一种单相接地故障的复合高精度检测判断方法

    公开(公告)号:CN114325467B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202111431068.1

    申请日:2021-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种单相接地故障的复合高精度检测判断方法,步骤如下:设定零序电压和零序电流的突变值;缓存当前的电压和电流幅值;判断电压、电流是否满足突变条件;若满足突变条件,则搬移数据,否则进行上一步;判断零序电压的幅值大小并计数;对搬移后的数据进行滤波计算,同时计算暂态瞬时无功功率和1/4周期内的暂态瞬时无功平均值;通过判断暂态瞬时无功平均值来判断某点是否为故障特征点;若一个周期内故障特征点的计数值大于设定值,判断定接地故障,启动保护切除故障,否则结束本次判断。本发明可实现微小波动的高精度检测,并精准辨识故障特征点;本发明基于暂态瞬时无功功率、零序电流和零序电压的综合判据,可以防止电气设备出现误动。

    一种单相重合器及其控制方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116995624A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310811096.9

    申请日:2023-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种单相重合器及其控制方法,包括:步骤1,单相重合器判断线路是否有电流,线路无电流且无电流时间满足设定值则进入步骤2;步骤2,单相重合器进入低功耗模式;步骤3,周期性唤醒单相重合器,并打开通信模块监听模式;步骤4,判断是否监听到有效唤醒报文,未监听到有效唤醒报文则执行步骤2,监听到有效唤醒报文则退出低功耗模式,单相重合器恢复正常运行状态。本方法能够进一步降低单相重合器等待来电期间的功耗,保证通信唤醒的成功率。

    一种面向电子式互感器的零序电流采样系统及采样方法

    公开(公告)号:CN115951121A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202310167055.0

    申请日:2023-02-27

    Abstract: 本发明公开了一种面向电子式互感器的零序电流采样系统及采样方法,系统包括:微型互感器、信号调理模块、模数转换模块、信号处理模块和人机交互模块;方法包括如下步骤:根据系统硬件参数和特性,确定一个电流分界点,规定大于此电流的为较大电流,小于此电流的为较小电流;规定CPU使用通道1的数据判断系统输入的电流类型为较大电流或者较小电流,规定系统输入较大电流时CPU上送通道1的数据,系统输入较小电流时CPU上送通道2的数据;对ADC的两个通道分别进行校准;在硬件规定的范围内,向系统输入任意大小的电流进行验证。本发明能够同时兼顾宽范围输入信号的上限和下限,对宽范围输入的零序电流信号具有较高的采样精度。

    基于SNTP和PPS的时钟同步方法、装置

    公开(公告)号:CN114614935A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210337419.0

    申请日:2022-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于SNTP和PPS的时钟同步方法、装置,所述方法包括:客户端接收到PPS秒脉冲后,获取系统当前的第一秒时刻,并向服务端发出SNTP对时请求;在客户端的中断对时标志位有效时,客户端读取服务端发送的SNTP时间,并获取系统当前的第二秒时刻,将同步对时标志位置位;在同步对时标志位有效时,根据第一秒时刻、第二秒时刻和SNTP时间计算实际时间;校对更新客户端的系统时间;初始化同步定时器,同步RTC时钟。采用上述技术方案,授时可以在客户端系统的一个时间片内完成,大幅提升对时精度。

    一种单相接地故障的复合高精度检测判断方法

    公开(公告)号:CN114325467A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111431068.1

    申请日:2021-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种单相接地故障的复合高精度检测判断方法,步骤如下:设定零序电压和零序电流的突变值;缓存当前的电压和电流幅值;判断电压、电流是否满足突变条件;若满足突变条件,则搬移数据,否则进行上一步;判断零序电压的幅值大小并计数;对搬移后的数据进行滤波计算,同时计算暂态瞬时无功功率和1/4周期内的暂态瞬时无功平均值;通过判断暂态瞬时无功平均值来判断某点是否为故障特征点;若一个周期内故障特征点的计数值大于设定值,判断定接地故障,启动保护切除故障,否则结束本次判断。本发明可实现微小波动的高精度检测,并精准辨识故障特征点;本发明基于暂态瞬时无功功率、零序电流和零序电压的综合判据,可以防止电气设备出现误动。

