CN106501676A - 一种基于配电自动化系统失地故障选线的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种基于配电自动化系统失地故障选线的方法,属于电力系统配电自动化领域,该方法包括:配电自动化主站系统接收EMS系统的选线结果、变电站遥测遥信数据、台账等多元数据;配电自动化主站系统当接收到母线接地、馈线接地、消弧装置的选线信号时,启动失地判断;配电自动化主站通过等待收集全失地选线的基础数据,甄别出失地故障;配电主站系统根据台账数据,生成失地厂站的小电流接地故障拉路序位表;配电自动化主站系统把失地厂站的信息以及拉路序位表发送到人机界面展示,供调度员使用。配电自动化系统失地故障选线方法的实施提高在失地故障抢修过程中的高效性与智能性,大大提高配抢工作效率;对减少停电影响,提升供电可靠性有重要意义。
Description
技术领域
本发明属于电力系统配电自动化领域,具体涉及一种基于配电自动化系统失地故障选线的方法。
背景技术
目前,对于中性点不接地或经消弧装置接地的配电网,在发生接地故障时可保持运行2小时。配网调度台在处置10kV配电网接地故障时,主要采用试拉法,参考依据是变电站内选线装置(或选线功能模块)的选线结果。在地市级城区配网,由于变电站监控与配调分离,由主网监控人员提出选线建议;在县级配网中,虽然监控与配网调度同岗,但也需要从主网EMS系统获得接地信息后,再进行处置。由于选线装置原理、管理、运维上的局限,目前总体的选线成功率并不高,因此配网调度员仍需综合判断后再采取拉路措施。
运行故障统计表明,小电流接地系统发生单相接地故障约占系统总故障率的80%左右。因此,在配电自动化平台基础上,对当前配电网系统中发生的单相接地故障通过变电站数据、母线数据、选线装置数据、终端数据、GPMS台账数据综合给出一种选线的研判,列出故障线路选线拉路序位表供配调员使用,对减少停电影响,提升供电可靠性有重要意义。
发明内容
本发明的目的在于针对配电网中发生接地故障时,调度员只能采取试拉路的问题,提供一种基于配电自动化系统失地故障选线的方法,该方法实现在收到接地信号时,配电自动化主站系统可以甄别出真正的失地故障,并生成失地厂站的小电流接地故障拉路序位表供调度员使用。
为实现上述目的,本发明的技术方案是:一种基于配电自动化系统失地故障选线的方法,包括如下步骤,
S1:配电自动化主站系统接收包括EMS系统的选线结果数据、变电站遥测遥信数据、台账数据的多元数据;
S2:当配电自动化主站系统接收到母线接地、馈线接地、消弧装置的选线信号时,启动失地判断;
S3:配电自动化主站系统通过等待收集全失地选线的基础数据,综合分析,甄别真正的失地故障;
S4:若发生失地故障,配电自动化主站系统根据台账数据,生成失地厂站的小电流接地故障拉路序位表;
S5:配电自动化主站系统将失地厂站的失地信息以及拉路序位表发送给人机,在人机界面展示失地厂站信息和拉路序位表。
在本发明一实施例中,所述EMS系统的选线结果数据包括EMS系统转发的母线线电压、相电压和零序电压数据;所述变电站遥测遥信数据包括消弧装置的档位、电容电流、脱谐度数据以及母线接地和馈线接地的遥信数据;所述台账数据包括同步GPMS系统中线路架空、电缆占比的台账数据。
在本发明一实施例中,所述步骤S2中,启动失地判断的具体条件为接收到母线接地、馈线接地、消弧装置的选线线路编号或是零序电压大于设定值时,启动失地判断。
在本发明一实施例中,所述步骤S3中,配电自动化主站系统是在等待预定时间后,判定为收集全失地选线的基础数据。
在本发明一实施例中,所述步骤S3中,甄别真正的失地故障的依据包括:(1)通过故障发生时,故障相电压与非故障相电压的变化情况;(2)通过小电流接地选线装置的判定情况;(3)通过零序电压的判定情况。
在本发明一实施例中,所述步骤S4中,配电自动化主站系统根据判断出的失地故障,结合台账并考虑馈线的实时负荷、重要用户和双电源用户数、以及每条馈线的架空线长度和架空线占比,对纯架空线、混合线路和电缆线路的拉路进行排序,从而生成失地厂站的小电流接地故障拉路序位表。
在本发明一实施例中,所述步骤S4中,生成失地厂站的小电流接地故障拉路序位表的排序方式具体如下,
A)优先级1:接地选线装置报出的线路;
B)优先级2:查找有架空线路的馈线,排除有重要客户的馈线,其余按照以下顺序排序:
ⅰ.首先将所有馈线按照负荷从低到高排序,在逐条做如下校验;
ⅱ.当两条馈线之间负荷差距超过10%,则排序不变;
ⅲ.两条馈线负荷差距小于等级10%,则无双电源用户的排前面;
ⅳ.两条馈线负荷差距小于等于10%,且两条馈线同时有双电源用户或同时没有双电源用户的,架空线长的排前面;
C)优先级3:查找纯电缆馈线,排除有重要用户的馈线,其余按照以下顺序排序:
ⅰ.首先将所有馈线按照负荷从低到高排序,再逐条做如下校验;
ⅱ.当两条馈线之间负荷差距超过10%,则排序不变;
ⅲ.两条馈线负荷差距小于等于10%,则无双电源用户的排前面;
ⅳ.两条馈线负荷差距小于等于10%,负荷小的排前面;
D)优先级4:将有重要用户的馈线按照重要用户数量从少到多排序,并做如下校验:
