超高压公司 , 国网宁夏电力有限公司 , 南京国电南自电网自动化有限公司
IPC: G01R27/02
Abstract: 本发明公开一种电缆绝缘电阻突变识别方法、介质及系统,包括:每隔预设时间采集电缆的绝缘电阻;获取当前时刻以前的第一预设数量的所述绝缘电阻,得到绝缘电阻集合,其中,所述绝缘电阻集合中的所述绝缘电阻按时间先后顺序排序,排序最后的绝缘电阻为当前时刻的绝缘电阻;更新所述绝缘电阻集合中的绝缘电阻的绝缘系数;若本次更新得到的所述绝缘系数小于预设绝缘阈值,则更新当前时刻的绝缘电阻的突变量;若本次更新得到的当前时刻的绝缘电阻的突变量小于突变阈值,则识别当前时刻的绝缘电阻发生突变,以进行预警。本发明能够对电缆绝缘变化的动态过程进行分析,利用电阻突变等特征信息实现绝缘电阻突变的快速识别,以便可以提前预警。
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公开(公告)号:CN110535092B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN201910852576.3
申请日:2019-09-10
Applicant: 国网安徽省电力公司 , 南京国电南自电网自动化有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于CRC校验的CCD文件变更影响分析方法,分别解析两个CCD文件的数据结构,获取GOOSE接收控制块与SV接收控制块配置信息;将GOOSE接收控制块与SV接收控制块配置信息按照相同的外部装置进行分类,同一个外部装置的接收GOOSE接收控制块和SV接收控制块配置信息组成一个数据集,对若干个原有和新的数据集进行CRC校验码计算,定位变更的外部装置;根据定位到的变更的外部装置对应的原有和新的数据集,分析具体变更信息,定位改扩建影响范围。保证改扩建中修改信息不影响已运行装置的配置信息,快速定位改扩建影响范围,避免全站停电进行调试,提高调试效率,减少调试范围,满足智能变电站二次设备改扩建应用需求。
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公开(公告)号:CN111130070B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201911307555.X
申请日:2019-12-18
Applicant: 南京国电南自电网自动化有限公司 , 国网冀北电力有限公司经济技术研究院 , 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司
Abstract: 本发明属于电力系统继电保护领域,涉及一种基于无线网络重传机制的线路差动保护方法。包括以下步骤:线路保护装置通过5G无线网络发送本侧数据并接收对侧数据,当本侧装置出现某帧数据接收异常时,在下一帧发送数据中发出重传请求标志,并携带所需重传数据时标,对侧装置收到重传请求后,将重传数据帧与下一帧数据一并发送,并携带重传标志;本侧装置接收到重传数据后将缺失数据补充,及时进行差动保护计算,同时向对侧发送重传成功标志;若本侧装置未接收到重传数据,则同理发送二次重传请求,对侧进行二次重传,若二次重传失败则记录重传失败事件。采用本方法解决了基于无线通信的线路差动保护中个别帧数据传输异常导致所在数据窗无效的问题。
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公开(公告)号:CN109616998B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201811568014.8
申请日:2018-12-21
Applicant: 南京国电南自电网自动化有限公司
IPC: H02H1/00
Abstract: 本发明公开基于双CPU采样的继电保护装置电压不一致的判别处理方法,该判别处理方法包括如下步骤:继电保护装置是否启动判别步骤;数字化采样装置进入双CPU电压采样不一致判别步骤;数字化采样装置先进行主从CPU电压采样是否有错误标志判别步骤,后进行双CPU电压采样不一致判别步骤;双CPU电压采样不一致后处理逻辑步骤。本发明针对如何充分利用主从双CPU采样的数据资源,以解决仅使用主CPU采样时出现电压采样异常时,可能会导致的保护不可靠动作的技术问题,充分利用了从CPU电压采样信息,避免主CPU电压采样异常导致电压相关保护动作元件误动作,从而提高继电保护装置的可靠性。
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公开(公告)号:CN111082400A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911132920.8
申请日:2019-11-19
Applicant: 南京国电南自电网自动化有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于无线网络和站域信息的失灵保护系统和方法,所述系统包括保护主机和若干个保护子机,每个保护子机对应多断路器接线形式的一串,且分别与所述保护主机通过无线网络相连;各保护子机采集对应串上的相关模拟量和开关量,并发送至所述保护主机;所述保护主机采集站内母线保护跳闸命令信息,并结合各保护子机上送的信息进行相关串的失灵及死区故障判别,当判定某串出现故障后,所述保护主机将跳闸信息传送至对应的保护子机,由对应的保护子机确认后跳相关断路器。本发明可实现断路器失灵及死区故障快速可靠切除,同时,可简化变电站网络拓扑结构,节约变电站建设成本。
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公开(公告)号:CN108462252B
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201810098172.5
申请日:2018-01-31
Applicant: 国网安徽省电力有限公司 , 南京国电南自电网自动化有限公司
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明公开了一种基于物理量逻辑映射的智能电站保护设备回路状态评估方法,解决智能变电站保护设备的二次回路采用GOOSE、SV通信方式与物理通信链路间的不对应问题。利用SCD文件及其扩展结构解析出相关物理量对应的通信链路,将物理量采集状态与物理链路通信状态相关联,改善了由于智能变电站保护设备无法直接观测到回路状态而对运行和检修操作带来的困难,具有很强的适用性。
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公开(公告)号:CN110535092A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910852576.3
申请日:2019-09-10
Applicant: 国网安徽省电力公司 , 南京国电南自电网自动化有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于CRC校验的CCD文件变更影响分析方法,分别解析两个CCD文件的数据结构,获取GOOSE接收控制块与SV接收控制块配置信息;将GOOSE接收控制块与SV接收控制块配置信息按照相同的外部装置进行分类,同一个外部装置的接收GOOSE和SV控制块配置信息组成一个数据集,对若干个原有和新的数据集进行CRC校验码计算,定位变更的外部装置;根据定位到的变更的外部装置对应的原有和新的数据集,分析具体变更信息,定位改扩建影响范围。保证改扩建中修改信息不影响已运行装置的配置信息,快速定位改扩建影响范围,避免全站停电进行调试,提高调试效率,减少调试范围,满足智能变电站二次设备改扩建应用需求。
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公开(公告)号:CN105186452B
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201510573765.9
申请日:2015-09-10
Applicant: 南京国电南自电网自动化有限公司
IPC: H02H7/045
Abstract: 本发明公开了一种移相变压器差动保护实现方法,其特征在于,具体包括如下步骤:步骤SS1实时采集变压器各侧绕组电流;步骤SS2将低压侧各绕组电流折算到高压侧,转入步骤SS3;步骤SS3根据折算后的电流计算差流;步骤SS4判别差动电流是否大于动作门槛,若差动电流大于门槛,差动保护动作切除变压器。本发明不仅适用于普通电力变压器,而且适用于多绕组、任意接线组别、任意相位差的移相变压器,具有极强的通用性,解决了目前移相变压器(包括整流变压器)因差流难以计算而无法实现差动保护的现状。
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