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公开(公告)号:CN114880294A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210547623.5
申请日:2022-05-18
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
IPC分类号: G06F16/172 , G06F16/182 , G06F16/2458 , G06F16/2455 , G06F16/215 , H02H1/00 , H02J13/00
摘要: 本发明公开了一种继电保护子站的数据处理方法、装置、设备及存储介质,方法通过对站端设备进行规约探测,得到所述站端设备的规约数据,以能够得到不同站端设备所组建网络的网络协议,为后续主站对数据进行展示和进一步处理提供处理依据;再基于所述规约数据,对所述站端设备进行数据采集,得到所述站端设备的运行数据,以保证数据采集的准确性;最后对所述运行数据进行数据处理,并将数据处理后得到的目标运行数据缓存至预设数据文件,以及将所述预设数据文件中的所述目标运行数据传输至继电保护主站,完善了继电保护子站的数据传输功能,以能够提高数据传输的稳定性。
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公开(公告)号:CN113241735B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202110595150.1
申请日:2021-05-28
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
IPC分类号: H02H7/22
摘要: 本发明提供一种基于站域信息的10kV出线后备保护方法及系统,其中方法包括:采用心跳机制对10kV侧出线的目标线路的保护装置的运行状态进行监测,在心跳正常时:若运行状态为正常,则结束进程,若运行状态为异常,或在心跳超时时:检测就地层保护方向元件的动作信息;若动作信息为故障方向不指向10kV母线,或存在10kV侧出线的非目标线路的保护方向元件判断出故障方向指向非目标线路自身,则结束进程;否则发送指令至10kV侧出线的目标线路的断路器。本方案通过采集变电站就地层变压器保护和其他线路保护的方向元件的动作信息,综合分析、判断和配合完成切除故障的任务,实现快速后备保护功能。
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公开(公告)号:CN112993937B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202110382168.3
申请日:2021-04-09
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
摘要: 本发明公开了一种应对测量信息缺失的站域保护方法,包括若待测变电站中变压器与母线连接线上的测量信息缺失,利用变压器、母线的出线电流形成大差保护,若当前差动电流满足预设判据,计算故障发生时刻与差动电流出现的时间差;若时间差不大于第一预设阈值,判断当前差动电流是否满足变压器励磁涌流判据;若否,发送跳闸指令至变压器与母线连接线上的断路器;判断断路器辅助接点是否断开;若是,利用母线出线电流形成母线差动保护,并在母线差动电流满足预设判据时发送跳闸指令至母线出线;若否,且在检测时间未到达第二预设阈值时返回判断断路器辅助接点是否断开,本发明能够在信息缺失时快速准确地切除故障,具有成本低、易实施的优点。
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公开(公告)号:CN108988376B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN201810972595.5
申请日:2018-08-24
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 , 华中科技大学
摘要: 本申请公开了一种MMC‑HVDC交流侧短路电流的确定方法、系统、装置及可读存储介质,包括:获取在交流电网的故障点发生故障时目标MMC‑HVDC系统输出的有功电流和无功电流;根据有功电流和无功电流计算目标MMC‑HVDC系统的换流器侧输出的三相电流;根据三相电流,建立交流电网与目标MMC‑HVDC系统的等效电路模型,并根据等效电路模型进行交流侧短路电流计算。本发明中,通过有功电流和无功电流获取换流器侧输出的三相电流,将该三相电流纳入等效电路模型中,研究交流侧故障时MMC‑HVDC响应特性,建立适用于交流保护整定计算的MMC‑HVDC等效模型,提高了MMC‑HVDC系统交流侧短路电流计算的准确性。
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公开(公告)号:CN113241728A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110627307.4
申请日:2021-06-04
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
IPC分类号: H02H7/045
摘要: 本发明公开了一种全覆盖的移相变压器差动保护方法及系统,涉及移相变压器差动保护技术领域。所述方法包括:根据移相变压器等效模型,得到移相变压器一次侧电平衡差动电流、移相变压器二次侧电平衡差动电流、串联变压器磁平衡差动电流和并联变压器磁平衡差动电流;当移相变压器一次侧电平衡差动电流、移相变压器二次侧电平衡差动电流、串联变压器磁平衡差动电流和并联变压器磁平衡差动电流中,任一项超过对应的预设阈值,则判断移相变压器发生故障,并控制保护动作出口跳闸。本发明针对移相变压器的结构特点和电流关系,构造出两个磁平衡方程和两个电平衡方程,是一种能够全覆盖所有故障点的移相变压器差动保护。
