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公开(公告)号:CN112234587A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011073905.3
申请日:2020-10-09
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 一种通过仿真计算推演的配电网继电保护定值校核与评估方法及系统,通过获取配电网中对应保护装置的设备定值信息,并进行自动分类,在具备电磁暂态仿真能力的仿真计算系统中导入/创建待校核配网区域系统模型,利用获取的设备定值信息以及系统模型仿真计算推演,根据结果对保护装置的定值进行校核比对,根据推演结果对保护四性进行评估。与人工校核方法相比,本发明自动化程度较高,可以大大提升定值校核效率,且针对配电网进行了适应性优化,除根据仿真计算结果进行定值校核外,还进行仿真推演对现有定值进行关于继电保护四性的评估,在提升效率的同时也拓展了现有条件下定值资源利用程度。
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公开(公告)号:CN112234587B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202011073905.3
申请日:2020-10-09
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 一种通过仿真计算推演的配电网继电保护定值校核与评估方法及系统,通过获取配电网中对应保护装置的设备定值信息,并进行自动分类,在具备电磁暂态仿真能力的仿真计算系统中导入/创建待校核配网区域系统模型,利用获取的设备定值信息以及系统模型仿真计算推演,根据结果对保护装置的定值进行校核比对,根据推演结果对保护四性进行评估。与人工校核方法相比,本发明自动化程度较高,可以大大提升定值校核效率,且针对配电网进行了适应性优化,除根据仿真计算结果进行定值校核外,还进行仿真推演对现有定值进行关于继电保护四性的评估,在提升效率的同时也拓展了现有条件下定值资源利用程度。
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公开(公告)号:CN113300342A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110664076.4
申请日:2021-06-16
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明属于电力系统自动化领域,具体涉及一种电力系统安全稳定控制装置的跳闸回路、检测系统及方法,所述跳闸回路包括跳闸执行回路和测试执行回路,控制电源正极、常闭接点CJ2、常开接点TJ1、常闭接点CJ1、断路器机构和控制电源负极依次串接形成跳闸执行回路,跳闸执行回路还并联异常指示灯D2、异常指示灯D3,所述异常指示灯D2、异常指示灯D3分别串接一个二极管;测试电源正极、测试灯D1、常开接点CJ3、常开接点TJ1、常开接点CJ4和测试电源负极依次串接形成测试执行回路。本发明跳闸回路无需停电就可实现自动检测,也无需再在相关的变电站做二次安全措施,极大的提高了测试效率,保障了大电网的安全。
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公开(公告)号:CN111952051A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010735187.5
申请日:2020-07-28
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本申请涉及一种主动防御内部放电六氟化硫电流互感器,包括导电杆、环绕所述导电杆的二次绕组组件,还包括内部容纳二次电缆的二次引线屏蔽管和连接外部测量设备的二次接线盒,所述二次引线屏蔽管两端分别与所述二次绕组组件和二次接线盒电连通,所述二次引线屏蔽管外套设有中间屏蔽层,中间屏蔽层外套设有外绝缘层,所述中间屏蔽层和外绝缘层之间设有高压屏蔽层,所述中间屏蔽层和/或高压屏蔽层上设有向所述二次引线屏蔽管方向突出的凸起。本发明主动防御内部放电六氟化硫电流互感器,每次漏气导致放电,放电位置固定,电弧长度相对较短,且距离盆式绝缘子较远,不易对盆式绝缘子造成损伤,也不会对二次绕组造成损伤。
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公开(公告)号:CN110912175A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911223110.3
申请日:2019-12-03
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 华中科技大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 本申请涉及一种混合四端高压直流输电系统,包括:整流侧的第一换流站和第二换流站、逆变侧的第三换流站和第四换流站;所述第一换流站、第二换流站、第三换流站和第四换流站的直流侧均设置有混合式直流断路器,当直流输电系统的输电线路发生故障时,相应的混合式直流断路器动作,使所述直流输电系统潮流转移,所述直流输电系统维持正常运行。解决现有技术中直流输电系统在发生直流故障时,无法由送端向受端正常传输功率,从而影响系统可靠性的问题。
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公开(公告)号:CN111162838B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN201911370108.9
