-
公开(公告)号:CN108803300B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201810503127.3
申请日:2018-05-23
申请人: 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
摘要: 本发明涉及基于恒温晶振的时间同步装置守时方法和时间同步装置,在守时时,首先在有同步时钟源的情况下,获取恒温晶振提供的基准频率的实际频率,以及每秒内的脉冲次数;并按照顺序,每设定秒数计算设定秒数内的脉冲次数的和值,记为β值,并将得到的各和值依次存入到缓冲区队列中;那么,当失去同步时钟源时,对得到的β值进行相应的处理,得到恒温晶振的频率补偿值,以实现对恒温晶振的频率的变化进行预测;最后,根据频率补偿值产生守时秒脉冲,实现时间同步装置的守时。所以,利用这种方式能够在对恒温晶振未充分预热而带来的频率变化进行预测和补偿,而且,降低了后续的守时误差,提高了同步时钟的守时精确性。
-
公开(公告)号:CN109490602A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811211489.1
申请日:2018-10-17
申请人: 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 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R15/24 , G01R19/165
CPC分类号: G01R15/245 , G01R19/16533
摘要: 本发明涉及光学电流互感器抗干扰方法和光学电流互感器系统,设置一个电流检测模块,光学电流互感器和电流检测模块检测相同线路的电流信号,当光学电流互感器发生振动时,以电流检测模块检测到的电流信号代替光学电流互感器检测到的电流信号,输出电流检测模块检测到的电流信号。保证系统在光学电流互感器受到振动时正常工作,消除振动干扰带来的影响,避免继电保护装置误动作,非常适合电力系统尤其是高电压等级系统。本方案没有对光学电流互感器的结构进行改造,进而对其本身的检测精度没有影响,而且从源头出发,不管光学电流互感器受到什么样的振动,利用电流检测模块来代替光学电流互感器的方式均能够输出正常的电流信号,提升检测精度。
-
公开(公告)号:CN109217378A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811192228.X
申请日:2018-10-12
申请人: 许昌许继软件技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
摘要: 本发明涉及适用于新能源的功率波动调节方法与装置,属于电力系统稳定控制技术领域,在检测新能源实时出力与新能源预测出力发生偏差、负荷实时出力与负荷预测出力发生偏差、注入节点的实时测量功率与预测功率发生偏差时,通过主动调节新能源出力,包括控制调节新能源的功率和控制调节负荷的功率,避免功率波动扩大,从而实现系统功率平滑控制,保证电力系统运行的稳定。
-
公开(公告)号:CN109030969A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201710434423.8
申请日:2017-06-09
申请人: 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 , 国家电网公司
摘要: 本发明涉及一种测控装置的测试方法及系统,该方法首先根据被测装置编号,确定被测装置的装置版本信息;然后判断管理系统中是否存储有被测装置的装置版本信息:若存储有被测装置的装置版本信息,则根据与被测装置的装置版本信息对应的装置规格类型,调用对应的测试配置文件;其中,管理系统中存储着一组条目,每个条目包括一种装置的版本信息和装置规格类型;最后根据测试配置文件,对被测装置进行对应的测试作业。本发明能够最大程度地减少人力成本和时间成本,降低测试人员在测试过程中的参与程度,缩短测试时间,提高测试效率,能够可靠、高效、自动地完成测试工作。
-
公开(公告)号:CN108803300A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810503127.3
申请日:2018-05-23
申请人: 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
摘要: 本发明涉及基于恒温晶振的时间同步装置守时方法和时间同步装置,在守时时,首先在有同步时钟源的情况下,获取恒温晶振提供的基准频率的实际频率,以及每秒内的脉冲次数;并按照顺序,每设定秒数计算设定秒数内的脉冲次数的和值,记为β值,并将得到的各和值依次存入到缓冲区队列中;那么,当失去同步时钟源时,对得到的β值进行相应的处理,得到恒温晶振的频率补偿值,以实现对恒温晶振的频率的变化进行预测;最后,根据频率补偿值产生守时秒脉冲,实现时间同步装置的守时。所以,利用这种方式能够在对恒温晶振未充分预热而带来的频率变化进行预测和补偿,而且,降低了后续的守时误差,提高了同步时钟的守时精确性。
-
公开(公告)号:CN103543646A
