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公开(公告)号:CN102208996A
公开(公告)日:2011-10-05
申请号:CN201110129065.2
申请日:2011-05-18
Applicant: 河南省电力公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
Abstract: 本发明涉及用于数字化变电站网络化智能设备的网络安全监视方法,首先构建数字化变电站监控系统,站控层的操作员站、间隔层智能设备、过程层智能设备和网络层智能交换机分别通过网络连接,操作员站中包括数据采集模块和工业控制软件平台;间隔层智能设备、过程层智能设备及网络层智能交换机通过SNMP标准网络管理协议将自身的网络工况信息和外部访问信息通过网络发送到操作员站;操作员站采集网络工况信息,以标准格式对外发布,工业控制软件平台对网络工况信息进行处理,呈现给值班人员;本方法能够实时监视各智能设备的网络工况,当检测到存在网络工况异常和非法入侵时,会以多种形式发出报警,确保数字化变电站自动化系统的网络和信息安全。
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公开(公告)号:CN102208996B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201110129065.2
申请日:2011-05-18
Applicant: 河南省电力公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
Abstract: 本发明涉及用于数字化变电站网络化智能设备的网络安全监视方法,首先构建数字化变电站监控系统,站控层的操作员站、间隔层智能设备、过程层智能设备和网络层智能交换机分别通过网络连接,操作员站中包括数据采集模块和工业控制软件平台;间隔层智能设备、过程层智能设备及网络层智能交换机通过SNMP标准网络管理协议将自身的网络工况信息和外部访问信息通过网络发送到操作员站;操作员站采集网络工况信息,以标准格式对外发布,工业控制软件平台对网络工况信息进行处理,呈现给值班人员;本方法能够实时监视各智能设备的网络工况,当检测到存在网络工况异常和非法入侵时,会以多种形式发出报警,确保数字化变电站自动化系统的网络和信息安全。
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公开(公告)号:CN110674808A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910799175.6
申请日:2019-08-28
Applicant: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
Abstract: 一种变电站压板状态智能识别方法及装置,包括以下步骤:确定变电站保护屏柜压板图像;将所述压板图像与预先确定的模板图像进行匹配,根据所述模板图像中的感兴趣ROI区域,对所述压板图像进行分割;利用预先训练得到的SSD深度神经网络训练模型对分割后的压板图像进行识别,得到压板状态。本发明可以实现对变电站压板状态的智能识别,识别准确率较高,能有效提升变电站运检工作效率。
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公开(公告)号:CN104777427A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201410842906.8
申请日:2014-12-30
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
IPC: G01R31/36
Abstract: 本发明涉及一种适用于铅酸电池的SOC在线检测方法,属于工业测控技术领域。本发明首先利用安时积分法计算电池SOC;然后判断所计算出的电池SOC是否大于设定值;如果大于设定值,则采用安时积分法计算出的电池SOC作为最终的电池SOC,否则采用内阻法重新测量电池SOC,并以内阻法测量得到的电池SOC作为最终的电池SOC。本发明利用安时积分法和内阻法检测铅酸电池的SOC,既避免了安时法电流积累导致的误差增大,又避免了蓄电池在放电前期内阻法测量误差比较大,设备简单,实现方便。
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公开(公告)号:CN112224066A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011261089.9
申请日:2020-11-12
Applicant: 国网河南省电力公司新乡供电公司 , 许继电源有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
Abstract: 一种电动汽车充电弓快速安装装置,所述充电弓安装装置是倒U形结构,包括横梁、立柱、控制单元;所述立柱分别是第一立柱和第二立柱,所述第一立柱和第二立柱放置在所述横梁的两侧,所述第一立柱和第二立柱与所述横梁垂直放置,且与地面垂直;在所述第一立柱和第二立柱内设置控制单元。本发明的充电弓安装装置使现场施工量小,建站周期短。
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公开(公告)号:CN105162169B
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201510549244.X
申请日:2015-08-31
