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公开(公告)号:CN119787262A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411781638.3
申请日:2024-12-05
Applicant: 上海正泰自动化软件系统有限公司 , 正泰电气股份有限公司 , 北京和信瑞通电力技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种频率保护方法、装置、设备、存储介质和产品,涉及电力系统保护和控制技术领域。该方法包括:通过测频电路将三相被测电压信号转化为三相线电压的方波信号,并根据方波信号的方波宽度计算第一测量频率;对三相被测电压信号进行模数转换为三相数字电压信号,并采用过零点频率算法根据三相数字电压信号对应的三相线电压计算第二测量频率;采用正序分量频率算法,根据三相数字电压信号计算第三测量频率;在任一测量频率满足频率保护启动条件的持续时间超过时间阈值,且其他两个测量频率中的至少一个满足频率保护启动条件时执行频率保护动作,有效降低了频率测量过程中的干扰,提高了频率测量的准确度和频率保护的可靠性。
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公开(公告)号:CN119965969A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510137594.9
申请日:2025-02-07
Applicant: 上海正泰自动化软件系统有限公司 , 北京和信瑞通电力技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种合闸控制方法、装置、电子设备和存储介质,其中,该方法应用于线路保护测控装置,方法包括:响应于合闸命令,获取所述线路保护测控装置的母线侧以及线路侧的电压幅值和电压频率;根据所述电压幅值以及所述电压频率对预设合闸状态的幅值频率要求进行匹配,得到所述线路保护测控装置的目标合闸状态,其中,所述预设合闸状态包括检无压合闸状态、检同频合闸状态和检差频合闸状态;在所述线路保护测控装置的程序文件查找所述目标合闸状态的操作控制程序,并按照所述操作控制程序控制合闸。本发明实施例可实现保测一体装置的自动化合闸控制,可提升线路状态判别的准确性,降低合闸操作的安全隐患,可提升电压运行的稳定性。
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公开(公告)号:CN119582187A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411728760.4
申请日:2024-11-28
Applicant: 北京和信瑞通电力技术股份有限公司 , 正泰电气股份有限公司
Abstract: 本发明实施例公开一种分布式馈线自动化保护故障定位和供电恢复方法及系统。该方法包括采集分布式电源的短路电流,根据所述短路电流判定所述第一配电网发生短路故障,并控制所述分支开关分闸,切除所述分布式电源;通过差动保护定位故障点,控制故障点两侧的隔离开关断开并发送第一GOOSE信号;第二配电网的首隔离开关根据第二配电网的剩余容量和第一GOOSE信号,控制联络开关合闸,第二配电网向第一配电网的非故障区域供电。本发明提供的技术方案提高了分布式馈线自动化保护的故障定位和供电恢复的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN112721711A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202110051431.0
申请日:2021-01-15
Applicant: 北京和信瑞通电力技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种基于有序充电核心控制单元的有序用电系统,包括:云端管理平台,负责接收、分发电网侧的削峰填谷命令;有序充电核心控制单元,采集实时的配电线路数据,进行站点级的用电数据采集;充电桩,响应电动汽车的充电需求;有序充电核心控制单元与充电桩配合,有序充电核心控制单元通过云端管理平台下发的配合指令,进行充电桩的边缘计算,实时响应充电桩提交的电动汽车的实际充电功率需求。本发明采用三级工作模式,每一级分工明确,方便系统并联、扩充。每一级设备对上一级设备指令负责。站端采用高性能的有序充电核心控制单元,完成边缘计算功能。站端支持离线模式,可以根据本地策略独立运行。
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公开(公告)号:CN108445279B
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201810144061.3
申请日:2018-02-12
Applicant: 北京和信瑞通电力技术股份有限公司
Abstract: 本发明属于智能化配电网领域,涉及录波型故障指示器中相关的通讯技术,尤其涉及一种暂态录波型故障指示器中基于短频无线的同步采样方法,启动三相线路中的采集单元,汇集单元向采集单元发送同步对时命令,同时对时命令中包含对时标号,汇集单元可根据此标号找到对应的绝对时间;采集单元接收到对时命令,根据定时采集计数器值做补点和清零处理,使其消除晶振带来的误差,保持三相同步采集。该发明方案利用无线通信技术和同步命令实现线路汇集单元与采集单元的交互不仅降低了设备的功耗,节省了硬件成本,放宽了对晶振的精度和稳定度要求。并且保证了线路状态监测器之间的同步采样。