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公开(公告)号:CN110265983B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201910590693.7
申请日:2019-07-02
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
摘要: 本发明公开了一种输电线路的保护方法,根据获取的串联电容补偿装置的额定容抗参数、输电线路的节点间的导纳参数和各所述节点的注入电流参数,建立计及串联电容补偿装置MOV动作特性,即考虑到串联电容补偿装置的等效阻抗的输电线路故障模型,再求解输电线路故障模型,得到各串联电容补偿装置的等效阻抗、各节点的节点电压和各支路电流,最后根据求得的参数确定所述输电线路的保护定值,实现了计及MOV动作特性进行输电线路的故障计算并根据故障计算结果确定输电线路的保护定值,提高了保护定值的准确性,有利于输电线路保护动作的精准实施。本发明还公开了一种输电线路的保护装置、设备及存储介质,具有上述有益效果。
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公开(公告)号:CN111308332B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201911083054.8
申请日:2019-11-07
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
IPC分类号: G01R31/327 , G01R19/165 , G01R27/20
摘要: 本申请公开了一种电压型继电保护跳闸回路接触电阻检测装置。其中本申请提供的继电保护跳闸回路接触电阻检测装置,通过在跳闸回路的基础上加入了检测回路,并基于检测电阻在与跳闸回路连接和与跳闸回路断开的电压差值,通过与预先设定的标准差值比较得到跳闸回路的接触电阻的检测结果,解决了现有的继电保护装置及其二次回路,无法及时测得接触电阻导致的现有的继电保护跳闸回路可靠性差的技术问题。
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公开(公告)号:CN109270405B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201811301511.1
申请日:2018-11-02
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 , 北京四方继保自动化股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于双回线路特征方程的零序参数计算方法及系统,该方法包括:S1、建立故障前和故障后的超定方程组,并根据所述超定方程组求解出线路两端的不同步角;S2、对采样得到的线路两端不同步电压电流数据进行傅里叶变换,得到两端电压电流基波向量;S3、利用对称分量法将步骤S2中得到的基波向量分解成序分量,并联立建立双馈线路零序耦合方程组;S4、对所述双馈线路零序耦合方程组进行求解,并利用步骤S3中得到的序分量数据,分别计算得到线路零序参数。本发明提供的一种基于双回线路特征方程的零序参数计算方法及系统,不仅原理简单,容错性高,在不同步角逐渐增大以及双回线路之间存在互感时辨识误差较小,具有较高准确性。
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公开(公告)号:CN109888728B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201810398727.8
申请日:2018-04-28
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
IPC分类号: H02H7/00
摘要: 本发明涉及一种层次化保护方法,首先建立层次化保护系统,在进一步的判断电力系统是否发生故障,然后再由保护系统响应故障,保护系统等待相应的保护时间后,检测故障是否存在,若是,则经延时后,保护系统响应故障,根据故障位置和拓扑结构生成相应的跳闸算法,然后向变电站发出跳闸信号;再进一步的继续检测故障是否存在,若是,则,再一次经过延时后,由相邻变电站失压时向与失去信息变电站相连线路上的断路器发出跳闸信号;最后,经过步骤S1~S5的保护动作时间之后,若故障仍然存在,满足动作条件等待延时后向故障元件两端的断路器发出跳闸信号,依靠层次化保护系统简明、有序地对故障进行响应、切除,避免了传统后备保护复杂的整定过程,有效可靠地发出动作,提高工作效率。
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公开(公告)号:CN111308332A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201911083054.8
申请日:2019-11-07
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
IPC分类号: G01R31/327 , G01R19/165 , G01R27/20
摘要: 本申请公开了一种电压型继电保护跳闸回路接触电阻检测装置。其中本申请提供的继电保护跳闸回路接触电阻检测装置,通过在跳闸回路的基础上加入了检测回路,并基于检测电阻在与跳闸回路连接和与跳闸回路断开的电压差值,通过与预先设定的标准差值比较得到跳闸回路的接触电阻的检测结果,解决了现有的继电保护装置及其二次回路,无法及时测得接触电阻导致的现有的继电保护跳闸回路可靠性差的技术问题。
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