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公开(公告)号:CN110376921A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910583561.1
申请日:2019-07-01
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 上海九洲信息技术有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC分类号: G05B17/02
摘要: 本发明公开了一种反事故推演方法、装置及系统,包括获取现场装置故障后的录波文件;利用仿真单元基于所述录波文件及预设的控保逻辑进行录波回放与事件重现,生成动作和告警事件,所述预设的控保逻辑与现场装置的控保逻辑相同;基于生成的动作和告警事件进行故障定位分析,实现反事故推演。本发明通过向仿真单元内输入与现场工程相同的数据源,且所述仿真单元的控保逻辑与现场装置的控保逻辑相同,从而实现了能够复现出与现场一致的运行工况,并根据录波文件中解析出来的采样时标实现保护输出事件信息(即动作和告警事件)的时间节点与现场事件保持一致,为后续的故障分析、保护策略调整和优化提供仿真验证。
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公开(公告)号:CN111506993A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010288808.X
申请日:2020-04-14
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 上海九洲信息技术有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种换相失败保护的现场测试方法及系统,方法包括将被测换相失败保护功能的逆变系统额定参数、换相失败类型、动作定值,动作时间输入后,即开展连贯的多时序仿真计算与输出,将被测对象的真实动作结果与预期结果进行对比,以判别动作行为是否正确,将动作标志的真实时刻与故障信号的发生时刻进行时间差计算,以计算动作整组时间,最终得出整个测试的结果报告。
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公开(公告)号:CN110136527A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910456947.6
申请日:2019-05-29
申请人: 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 上海九洲信息技术有限公司
IPC分类号: G09B9/00
摘要: 本发明涉及一种针对特高压直流换流站实现虚拟现实培训功能的系统,包括虚拟特高压直流换流站,根据特高压直流换流站高精度实景图片建模后构建生成;培训系统模块,与所述的虚拟特高压直流换流站相连接,用于根据后台传输报文数据而执行相应数据处理,并处理虚拟特高压直流换流站VR感官。本发明还涉及一种实现针对特高压直流换流站的虚拟现实培训控制的方法。采用了本发明的针对特高压直流换流站实现虚拟现实培训功能的系统及方法,大小比例和位置与实际贴合,数据真实可靠;培训的报文数据可按实际需求定制,对整个场景和设备进行360°全方位的细致丰富观察、分析、实战操作,具有全面、真实、印象深刻的优点。
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公开(公告)号:CN111506993B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202010288808.X
申请日:2020-04-14
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 上海九洲信息技术有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种换相失败保护的现场测试方法及系统,方法包括将被测换相失败保护功能的逆变系统额定参数、换相失败类型、动作定值,动作时间输入后,即开展连贯的多时序仿真计算与输出,将被测对象的真实动作结果与预期结果进行对比,以判别动作行为是否正确,将动作标志的真实时刻与故障信号的发生时刻进行时间差计算,以计算动作整组时间,最终得出整个测试的结果报告。
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公开(公告)号:CN117997129A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410102385.6
申请日:2024-01-24
申请人: 上海交通大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司
摘要: 本发明提供了一种用于远海风电场群直流外送的多端口直流升压站拓扑,包括:三个风场侧变换器、三个Δ‑Y型双绕组变压器以及电网侧变换器;三个所述风场侧变换器的第一连接端均连接风场接入端,三个所述风场侧变换器的第二连接端分别对应连接三个所述Δ‑Y型双绕组变压器的Δ侧连接端,三个所述Δ‑Y型双绕组变压器的Y侧连接端分别连接所述电网侧变换器的三相;三个所述Δ‑Y型双绕组变压器在二次侧并联,构成变电站内部交流母线,构建内部中频磁链路。本发明面向多个远海风电场群直流外送系统,具备多个风场接入端的直流升压站拓扑主回路方案,基于远海二极管整流送出方案设计升压站内部变换器拓扑,有效降低升压站建设成本与运行损耗。
