一种安全自动装置的标准信号传输方法及装置

    公开(公告)号:CN111586073B

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202010429833.5

    申请日:2020-05-20

    Abstract: 本发明实施例提供了一种安全自动装置的标准信号传输方法及装置,包括主机箱发送对时信息至各从机箱,从机箱根据主机箱发送的对时信息对本地时钟进行调整,实现主机箱和从机箱之间的本地时钟上的时间同步,通过各从机箱获取到本地数据,并通过各从机箱将本地数据转化为标准本地数据,通过从机箱的本地时钟对从机箱的标准本地数据进行对时标定,获取到带有时标的标准本地数据,从机箱将各自带有时标的标准本地数据输送至主机箱进行处理。解决了现有技术中存在现有技术中存在在安全自动装置进行功能升级时,由于安全自动装置的多个控制系统上的设计上并没有做到充分解耦,导致功能调试的工作量增大,系统可靠性降低的技术问题。

    一种安全自动装置的标准信号传输方法及装置

    公开(公告)号:CN111586073A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010429833.5

    申请日:2020-05-20

    Abstract: 本发明实施例提供了一种安全自动装置的标准信号传输方法及装置,包括主机箱发送对时信息至各从机箱,从机箱根据主机箱发送的对时信息对本地时钟进行调整,实现主机箱和从机箱之间的本地时钟上的时间同步,通过各从机箱获取到本地数据,并通过各从机箱将本地数据转化为标准本地数据,通过从机箱的本地时钟对从机箱的标准本地数据进行对时标定,获取到带有时标的标准本地数据,从机箱将各自带有时标的标准本地数据输送至主机箱进行处理。解决了现有技术中存在现有技术中存在在安全自动装置进行功能升级时,由于安全自动装置的多个控制系统上的设计上并没有做到充分解耦,导致功能调试的工作量增大,系统可靠性降低的技术问题。

    一种基于FPGA的同步时钟管理模块

    公开(公告)号:CN107577140A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710824955.2

    申请日:2017-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA的同步时钟管理模块,属于电力系统及其自动化技术领域。本发明包括B码解析子模块、自同步RTC子模块、自同步采样脉冲输出子模块和接口管理子模块,各子模块集成在一块FPGA中且B码解析子模块、自同步RTC子模块及自同步采样脉冲输出子模块均能够独立使能。本发明集B码解析子模块、自同步RTC子模块、自同步采样脉冲输出子模块于一体,三大模块可分别使能,能够为电力系统继电保护及安全自动装置的同步时钟管理提供完整解决方案,灵活适用于多种系统实现方式,降低装置CPU处理时钟管理的计算开销,降低软件复杂度,提高装置整体可靠性。

    一种大规模新能源基地电网次同步振荡控制方法

    公开(公告)号:CN107359626A

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201710814666.4

    申请日:2017-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种大规模新能源基地电网次同步振荡控制方法。属于电力系统自动化领域。本发明首先采集变电站或新能源场站高低压侧所有线路的三相电流和电压,对每条线路进行信号处理,监测每条线路的次同步振荡功率相量;根据高压侧线路次同步振荡功率特征,确定是否需要采取控制措施,并计算出高压侧所有线路的次同步振荡功率的相量和;比较低压侧各线路对高压侧次同步振荡幅值的贡献度,确定是否需要切除低压侧线路,如有需求则根据贡献度切除低压侧线路。本发明仅需采集单个变电站或新能源场站的本地信息即可做出决策判断,可实现特定区域的次同步振荡监控,也可依赖广域信息组网实现整个电网的分层控制,可根据实际工程灵活实施。

    一种大规模新能源基地电网次同步振荡控制方法

    公开(公告)号:CN107359626B

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201710814666.4

    申请日:2017-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种大规模新能源基地电网次同步振荡控制方法。属于电力系统自动化领域。本发明首先采集变电站或新能源场站高低压侧所有线路的三相电流和电压,对每条线路进行信号处理,监测每条线路的次同步振荡功率相量;根据高压侧线路次同步振荡功率特征,确定是否需要采取控制措施,并计算出高压侧所有线路的次同步振荡功率的相量和;比较低压侧各线路对高压侧次同步振荡幅值的贡献度,确定是否需要切除低压侧线路,如有需求则根据贡献度切除低压侧线路。本发明仅需采集单个变电站或新能源场站的本地信息即可做出决策判断,可实现特定区域的次同步振荡监控,也可依赖广域信息组网实现整个电网的分层控制,可根据实际工程灵活实施。

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