CN104090208B - 电压型配电网故障处置方法 - Google Patents
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Abstract
电压型配电网故障处置方法,当发生线路故障跳闸时,主站首先判断是否为用户侧故障,若为用户侧故障,则用户分界开关跳闸隔离用户故障,同时在主站上将该区段显示为绿色停电状态;若不是用户侧故障,则启动电压型馈线自动化处置模式;主站将最后一级上送故障信号的故障指示器与第一级未上送故障信号的故障指示器之间判断为故障区域,在主站上位机上显示故障区。本发明实现了故障区域的实时显示,在自动处理故障、恢复非故障段区域送电的同时,为配网调控人员提供简洁明了的故障区域,加快了故障区域的供电恢复;并通过用户分界开关避免用户故障波及主干线路,减少了故障停电范围。
Description
技术领域
本发明涉及电网故障领域,具体的说是一种电压型配电网故障处置方法。
背景技术
电压型配电自动化设备因不依赖通信、就地自动处理故障的优点,在配电网不同类别的供电区域中得到较为广泛的应用。理想情况下,在永久性故障导致线路停电后,主站配网调控人员对故障区段的识别,主要依靠电压型馈线自动化设备上送的“闭锁信号”,或主站通过总召命令“闭锁信号”,将上送“闭锁信号”的两台设备之间的馈线段作为故障区段。但电压型开关应由于其无蓄电池,电容只能支撑50s左右的时间,常常难以完整地上送开关分合位置及闭锁信号,导致配网调控人员无法判断出故障区间。据统计,大约60%的线路故障为用户故障,然而,现有电压型线路无法判断用户故障,只能处理主干线故障的问题。
目前,对故障点的排查,主要依靠配电设备运行人员人工巡视整条配电线路,巡视出故障点后再进行故障抢修、才能实现故障区域用户恢复供电,但一般一条10kV配电线路长度在2km以上,巡视时间长于半小时甚至更长,导致后续故障抢修工作延迟,影响故障区域用户的供电恢复,带来直接或间接的经济损失。对于比较重要的用户,损失尤其大。而且,电压型设备只能处理相间短路故障,无法处理接地故障,在发生接地故障时,无法掌握故障大致区段,只能依靠人工巡视整条配电线路。
在这种背景条件下,需要有一种简洁直观、快速便捷的方法,对电压型配网线路的大概故障区间及是否为用户侧故障进行判断,然后根据不同情况进行用户侧故障或主干线故障进行处理,缩小故障区间排查范围,提高故障抢修效率。
发明内容
为了克服上述现有技术存在的缺点,本发明的目的在于提供一种迅速准确定位故障区,并可判断用户故障的电压型配电网故障处置方法。
为了解决上述问题,本发明采用以下技术方案:一种电压型配电网故障处置方法,其特征在于,包括以下步骤:
第一步,在原有电压型线路基础上,在高压用户侧加装用户分界开关,在出线断路器开关与分段开关间、分段开关之间和干线与支线的交界处加装故障指示器;
第二步,当发生线路故障跳闸时,主站首先判断是否为用户侧故障,若为用户侧故障,则用户分界开关跳闸隔离用户故障,同时在主站上将该区段显示为绿色停电状态;若不是用户侧故障,则启动电压型馈线自动化处置模式;
所述的主站对用户侧故障的判断如下:主站先收到用户分界开关的保护动作信号,后收到用户分界开关的跳闸信号,且两者时间差在25S内;或者主站先收到用户分界开关的跳闸信号,后收到用户分界开关的保护动作信号,且两者时间差在5S内;若出现上述两种情况,则主站判定为用户侧故障,若未出现上述情况,则仅将保护动作信号和/或跳闸信号在主站显示;
第三步,在启动电压型馈线自动化处置模式后,出线断路器开关和分段开关在设定时间内重合闸,若重合闸不成功,则在故障点前段的故障指示器监测到突变电流后向主站发送故障信号;
第四步,主站将最后一级上送故障信号的故障指示器与第一级未上送故障信号的故障指示器之间判断为故障区域,在主站上位机上显示故障区;
第五步,主站控制对非故障区的送电。
进一步的,所述的电压型馈线自动化处置模式为:出线断路器开关在1S内第一次重合闸,线路上的分段开关依次延时合闸,当合到故障点后,出线断路器开关再次保护跳闸,故障点两侧的分段开关闭锁于分闸状态,完成故障点就地隔离,同时,故障指示器第二次监测到突变电流后向主站发送故障信号。
更进一步的,在干线与支线交界点的上段干线、下端干线和支线上分别设置一个故障指示器。
优选的,故障指示器内嵌GSM/GPRS通信模块,通过无线通信向主站发送故障信号。
进一步的,所述故障指示器向主站发送的故障信号包括零序故障信号和短路故障信号。
本发明的有益效果是:
1、结合电压型配电自动化设备本身的特性和故障处置方式,在电压型馈线线路上,加装遥故障指示器,采集故障指示器的零序故障、短路故障告警信号,与配电自动化主站系统配合,实现故障区域的实时显示,在自动处理故障、恢复非故障段区域送电的同时,为配网调控人员提供简洁明了的故障区域,加快了故障区域的供电恢复。
2、在用户侧支线上加装用户分界开关,设置定值及时限,在发生用户单相接地故障时,主站对用户侧故障进行判断,分界开关自动跳闸,避免用户故障波及主干线路,减少了故障停电范围。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明做进一步的说明:
