Page 110 - 《中国电力》2026年第5期
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2026 年 第 59 卷
2)提出分时段远程启动与同源数据比对 2 类 resources for new power systems[J]. Southern Power System
差异化时钟监测方案,既可以完成主站与子站纵 Technology, 2025, 19(12): 55–62.
向 结 构 的 时 钟 失 步 监 测 , 保 证 整 体 电 网 时 钟 同 [4] 董武, 张健, 周勤勇, 等. 中国电力系统安全稳定性演化综述 [J]. 中
步,又能满足子站间横向结构的时间失步监测要 国电力, 2025, 58(1): 115–127.
求,2 类方案相结合实现全场景无死角的时钟失 DONG Wu, ZHANG Jian, ZHOU Qinyong, et al. An overview of the
步监测。 evolution of security and stability of China's power system[J].
3)引入卡尔曼滤波进行时间同步校准,在状 Electric Power, 2025, 58(1): 115–127.
态 空 间 模 型 下 利 用 多 次 偏 差 观 测 和 时 钟 演 化 规 [5] 宋福海, 翟博龙, 黄翔宇, 等. 面向智能变电站模型应用的二次设备
律,对偏差和漂移率进行动态估计,抑制单次测 建模优化 [J]. 电力自动化设备, 2022, 42(11): 218–224.
量噪声对校时结果的影响,能显著提高同步精度。 SONG Fuhai, ZHAI Bolong, HUANG Xiangyu, et al. Modeling
4)实际应用结果表明,该系统可精准识别时 optimization of secondary equipment for intelligent substation model
钟失步的装置,且同步校准后时钟偏差稳定控制 application[J]. Electric Power Automation Equipment, 2022, 42(11):
在 20 ms 以内,残差最大绝对值不超过 2.6 ms,大 218–224.
幅提升校时精度,有效减轻现场运维工作量,实现 [6] 宋禹飞, 刘润鹏, 王宏, 等. 新型电力系统标准体系架构设计及需求
时钟同步在线监测和状态运维的精确化与智能化。 分析 [J]. 南方电网技术, 2024, 18(9): 88–96.
5)本文研发的全域继电保护时钟失步智能校 SONG Yufei, LIU Runpeng, WANG Hong, et al. Design and
核系统,摆脱了站域保护装置对 GPS 之类设备授 requirement analysis of new power system standard architecture[J].
时的高度依赖,其融合分时段远程启动与同源数 Southern Power System Technology, 2024, 18(9): 88–96.
据比对的监测方案,强化了时钟失步监测的主动 [7] 南东亮, 王维庆, 张陵, 等. 基于关联规则挖掘与组合赋权-云模型
性,并能实现主站与子站纵向、子站间横向的全 的电网二次设备运行状态风险评估 [J]. 电力系统保护与控制,
场景无死角监测,通过智能校核算法实现同步校 2021, 49(10): 67–76.
准,为基于录波数据的故障后分析提供统一时间 NAN Dongliang, WANG Weiqing, ZHANG Ling, et al. Risk
基准。这是二次设备时钟同步监测与校准的工程 assessment of power grid secondary equipment operation state based
化实践,也为新型电力系统二次设备状态感知与 on association rule mining and combination weighting-cloud
主动运维理念的实施丰富了技术路径。 model[J]. Power System Protection and Control, 2021, 49(10): 67–
76.
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