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公开(公告)号:CN116008717A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211417615.5
申请日:2022-11-11
Applicant: 宁波送变电建设有限公司甬城配电网建设分公司 , 国网浙江省电力有限公司宁波供电公司 , 南京国电南自电网自动化有限公司
Inventor: 彭亮 , 陈东海 , 裘愉涛 , 方愉冬 , 胡铁军 , 郑建梓 , 张勇 , 杨晓华 , 陈晗文 , 杨勇 , 黄俊 , 高明 , 任雷 , 彭家从 , 竺裕峰 , 王斌 , 谢敏霞 , 秦昊 , 赵志伟 , 施洁 , 张洪波 , 陈琦
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种中高压配电网线路断线故障的识别方法,获取配电网母线间隔电流数据,配电网母线电流数据,配电网母线电压数据,配电网母线间隔断路器位置;判断是否满足线路发生单相断线故障条件或者线路发生多相断线故障条件;当判定配电网某一母线间隔发生单相断线故障或多相断线故障后,通过预整定的方式字决定,发出告警信号或者经延时跳开断线故障间隔的开关。本发明提供的一种中高压配电网线路断线故障的识别方法,当识别出线路断线时,发出相应的提示信号,提示运行人员及时消除故障,避免因缺相运行引起的负荷不平衡及过电压等工况危及电网运行安全。
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公开(公告)号:CN110233471A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910359189.6
申请日:2019-04-30
Applicant: 南京国电南自电网自动化有限公司 , 国网浙江省电力有限公司宁波供电公司
Abstract: 本发明公开了一种站域保护的就地化配置方法,将全封闭金属机箱结构的站域保护子机按电压等级配置,每个电压等级配置一台站域保护子机,各子机与对应电压等级的其他装置进行组网并采集信息,子机之间通过千兆环网连接进行信息交互,将本子机采集的信息通过环网发送给其他子机,并通过环网接收其他子机采集的信息;每台子机均实现站域保护的完整逻辑运算,并独立跳闸出口;本发明提供的站域保护就地化配置方法,布置简单,安装方便,各子机通过千兆环网通信,互为冗余,可靠性高。
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公开(公告)号:CN110233471B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN201910359189.6
申请日:2019-04-30
Applicant: 南京国电南自电网自动化有限公司 , 国网浙江省电力有限公司宁波供电公司
Abstract: 本发明公开了一种站域保护的就地化配置方法,将全封闭金属机箱结构的站域保护子机按电压等级配置,每个电压等级配置一台站域保护子机,各子机与对应电压等级的其他装置进行组网并采集信息,子机之间通过千兆环网连接进行信息交互,将本子机采集的信息通过环网发送给其他子机,并通过环网接收其他子机采集的信息;每台子机均实现站域保护的完整逻辑运算,并独立跳闸出口;本发明提供的站域保护就地化配置方法,布置简单,安装方便,各子机通过千兆环网通信,互为冗余,可靠性高。
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公开(公告)号:CN118746775A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410915928.6
申请日:2024-07-09
Applicant: 南京国电南自电网自动化有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电流互感器中性线异常故障诊断方法和系统,涉及电力系统继电保护技术领域,包括:获取电力系统的各间隔三相电流信息;基于各间隔三相电流信息,计算三相差动电流采样值和三相制动电流采样值;基于三相差动电流采样值,判断差动保护装置是否满足多相启动条件;判断三相差动电流采样值和三相制动电流采样值是否满足预设比例关系;如果是,则确定电流互感器存在中性线异常故障,并计算三相差流相位关系;基于三相差流相位关系进行差动保护区内外故障判断;基于各间隔三相电流信息和三相差动电流采样值的幅值相位关系,确定电流互感器的中性线异常间隔。本发明缓解了现有技术存在的电流互感器中性线异常故障诊断困难的技术问题。
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公开(公告)号:CN116960806A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310804986.7
申请日:2023-07-03
Applicant: 南京国电南自电网自动化有限公司
Abstract: 本发明涉及电力系统的二次设备技术领域,提供一种用于微机保护测控装置更换的配线装置和更换方法,其中配线装置用于将屏柜内的其中一个微机保护测控装置更换为另一个微机保护测控装置,包括:配线面板、穿墙式接线插座、预制线缆和转出插头;穿墙式接线插座固定于配线面板;预制线缆一端接入穿墙式接线插座,另一端接入转出插头;穿墙式接线插座为替代其中一个微机保护测控装置的后背板接线插座与所述屏柜内的接入端子连接的接线插座;转出插头与另一个微机保护测控装置后背板接线插座连接。根据本发明的方案,能够在不改变屏柜结构、线缆走线及屏内其他组件的前提下,实现微机保护测控装置的高效更换,减少现场工作量和设备停电时间。
