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公开(公告)号:CN103414260B
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201310371286.X
申请日:2013-08-23
Applicant: 广西电网公司电力科学研究院 , 重庆大学
IPC: H02J17/00
Abstract: 本发明公开一种电压型IPT系统效率优化控制电路及其控制方法,原边控制电路包括原边调压电路、高频逆变电路、原边补偿电路、原边线圈、原边电流检测模块、原、副边电流比控制器以及原边线圈恒流控制模块,副边控制电路包括副边线圈、副边补偿电路、整流滤波电路、副边调压电路、副边电流检测模块以及副边恒压控制模块。其显著效果是:充分利用了原、副边电流比与系统传输效率的关系,采用原、副边电流比控制的思想实现系统效率的最优化,电路结构简单,实施方便,通过原、副边的电流电压检测,采用多路比例控制器,在保证副边输出电压稳定的同时使系统在宽负载范围内实现了最大效率的输出。
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公开(公告)号:CN104218677A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410457999.2
申请日:2014-09-10
Applicant: 广西电网公司电力科学研究院 , 华中科技大学
IPC: H02J13/00
CPC classification number: Y02E60/7853 , Y04S40/126
Abstract: 本发明公开了一种配电主站与配电终端时钟同步方法,即在原有配电主站与配电终端时钟同步的三个过程的基础上,在延时获得过程和延时传递过程之间增加时钟同步时刻的选择过程,该过程中,将连续三次的通道延时△t1、△t2、△t3的延时误差作为判断时钟同步时刻的选择依据,使得后续延时传递过程中下发的通道延时为延时获得过程得到的3次通道延时的平均值。本发明中的时钟同步协议是基于现有SNTP对时协议,在对时的时刻以及通道延时上做了更为精确地选择,尤其对通道延时不稳定的无线通信网络,在不改变现有配电自动化主站、终端硬件结构、SNTP对时协议的条件下,能实现时钟同步误差精度更高的目的。
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公开(公告)号:CN103036316A
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201310006698.3
申请日:2013-01-09
Applicant: 广西电网公司电力科学研究院
IPC: H02J13/00
CPC classification number: Y02E60/723 , Y02E60/7869 , Y04S10/16 , Y04S40/128
Abstract: 本发明公开了一种基于IEC61850的IED设备智能检测方法,先在试验室环境下采用RTDS及其他常用测试设备对无问题被测设备进行常规故障检测,再将典型故障波形与相应的故障动作制成测试题库,然后将上述测试题库上传至互联网;在变电站或移动现场实际检测试验时,检测人员从互联网更新测试题库,用检测装置向被测设备发送标准试题并截获被测设备的结果输出将其与测试题库中的标准答案进行比对,生成检测报告。本发明可用于IED设备的IEC61850通信规约、保护反馈的前后行为一致性、保护逻辑的功能检测等,简单易用、操作方便,一次检测就能定位IED设备故障,对入网设备进行把关,保证了装置长期准确和稳定可靠运行。
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公开(公告)号:CN104219016B
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201410458007.8
申请日:2014-09-10
Applicant: 广西电网公司电力科学研究院 , 华中科技大学
IPC: H04J3/06
Abstract: 本发明公开了一种配电主站与配电终端时钟同步时刻的选择方法,将连续三次的通道延时△t1、△t2、△t3的延时误差作为判断时钟同步时刻的选择依据。据此改进了配电主站与配电终端时钟同步方法,即在原有配电主站与配电终端时钟同步的三个过程的基础上,在延时获得过程和延时传递过程之间增加时钟同步时刻的选择过程,使得后续延时传递过程中下发的通道延时为延时获得过程得到的3次通道延时的平均值。本发明中的时钟同步协议是基于现有SNTP对时协议,在对时的时刻以及通道延时上做了更为精确地选择,尤其对通道延时不稳定的无线通信网络,在不改变现有配电自动化主站、终端硬件结构、SNTP对时协议的条件下,能实现时钟同步误差精度更高的目的。
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公开(公告)号:CN104184134B
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201410445213.5
申请日:2014-09-03
Applicant: 广西电网公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于主站决策识别的配电线路双向闭锁保护方法,利用网络通信技术及线路终端(FTU)之间的对等通信,通过相邻上下级保护之间交换故障和动作信息,从而实现短路故障双向闭锁式保护,有效缩短多级配合带来的动作延时,实现故障快速隔离,减小故障危害。本发明充分考虑到了现场大多数出口断路器不参与闭锁的现状,在进行停电转供,网络拓扑变化后,仍能准确定位、隔离故障。本发明适用于出口断路器不参与闭锁,尤其适用于闭环设计、开环运行(即存在备用电源转供)配电网的线路保护。