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公开(公告)号:CN116738757A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310849098.7
申请日:2023-07-12
申请人: 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06T17/00 , G06F119/02
摘要: 本发明公开了基于Unity的海上换流站表计三维仿真方法及系统,涉及表计三维仿真系统构建技术领域,包括:周期性获取表计图像;对表计图像进行预处理,并识别表计图像中的信息,构建表计数据资源库;利用表计图像对表计进行三维重建,构建表计三维模型,同时赋予表计三维模型的贴图和材质信息,并导出模型中贴图和材质的格式文件;将表计的信息导入到Unity软件中,读取并解析表计数据资源库中的数据;调整并实现表计三维仿真。本发明中通过Unity引擎实现表计设备三维仿真模型构建,为海上换流站提供了重要的模型仿真基础,同时,在表计三维仿真模型的基础上连接通信装置,实现表计设备的可连续监视,更加有效地保障设备安全。
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公开(公告)号:CN114414876A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111596966.2
申请日:2021-12-24
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种半导体光源模块、多通道半导体光源模块及补偿方法,该半导体光源模块采用标准设计的通讯接口与光纤电流互感器采集单元连接,组成完整的光纤电流互感器;通过对半导体光源光功率和中心波长的状态监测,反馈调节半导体光源的驱动电流;基于更换前后半导体光源中心波长的漂移量对互感器测量误差进行补偿,省去了光纤电流互感器更换光源时的重新标定步骤,实现半导体光源模块的便捷更换。对于多个互感器共用多通道半导体光源模块,同样可实现无需重新标定的便捷更换。本发明提高了半导体光源的可靠性和适用性,更换半导体光源模块可使得互感器无需重新标定,降低了互感器的运维成本。
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公开(公告)号:CN113238134A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110440649.5
申请日:2021-04-23
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种光纤电流传感器用SLD光源组件的筛选测试系统,包括:带电老化试验装置、温度老化试验装置、光学参数测试装置和上位机筛选测试系统;上位机筛选测试系统分别与带电老化试验装置、温度老化试验装置和光学参数测试装置连接通讯,以控制所述带电老化试验装置、温度老化试验装置和光学参数测试装置对1个或多个待筛选的SLD光源组件进行带电老化试验、热应力老化试验和光学参数测试试验中任选一个或多个组合试验,并依据试验过程中的监测数据判断SLD光源组件是否符合SLD光源筛选标准。本发明方法简单,适用于工业生产中批量的老化筛选、可靠性预测和寿命试验。
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公开(公告)号:CN112834858A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202110125896.6
申请日:2021-01-29
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开了一种直流耗能装置现场检测方法,包括响应于交流系统、换流阀和直流耗能装置连接完成,闭合交流侧开关,使换流阀和直流耗能装置充电;响应于换流阀子模块主动充电完成,控制直流耗能装置正常工作;根据预设规则,修改直流耗能装置控制系统中的控制阈值,使直流耗能装置完成投切过程;获取投切过程中的电气量波形和电阻温度;根据电气量波形和电阻温度,检测直流耗能装置。本发明无需额外构建设备,通过对控制阈值进行修改,实现直流耗能装置现场检测,大大降低了成本。
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公开(公告)号:CN109286202B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201810849423.9
申请日:2018-07-28
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司
摘要: 本发明公开一种基于负序分量的大规模逆变型电源并网联络线电流差动保护方法、装置和系统,包括S1采集经联络线PQ两端保护1和保护2流过的电流,计算相应的电流相量;S2分别计算联络线两端电流相量的正序、负序和零序分量;S3分别计算系统侧和逆变型电源侧的合成电流,以突出联络线两端负序电流差异;S4计算差动比值系数;S5分别计算三相中各相线的差动电流S6设定保护动作阈值Krel以及分相电流差动保护整定值Iset,当满足Cdiff≤Krel,或中任一条件,则判定为联络线区内故障;S7若判断结果为联络线区内故障,则保护发出跳闸信号以将联络线故障区域从系统中隔离出来。本发明能够可靠区分区内、外故障和正常运行情况,克服传统电流差动保护低灵敏度的问题。
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