    一种定间隔采样下频率跟踪方法

    公开(公告)号:CN113466552A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110793568.3

    申请日:2021-07-14

    Abstract: 本发明公开了一种定间隔采样下频率跟踪方法,包括如下步骤:(1)装置AD过采样;(2)根据装置AD采样频率、电网实时频率计算调整系数;(3)提取最新两周波数据,并将提取数据前后对倒;(4)将步骤(3)中的数据,基于拉格朗日插值函数推导FFT计算数据,推导数据用T表示;(5)将步骤(4)中推导出的数据对倒;(6)将步骤(5)中提取的数据进行傅里叶FFT处理即可得到系统的测量量。本发明基于拉格朗日插值算法的采样值调整方法,根据系统频率将采样到的数据通过拉格朗日插值算法调整到整周期,解决系统频率偏差时傅里叶计算准确性问题,对于多设备采样同步或者无法进行硬件频率跟踪的场景,具有良好的表现。

    一种基于非同步采样的高精度无功计算方法

    公开(公告)号:CN114325556B

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202210034868.8

    申请日:2022-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于非同步采样的高精度无功计算方法,包括以下步骤:(1)AD采样电压U和电流I;(2)存储当前一个周期内的电流值;(3)对三个周期的电流进行33阶HiBert变换;(4)提取第二个周期的电流变换值;(5)计算无功功率Q。本发明能够在多运行多任务状态下精确计算无功功率,具备高精度、高适应性,满足标准需求;本发明通过只变换电流可以节约系统运行空间;本发明在电气设备的实际运行,表现稳定,具有高可靠性。

    基于SNTP和PPS的时钟同步方法、装置

    公开(公告)号:CN114614935B

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202210337419.0

    申请日:2022-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于SNTP和PPS的时钟同步方法、装置,所述方法包括:客户端接收到PPS秒脉冲后,获取系统当前的第一秒时刻,并向服务端发出SNTP对时请求;在客户端的中断对时标志位有效时,客户端读取服务端发送的SNTP时间,并获取系统当前的第二秒时刻,将同步对时标志位置位;在同步对时标志位有效时,根据第一秒时刻、第二秒时刻和SNTP时间计算实际时间;校对更新客户端的系统时间;初始化同步定时器,同步RTC时钟。采用上述技术方案,授时可以在客户端系统的一个时间片内完成,大幅提升对时精度。

    一种定间隔采样下频率跟踪方法

    公开(公告)号:CN113466552B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202110793568.3

    申请日:2021-07-14

    Abstract: 调整方法,根据系统频率将采样到的数据通过拉本发明公开了一种定间隔采样下频率跟踪 格朗日插值算法调整到整周期,解决系统频率偏方法,包括如下步骤:(1)装置AD过采样;(2)根据 差时傅里叶计算准确性问题,对于多设备采样同装置AD采样频率、电网实时频率计算调整系数; 步或者无法进行硬件频率跟踪的场景,具有良好倒;(4)将步骤(3)中的数据,基于拉格朗日插值函数推导FFT计算数据,推导数据用T表示;(5)将步骤(4)中推导出的数据对倒;(6)将步骤(5)中(3)提取最新两周波数据,并将提取数据前后对 的表现。(56)对比文件朱翟;唐石青;王良秀;殷非.用于船舶电站控制器的交流采样算法研究.船舶工程.2014,(第06期),全文.汪立;刘翠琳.一种高精度加窗插值FFT谐波分析方法.陕西电力.2013,(第05期),全文.

    一种基于非同步采样的高精度无功计算方法

    公开(公告)号:CN114325556A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210034868.8

    申请日:2022-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于非同步采样的高精度无功计算方法,包括以下步骤:(1)AD采样电压U和电流I;(2)存储当前一个周期内的电流值;(3)对三个周期的电流进行33阶HiBert变换;(4)提取第二个周期的电流变换值;(5)计算无功功率Q。本发明能够在多运行多任务状态下精确计算无功功率,具备高精度、高适应性,满足标准需求;本发明通过只变换电流可以节约系统运行空间;本发明在电气设备的实际运行,表现稳定,具有高可靠性。

Patent Agency Ranking