Applicant: 许继集团有限公司 , 国家电网公司 , 许昌许继软件技术有限公司
IPC: H02J3/40
Abstract: 本发明的目的是提供一种基于相位逐步逼近的微电网同期并网方法,本发明通过检测离网运行下微电网系统电压相位和电网侧电压相位信息;按照设定的相位调节步长更新微电网系统的电压相位值,直至更新后的微电网系统电压相位与电网侧电压相位之间的相位差Δθ小于设定值,微电网系统的电压相位与电网侧电压相位基本同步,将此时电网侧电压相位作为微电网系统离网运行时的相位实现与电网电压相位的完全同步目的,进而发送公共连接点断路器合闸命令,并网完成后,将微电网在储能主电源转换为PQ并网控制方式。本发明采用相位逐步逼近的闭环控制算法可准确实现微电网相位与电网侧电压相位同步,并且能够消除公共连接点断路器合闸时间对同期检测的影响。
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公开(公告)号:CN105044511B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201510428944.3
申请日:2015-07-20
Applicant: 国家电网公司 , 许继集团有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明涉及一种分布式电源主动式孤岛检测装置及方法,属于智能电网技术领域。本发明通过向电网系统中逆变器的一台隔离变压器高压侧绕组的中性点处串联接入一接地变压器,并在该接地变压器的副边侧接入低频交流电源,使交流电源通过接地变压器向电网系统中的中性点处注入一定量的低频电压和低频电流,实时测量由接地变压器和交流电源构成测量回路的电压和电流,根据孤岛效应发生前后电压、电流测量值的变化特征,利用绝对值幅值比较原理对孤岛进行检测。本发明的孤岛检测采用向电网中逆变器的一台隔离变压器高压侧绕组的中性点处注入交流电源,既消除了检测盲区,又减小了电能质量对电网的影响,能够快速准确的实现对孤岛的检测。
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公开(公告)号:CN105720571A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610244022.1
申请日:2016-04-14
Applicant: 许继集团有限公司 , 国家电网公司 , 许昌许继软件技术有限公司
IPC: H02J1/12
Abstract: 本发明涉及一种基于附加频率的直流微电网协调控制方法。做主电源的储能DC/DC变流器根据自身运行情况输出频率可变的低频方波电压,根据蓄电池的SOC(或端电压)和输出功率的大小按照公式f=fn+kiP+Ci改变附加频率;分布式电源变流器根据系统附加频率的大小,与MPPT控制方式配合,调整自身出力,平抑直流微电网离网运行时的有功功率波动,实现直流微电网离网能量平衡。本发明的方法中,附加频率即为作为主电源的储能变流器与分布式电源变流器之间沟通的“渠道”,通过这种“渠道”进行信息交互,避免了采用其他控制方式时通信成本高的问题,也避免了各变流器采集到的电压、控制参数不统一,相互之间配合困难的问题。
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公开(公告)号:CN105790307A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610260578.X
申请日:2016-04-21
Applicant: 许继集团有限公司 , 国家电网公司 , 许昌许继软件技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于下垂控制的逆变器控制方法及系统,属于逆变器控制技术领域。本发明通过在下垂控制中增加低通滤波,利用下垂控制通过低通滤波器滤除有功功率的特性,通过合理设置低通滤波器的截止频率ωc可以使下垂控制模拟同步发电机的惯性。本发明不仅可以使逆变并网装置具有转动惯性,而且惯性系数不受物理约束,在不影响有功功率采样质量下,通过适当改变低通滤波器的截止频率,使虚拟同步发电机的惯性可调。同时,与传统虚拟发电机实现相比,该控制方式没有增加多余的控制环节,仅利用已有下垂控制中采样低通滤波器的截止频率可调,达到为逆变并网装置附加惯性的目的。
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公开(公告)号:CN105071393A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510566791.9
申请日:2015-09-08
Applicant: 许继集团有限公司 , 国家电网公司 , 许昌许继软件技术有限公司
IPC: H02J3/02
Abstract: 本发明涉及一种交直流混合微电网直流母线电压控制方法,在并网状态下AC/DC潮流控制器调节直流母线电压,将并网模式下直流母线电压以设定电压值Udc为基准分为逆变模式、空闲模式和整流模式三个区间段,三种模式对应的电压区间分别是[Udc-ref01,Udc-ref02]、[Udc-ref011,Udc-ref01]、[Udc-ref022,Udc-ref011];按照下垂控制特性控制,逆变模式调节直流母线电压下降,空闲模式对直流母线电压不调节,整流模式调节直流母线电压升高。离网状态下,直流母线电压的控制由连接储能设备的多个DC/DC控制器来进行自主偏差稳定控制。本发明避免了直流母线电压一有波动就调节的频繁充放电,增加了系统的稳定性,延长了AC/DC潮流控制器的使用寿命。
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