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公开(公告)号:CN105024295B
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201510407658.9
申请日:2015-07-13
Applicant: 南京国电南自电网自动化有限公司
IPC: H02B3/00
Abstract: 本发明公开了一种基于拓扑分析的智能变电站挂牌方法,包括根据获取拓扑分析的结果,检测该设备是否带电;若为不带电,则检测与该电气设备关联的电气设备是否带电;若用户选择挂牌或者与该电气设备关联的电气设备检测结果为不带电,则用户选择挂牌;挂牌成功后,若需要对各电气设备进行遥控操作;判断该设备是否挂牌,若没有挂牌,则判断检测该设备遥控操作后,是否影响挂牌设备的拓扑分析结果;若影响挂牌设备的拓扑分析结果用户坚持遥控或不影响,则用户遥控;遥控结束后,重新进行拓扑分析计算。本发明设有多个运行界面提示,减少误操作,还考虑了其他可能会影响挂牌设备拓扑分析结果的操作问题,防止人身伤害,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN103701206B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201310431400.3
申请日:2013-09-22
Applicant: 南京国电南自电网自动化有限公司
IPC: H02J13/00
CPC classification number: Y02E60/723 , Y02E60/7869 , Y04S10/16 , Y04S40/128
Abstract: 本发明公开了一种智能变电站中站域保护控制装置的免整定、自检验方法,该方法利用智能变电站内装置MAC地址和分配IP地址的唯一性,区分全站保护设备对象,站域保护控制装置通过变电站MMS网络获取站内就地化保护装置的定值参数,并将获取的就地化保护装置定值参数按照不同地址自动映射下载到站域保护控制装置的对应定值中,同时实现自动校验站域保护控制装置下载成功的定值内容。站域保护控制装置正常运行时,定时轮询各就地化保护装置的定值内容,实现在线监测功能。当就地化保护定值出现更新变动后,站域保护控制装置通过轮询机制发现就地化保护的定值变更,自适应更新现在的定值内容,并校核参数。本发明减少人工操作,提高装置使用的可靠性与灵活性。
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公开(公告)号:CN114094536B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202111216230.8
申请日:2021-10-19
Applicant: 南京国电南自电网自动化有限公司
Abstract: 本发明公开了电力系统自动化技术领域的一种基于智能识别的继电保护采样防误系统及方法,包括:获取多个采样点的参数信息;判断参数信息是否同时满足多个判定条件;响应于参数信息同时满足多个判定条件,瞬时闭锁差动保护及相关后备保护;否则,延时开放差动保护及相关后备保护。本发明能够有效识别模拟量采集环节出现的各种异常,当识别出异常工况时,瞬时闭锁保护装置的差动保护及相关后备保护功能,防止保护装置误动作,提高运行稳定性及供电可靠性。
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公开(公告)号:CN116365456B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202310341711.4
申请日:2023-04-03
Applicant: 南京国电南自电网自动化有限公司
Abstract: 本发明公开了一种跨间隔保护数据异常识别及智能处理方法,首先跨间隔继电保护装置实时计算各间隔电流的变化量及零序分量,判断采样值是否发生了波动;其次根据采样值自带的品质位判断数据有效性,数据无效,则闭锁差动保护,数据有效,则基于零序分量及波形特性进行异常数据识别;最后,当识别为数据异常时,电力系统发生了故障,根据异常时刻采样数据特性进行智能处理。本发明的能够可靠识别各类采样值异常,避免跨间隔保护的误动,同时基于采样特性的智能处理方法,使得跨间隔保护在数据异常工况下仍具备高可靠性,保证了电力系统的安全可靠运行。
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公开(公告)号:CN105337257B
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201510691256.6
申请日:2015-10-22
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中心服务器实现站域保护定值自适应的方法,包括如下步骤:通过中心服务器实现管理机的功能,实时监控就地化保护装置的运行状态、就地化保护定值和电网系统运行方式;中心服务器根据电网系统运行方式和就地化保护投退的变化,实现定值的在线智能决策;就地化保护运行状态正常时,将就地化保护定值与站域保护控制装置中的相应定值进行同步;当就地化保护运行异常时,根据电网为系统运行状态实时决策合适定值,并对站域保护控制装置的定值进行操作。本发明实现了定值的集中决策、实时控制,大大提高了电网系统运行可靠性,同时减化了现场工作人员的工作量,提高了工作效率。
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