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公开(公告)号:CN103605098B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201310593578.8
申请日:2013-11-21
Applicant: 广西电网公司电力科学研究院 , 华中科技大学
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明公开了一种配电线路故障指示成套装置功能和性能的检测方法,包括功能试验部分和性能试验部分,其中功能试验部分包括故障报警功能试验、故障报警复位功能试验、事件记录功能试验、防误报警试验、信息防丢失试验和工作模式试验等六项,性能试验部分包括电流采集精度试验和故障上报及时性试验两项。应用本发明开展检测工作,可全面、快速地完成对配电线路故障指示成套装置整体各种功能性能参数的测定,以确保其在配电网中安全、可靠、稳定地运行;同时规范了市场行为、产品技术指标,为此类设备的采购、验收及日常定检提供了技术参考。
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公开(公告)号:CN104202191A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410445194.6
申请日:2014-09-03
Applicant: 广西电网公司电力科学研究院 , 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种故障指示器远传通信终端与主站通信工作模式的切换方法,通过对故障指示器远传通信终端内部电池/电容电压进行监测,实现故障指示器远传通信终端通信工作模式的自动切换。在此基础上,发明人根据故障指示器实际情况和相关技术要求,发明人构建了一套完整、高效的故障指示器远传通信终端上线工作模式。与现实时在线模式相比,应用本发明的上线工作模式简单而实用,尤其对于故障指示器通信终端取电方式不稳定的情况(如太阳能取电或CT取电),在不改变现有取电方式的条件下,能实现故障指示器远传通信终端长期稳定可靠的工作。
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公开(公告)号:CN103973129A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410135385.2
申请日:2014-04-04
Applicant: 广西电网公司电力科学研究院 , 湖南大学
IPC: H02M5/458
CPC classification number: Y02B70/1491
Abstract: 本发明提供了一种软开关电力电子变压器,包括输入整流电路、中间隔离级和DC-AC逆变器,所述中间隔离级包括:逆变器、变压器、整流器、钳位电路和钳位电容,所述钳位电路包括第一电容、第二电容、两个选通器件,两个选通器件反向并联后连接到所述整流器的其中一个输出端与钳位电容的一端之间,第一电容连接在所述整流器的两个输出端之间,第二电容的两端并联到所述钳位电容的两端。本发明提供的软开关电力电子变压器结构简单,容易工程实现。
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公开(公告)号:CN103645392A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310484353.9
申请日:2013-12-23
Applicant: 广西电网公司电力科学研究院
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明涉及变电站保护装置技术领域,具体涉及一种利用录制回放实现保护设备试验的方法,包括如下步骤:(1)典型故障波形题库构建,1)将保护按IEC61850规定的逻辑功能分类;2)用IED设备检测仪为每一种类型保护录制相应的典型故障波形,并人工输入相应故障波形的预期动作生成测试题库;(2)测试过程,1)依据被测保护的逻辑功能分类选取合适的测试题库;2)将保护连接至IED设备检测仪,并接入同步时钟;3)由IED设备检测仪回放测试题库,并接收被测保护的动作输出;4)对比被测保护的动作与测试题库中的预期动作判定测试结果。本发明的有益效果为:成本低、方便性强,该保护装置体积小,便于携带,宜于各类变电站的现场试验,使用简单,易于操作。
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公开(公告)号:CN103414260A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201310371286.X
申请日:2013-08-23
Applicant: 广西电网公司电力科学研究院 , 重庆大学
IPC: H02J17/00
Abstract: 本发明公开一种电压型IPT系统效率优化控制电路及其控制方法,原边控制电路包括原边调压电路、高频逆变电路、原边补偿电路、原边线圈、原边电流检测模块、原、副边电流比控制器以及原边线圈恒流控制模块,副边控制电路包括副边线圈、副边补偿电路、整流滤波电路、副边调压电路、副边电流检测模块以及副边恒压控制模块。其显著效果是:充分利用了原、副边电流比与系统传输效率的关系,采用原、副边电流比控制的思想实现系统效率的最优化,电路结构简单,实施方便,通过原、副边的电流电压检测,采用多路比例控制器,在保证副边输出电压稳定的同时使系统在宽负载范围内实现了最大效率的输出。
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