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公开(公告)号:CN109188042A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201810771567.7
申请日:2018-07-13
Applicant: 北京和信瑞通电力技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种配电一二次融合用三相薄膜电容分压式电压传感器,属于配网自动化采样控制领域,四个所述薄膜电容固定在环氧外壳内,所述环氧外壳上端设有高压接线端,所述环氧外壳腔体内注有环氧树脂,所述相序高压臂电容、相序低压臂电容、零序高压臂电容、零序低压臂电容组成电压传感器,三个所述电压传感器固定在不锈钢底座上,所述电压传感器上设有补偿电容,所述电压传感器内设有补偿电阻,所述电压传感器的信号通过五芯双屏蔽线引出,所述不锈钢底座的空腔内注有环氧树脂。本发明有效测量范围宽,克服了传统电磁式取样装置的频带窄、响应慢等缺点,也克服了纯电阻式带负载能力差,运行发热,传输线缆长度不可裁剪的缺点。
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公开(公告)号:CN108445279A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810144061.3
申请日:2018-02-12
Applicant: 北京和信瑞通电力技术股份有限公司
Abstract: 本发明属于智能化配电网领域,涉及录波型故障指示器中相关的通讯技术,尤其涉及一种暂态录波型故障指示器中基于短频无线的同步采样方法,启动三相线路中的采集单元,汇集单元向采集单元发送同步对时命令,同时对时命令中包含对时标号,汇集单元可根据此标号找到对应的绝对时间;采集单元接收到对时命令,根据定时采集计数器值做补点和清零处理,使其消除晶振带来的误差,保持三相同步采集。该发明方案利用无线通信技术和同步命令实现线路汇集单元与采集单元的交互不仅降低了设备的功耗,节省了硬件成本,放宽了对晶振的精度和稳定度要求。并且保证了线路状态监测器之间的同步采样。
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公开(公告)号:CN110165690A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910433582.5
申请日:2019-05-23
Applicant: 南京国电南自新能源工程技术有限公司 , 上海盛阳鲁棒新能源科技有限公司 , 北京和信瑞通电力技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了基于反向协同调控的多能互补微电网系统,所述系统包括微电网控制系统、反向协调控制装置、储能功率协调通信线、系统通信网络线、用电负荷、负荷用电变压器、用电负荷电力线、微电网电力干线以及分别与所述微电网电力干线连接的光伏发电单元字系统网络、协同储能单元子系统网络、独立储能单元子系统网络、柴油发电机组网络、电流监测网络、充放电功率协同调节网络和微电网控制网络,该种基于反向协同调控的多能互补微电网系统,使得储能单元子系统相对于新能源出力的功率进行反向功率互补协同出力,快速且有效平抑供电的电力波动,达到在设定的出力裕度范围内平稳供电,解决了新能源发电微电网供电波动及不稳定的技术中缺陷。
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公开(公告)号:CN106227681B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201610424253.0
申请日:2016-06-15
Applicant: 北京和信瑞通电力技术股份有限公司
IPC: G06F13/16
Abstract: 本发明属于电力配电自动化技术领域,尤其涉及一种新型防冲突的双口RAM访问方法,首先对双口RAM进行分区处理,分别为强实时区和弱实时区,制定相应的软件协议,再将上述大区进行细化分区,并将各区定义相应的数据存取地址和控制标识,最后两CPU进行传输,在CPU相互传输的方式中又包括CPU1的信息传输和CPU2的信息接收。该方案利用将双口RMA分区处理并采用硬件中断的方式,实现两侧CPU数据信息的交互,解除了CPU操作冲突检测时对“busy”信号的依赖,不仅放宽了CPU或者DSP选型要求,而且保证了两侧CPU之间信息交互的实时性、可靠性。
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公开(公告)号:CN111452640A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010283733.6
申请日:2020-04-13
Applicant: 北京和信瑞通电力技术股份有限公司 , 山东迅风电子有限公司
IPC: B60L53/16 , B60L53/31 , B60L53/60 , G01B7/00 , G01R31/327
Abstract: 本发明提供了一种采用电气方式的充电枪归位检测电路及方法,本发明利用直流充电桩/交流充电桩的CC1/CP触点与PE触点之间的电阻,产生遥信信号来判别充电枪是否归位,同时利用CC1/CP与PE之间阻值的变化,检测充电枪内电磁锁的开关状态,对两路遥信信号同时进行判别,有效对充电枪归位情况以及充电枪内电磁锁的开关状态进行检测,增强了系统稳定性和可靠性,可避免采用机械方式进行检测造成的系统误判,检测方式不受机械开关使用寿命的限制,提高了系统检测的可靠性,可同时适用于直流充电桩和交流充电桩,扩大了该检测方式的应用范围。
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