图1为本发明的流程框图;
图2为本发明干线故障原理图;
图3为本发明用户侧故障原理图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的具体实施例做详细描述,需要说明的是,图2和图3中的线路仅为示意线路,在线路A和线路B上不仅仅有一条支线,图中所示的各个设备的数量也仅仅是为了示意,并不代表线路上的具体数量。
首先,如图2和图3所示,将不同变压器的线路A和线路B通过联络开关L1连接形成联络,在线路A的干线上设置分段开关F1-F3,在线路A的支线上设置分段开关F6和F7,在线路B的干线上设置分段开关F4和F5。在变压器输出端设置出线断路器开关CB1和CB2,在高压用户侧加装用户分界开关FJ1和FJ2,在出线断路器开关与分段开关间、分段开关之间和干线与支线的交界处加装故障指示器,在干线与支线交界点处需要加装三个故障指示器,即在上段干线、下端干线和支线上分别设置一个故障指示器A2、A3和A6,图2和图3中用圆圈表示故障指示器,字母代号为A和B。在线路上设置好上述设备后,下面再结合图1对故障处置方法做详细描述。
当变电站出线断路器保护动作跳闸,分段开关跳闸后,主站首先判断是否为用户侧故障,即如果主站收到分界开关跳闸和保护信号,则对两者的先后顺序进行判断分析,若主站先收到用户分界开关的保护动作信号,后收到用户分界开关的跳闸信号,且两者时间差在25S内,则主站判定为用户侧故障。若主站先收到用户分界开关的跳闸信号,后收到用户分界开关的保护动作信号,且两者时间差在5S内,则主站也判定为用户侧故障。如果时间差不在上述范围内,则仅在主站上显示保护动作信号和跳闸信号。在判定为用户侧故障后,用户分界开关跳闸隔离用户故障,同时在主站上将该区段显示为绿色停电状态。若不是用户侧故障,则启动电压型馈线自动化处置模式。
在启动电压型馈线自动化处置模式后,出线断路器开关在1S内第一次重合闸,若重合不成功,即线路上的分段开关依次延时合闸,当合到故障点后,出线断路器开关再次保护跳闸,故障点两侧的分段开关闭锁于分闸状态,完成故障点就地隔离,则故障指示器第二次监测到突变电流后向主站发送故障信号。在本实施例中,故障指示器内嵌GSM/GPRS通信模块,通过无线通信向主站发送故障信号。故障指示器向主站发送的故障信号包括零序故障信号和短路故障信号。
如图2所示,线路G点出现故障,主站将最后一级上送故障信号的故障指示器A3与第一级未上送故障信号的故障指示器A4之间判断为故障区域,在主站上位机上显示故障区。
在电压型馈线自动化处置模式完成后,主站系统遥控合闸CB1出线开关,完成线路A电源侧非故障区段供电,联络开关L1倒计时完成后,自动合闸,完成线路A负荷侧非故障区段供电。
以上所述只是本发明的优选实施方式,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也被视为本发明的保护范围。
Claims (4)
1.一种电压型配电网故障处置方法,其特征在于,包括以下步骤:
第一步,在原有电压型线路基础上,在高压用户侧加装用户分界开关,在出线断路器开关与分段开关间、分段开关之间和干线与支线的交界处加装故障指示器;
第二步,当发生线路故障跳闸时,主站首先判断是否为用户侧故障,若为用户侧故障,则用户分界开关跳闸隔离用户故障,同时在主站上将该区段显示为绿色停电状态;若不是用户侧故障,则启动电压型馈线自动化处置模式;
所述的主站对用户侧故障的判断如下:主站先收到用户分界开关的保护动作信号,后收到用户分界开关的跳闸信号,且两者时间差在25S内;或者主站先收到用户分界开关的跳闸信号,后收到用户分界开关的保护动作信号,且两者时间差在5S内;若出现上述两种情况,则主站判定为用户侧故障,若未出现上述情况,则仅将保护动作信号和/或跳闸信号在主站显示;
第三步,在启动电压型馈线自动化处置模式后,出线断路器开关和分段开关在设定时间内重合闸,若重合闸不成功,则在故障点前段的故障指示器监测到突变电流后向主站发送故障信号;
第四步,主站将最后一级上送故障信号的故障指示器与第一级未上送故障信号的故障指示器之间判断为故障区域,在主站上位机上显示故障区;
第五步,主站控制对非故障区的送电;
所述的电压型馈线自动化处置模式为:出线断路器开关在1S内第一次重合闸,线路上的分段开关依次延时合闸,当合到故障点后,出线断路器开关再次保护跳闸,故障点两侧的分段开关闭锁于分闸状态,完成故障点就地隔离,同时,故障指示器第二次监测到突变电流后向主站发送故障信号。
2.根据权利要求1所述的电压型配电网故障处置方法,其特征在于,在干线与支线交界点的上段干线、下端干线和支线上分别设置一个故障指示器。
3.根据权利要求1所述的电压型配电网故障处置方法,其特征在于,故障指示器内嵌GSM/GPRS通信模块,通过无线通信向主站发送故障信号。
4.根据权利要求1所述的电压型配电网故障处置方法,其特征在于,所述故障指示器向主站发送的故障信号包括零序故障信号和短路故障信号。
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