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201310440288.X
申请日:2013-09-24
申请人: 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
IPC分类号: G05B19/04
摘要: 本发明涉及设备均衡控制方法,记录被控设备的运行时间或次数累计值作为过程累计值;按过程累计值大小进行排序得到相应的控制序号;投入前N个控制序号对应的设备,实现均衡控制,其中N为根据当前状态计算得出的所需投入的设备数;该种均衡控制方法实现了实时计算、实时判断、实时切换,使控制策略从传统的开环控制阶段进入了闭环控制阶段,从人为或半智能操作阶段进入了智能操作阶段,实现了电力系统一次设备或其附属设备的智能均衡控制。
-
公开(公告)号:CN101800442A
公开(公告)日:2010-08-11
申请号:CN201010133614.9
申请日:2010-03-29
申请人: 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
IPC分类号: H02J13/00
CPC分类号: Y02E60/723 , Y04S10/16
摘要: 本发明涉及智能变电站电压切换、并列方法及装置,本发明的双母线供电的电压切换方法是采集双母线上的两组电子式电压互感器的电压输出量;采集两隔离刀闸开入量状态信号;根据两组电压输出量及相应的隔离刀闸开入量状态信号控制输出相应母线的电压;当采集到I母隔离刀闸投入,并且II母隔离刀闸退出时,输出I母电压;当采集到II母隔离刀闸投入,并且I母隔离刀闸退出时输出II母电压;当采集到I母、II母隔离刀闸均投入或均未投入时,输出II母电压;本方法对于电子式电压互感器输出数据与通讯规约无关,无需对输入信号进行解帧,可直接输出对应的原始电子互感器的数字量信号,实现了信号的透明传输,而且实现简单,可靠性高。
-
公开(公告)号:CN109490602B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201811211489.1
申请日:2018-10-17
申请人: 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 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R15/24 , G01R19/165
摘要: 本发明涉及光学电流互感器抗干扰方法和光学电流互感器系统,设置一个电流检测模块,光学电流互感器和电流检测模块检测相同线路的电流信号,当光学电流互感器发生振动时,以电流检测模块检测到的电流信号代替光学电流互感器检测到的电流信号,输出电流检测模块检测到的电流信号。保证系统在光学电流互感器受到振动时正常工作,消除振动干扰带来的影响,避免继电保护装置误动作,非常适合电力系统尤其是高电压等级系统。本方案没有对光学电流互感器的结构进行改造,进而对其本身的检测精度没有影响,而且从源头出发,不管光学电流互感器受到什么样的振动,利用电流检测模块来代替光学电流互感器的方式均能够输出正常的电流信号,提升检测精度。
-
公开(公告)号:CN110824247A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911055487.2
申请日:2019-10-31
申请人: 许昌许继软件技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
发明人: 毛林 , 余高旺 , 杨凯 , 龚赟 , 王莉 , 尹明 , 白申义 , 赵晓铎 , 蔺立 , 许圣龙 , 张延海 , 王宏杰 , 魏艳伟 , 马小燕 , 李磊 , 郑业兵 , 胡舒怡 , 赵琦 , 李亚爽 , 方陈
摘要: 本发明涉及一种电力系统频率测量方法、母线电压校正方法及装置,属于电力系统频率测量技术领域。本发明采用正序相电压计算电力系统的频率,对于电压模拟量无论是由于幅值突变还是中性点偏移所产生的角度误差,由三相电压相量合成计算出的正序分量都可有效抵消其中的误差和偏移量,因此本发明的测频方法不受电压过零点和谐波的影响,不仅能够准确测量稳态情况下电力系统的频率,而且有效解决了由于电压突变引起的频率测量误差大的问题。
-
公开(公告)号:CN109088784A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201710447779.5
申请日:2017-06-14
申请人: 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 , 国家电网公司
IPC分类号: H04L12/26
CPC分类号: H04L43/0852
摘要: 本发明提供了一种负荷控制系统的性能检测方法及系统,在不改变原有负荷控制系统结构的情况下,通过增加分光器、测试仪和上位机,分别测试总站主机、主站主机和子站主机的切负荷报文动作时间,以及负荷控制设备的动作报文出口时间,从而判断负荷控制系统的性能是否满足要求,保证了系统的稳定运行,且本发明的方法操作简单、误差小,投入成本少、可重用性好,不仅实时在线能检测负荷控制系统中各个装置的动作报文转发时间,还能实时在线检测负荷控制系统整组动作时间。
-
-
-
-
-
-
-
-
-