申请日:2019-12-26
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 河南九域恩湃电力技术有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H04B10/079
Abstract: 本申请涉及一种大规模光纤链路系统的故障定位方法及系统,包括:建立大规模光纤链路系统的虚实链路映射关系,得到虚实链路映射关系表;获取所有虚链路,对所有虚链路进行测试,将测试到的故障虚链路,加入故障虚链路列表;对于故障虚链路列表中的所有虚链路,根据所述虚实链路映射关系,确定出有故障的实链路。本发明可以解决现有技术中对于大规模光纤链路系统,难以快速、准确地定位光纤链路中故障点的问题。
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公开(公告)号:CN111525495A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010290470.1
申请日:2020-04-14
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: H02H3/00
Abstract: 本申请涉及一种继电保护定值在线校核方法、系统、计算机存储介质,对继电保护装置的保护动作进行仿真运算,获取继电保护装置的仿真保护动作信号;获取继电保护装置的实际保护动作信号;如果所述继电保护装置的实际保护动作与仿真保护动作一致,则判定继电保护装置的实际继电保护定值正确。解决现有技术中的继电保护定值的校核方法无法校核站内与站间保护装置定值配合的正确性问题。
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公开(公告)号:CN113300342B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202110664076.4
申请日:2021-06-16
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明属于电力系统自动化领域,具体涉及一种电力系统安全稳定控制装置的跳闸回路、检测系统及方法,所述跳闸回路包括跳闸执行回路和测试执行回路,控制电源正极、常闭接点CJ2、常开接点TJ1、常闭接点CJ1、断路器机构和控制电源负极依次串接形成跳闸执行回路,跳闸执行回路还并联异常指示灯D2、异常指示灯D3,所述异常指示灯D2、异常指示灯D3分别串接一个二极管;测试电源正极、测试灯D1、常开接点CJ3、常开接点TJ1、常开接点CJ4和测试电源负极依次串接形成测试执行回路。本发明跳闸回路无需停电就可实现自动检测,也无需再在相关的变电站做二次安全措施,极大的提高了测试效率,保障了大电网的安全。
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公开(公告)号:CN113270856A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110496204.9
申请日:2021-05-07
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 河南九域恩湃电力技术有限公司 , 国网江苏省电力有限公司检修分公司 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司郑州供电公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 本申请公开了一种基于电流过零点进行同步的线路纵联差动保护方法,包括:检测故障前电流的过零点并分类;保护启动元件动作后,选取一个过零点作为基准点,并虚拟一个正弦波作为基准相量;以虚拟的基准相量为参考计算电流相量的幅值及相位;以当前采样时刻与基准点的时间差作为时间标签;将包含电流相量的幅值及相位、时间标签、过零点类型的本侧电流信息发送给对侧;比较本侧和对侧的电流信息,对对侧电流信息进行处理;利用时间标签相同的本侧、对侧电流信息计算差动电流和制动电流,实现两侧电流的同步。本发明不受收、发通道延时不一致的影响,对通信速率和通道性能的要求低,对纵联通道的依赖性不强,具有经济性强、可靠性高的优点。
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公开(公告)号:CN112214887A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202011040667.6
申请日:2020-09-28
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Inventor: 陈宇 , 孔圣立 , 王阳 , 李琼林 , 韩伟 , 刘磊 , 吴春红 , 马伟东 , 宋闯 , 刘尧 , 张锋 , 刘超 , 王默 , 郭培 , 时晨 , 肖超 , 党一奇 , 段文岩 , 蔡得雨 , 乔利红
IPC: G06F30/20 , G06F113/04 , G06F119/02
Abstract: 一种蓄电池模型的改进方法,包括以下步骤:步骤1:使用第一电阻和第一电容的并联模型代替原电池模型的开路电压源获得蓄电池的第一次改进模型;步骤2:对蓄电池的第一次改进模型进行Y‑△数学变换获得蓄电池的第二次改进模型;步骤3:根据实际变电站的蓄电池,选取电池模型的参数,获得蓄电池的最终改进模型。本发明对Thevenin蓄电池模型进行改进,相比于原模型能更适用于现场工程应用。改进蓄电池模型能更好的反应蓄电池内部性能,模型结构简单、可靠、准确有效。
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