ⅰ.重要用户数量相同时,架空线长的优先;
ⅱ.重要用户数相同、且都没有架空线时,负荷轻的优先。
在本发明一实施例中,所述方法支持多线程调用,配电自动化主站系统能够同时对多个失地故障进行判断分析,生成拉路序位表。
相较于现有技术,本发明具有以下有益效果:
1、利用EMS系统接收的接地信息及GPMS系统的台账数据,可以大大降低投资和维护成本;
2、该方法对接地信息进行甄别、研判分析,生成拉路序位表,提升了在失地故障抢修过程中的高效性与智能性,大大提高配抢工作效率;对减少停电影响,提升供电可靠性有重要意义;
3、支持多线程调用,可以同时处理多个失地故障的判断处理;
本发明提出一种基于配电自动化系统失地故障选线的方法,通过实际应用表明,所述方法正确有效,避免了配网调度员需自己综合判断后再采取试拉路的措施,减少了停电影响,提高了失地故障抢修过程中的高效性与智能性,可以大大提高配网调度及配抢工作效率。
具体实施方式
下面,对本发明的技术方案进行具体说明。
本发明的一种基于配电自动化系统失地故障选线的方法,包括如下步骤,
S1:配电自动化主站系统接收包括EMS系统的选线结果数据、变电站遥测遥信数据、台账数据的多元数据;
S2:当配电自动化主站系统接收到母线接地、馈线接地、消弧装置的选线信号时,启动失地判断;
S3:配电自动化主站系统通过等待收集全失地选线的基础数据,综合分析,甄别真正的失地故障;
S4:若发生失地故障,配电自动化主站系统根据台账数据,生成失地厂站的小电流接地故障拉路序位表;
S5:配电自动化主站系统将失地厂站的失地信息以及拉路序位表发送给人机,在人机界面展示失地厂站信息和拉路序位表。
在本发明一实施例中,所述EMS系统的选线结果数据包括EMS系统转发的母线线电压、相电压和零序电压数据;所述变电站遥测遥信数据包括消弧装置的档位、电容电流、脱谐度数据以及母线接地和馈线接地的遥信数据;所述台账数据包括同步GPMS系统中线路架空、电缆占比的台账数据。
在本发明一实施例中,所述步骤S2中,启动失地判断的具体条件为接收到母线接地、馈线接地、消弧装置的选线线路编号或是零序电压大于设定值时,启动失地判断。
在本发明一实施例中,所述步骤S3中,配电自动化主站系统是在等待预定时间后,判定为收集全失地选线的基础数据。
在本发明一实施例中,所述步骤S3中,甄别真正的失地故障的依据包括:(1)通过故障发生时,故障相电压与非故障相电压的变化情况;(2)通过小电流接地选线装置的判定情况;(3)通过零序电压的判定情况。在其它两相电压超过设定的高门槛值的同时,自身电压低于设定的低门槛值的相即为故障相;由于单相接地时,接地相电压为零,而其它两相的对地电压抬升至1.732倍,故容易确定用于接地选相的2个电压门槛值。
在本发明一实施例中,所述步骤S4中,配电自动化主站系统根据判断出的失地故障,结合台账并考虑馈线的实时负荷、重要用户和双电源用户数、以及每条馈线的架空线长度和架空线占比,对纯架空线、混合线路和电缆线路的拉路进行排序,从而生成失地厂站的小电流接地故障拉路序位表。
在本发明一实施例中,所述步骤S4中,生成失地厂站的小电流接地故障拉路序位表的排序方式具体如下,
A)优先级1:接地选线装置报出的线路;
B)优先级2:查找有架空线路的馈线,排除有重要客户的馈线,其余按照以下顺序排序:
ⅰ.首先将所有馈线按照负荷从低到高排序,在逐条做如下校验;
ⅱ.当两条馈线之间负荷差距超过10%,则排序不变;
ⅲ.两条馈线负荷差距小于等级10%,则无双电源用户的排前面;
ⅳ.两条馈线负荷差距小于等于10%,且两条馈线同时有双电源用户或同时没有双电源用户的,架空线长的排前面;
C)优先级3:查找纯电缆馈线,排除有重要用户的馈线,其余按照以下顺序排序:
ⅰ.首先将所有馈线按照负荷从低到高排序,再逐条做如下校验;
ⅱ.当两条馈线之间负荷差距超过10%,则排序不变;
ⅲ.两条馈线负荷差距小于等于10%,则无双电源用户的排前面;
ⅳ.两条馈线负荷差距小于等于10%,负荷小的排前面;
D)优先级4:将有重要用户的馈线按照重要用户数量从少到多排序,并做如下校验:
ⅰ.重要用户数量相同时,架空线长的优先;
ⅱ.重要用户数相同、且都没有架空线时,负荷轻的优先。
在本发明一实施例中,所述方法支持多线程调用,配电自动化主站系统能够同时对多个失地故障进行判断分析,生成拉路序位表。
以上是本发明的较佳实施例,凡依本发明技术方案所作的改变,所产生的功能作用未超出本发明技术方案的范围时,均属于本发明的保护范围。
Claims (8)
1.一种基于配电自动化系统失地故障选线的方法,其特征在于:包括如下步骤,
S1:配电自动化主站系统接收包括EMS系统的选线结果数据、变电站遥测遥信数据、台账数据的多元数据;
S2:当配电自动化主站系统接收到母线接地、馈线接地、消弧装置的选线信号时,启动失地判断;
S3:配电自动化主站系统通过等待收集全失地选线的基础数据,综合分析,甄别真正的失地故障;
S4:若发生失地故障,配电自动化主站系统根据台账数据,生成失地厂站的小电流接地故障拉路序位表;
S5:配电自动化主站系统将失地厂站的失地信息以及拉路序位表发送给人机,在人机界面展示失地厂站信息和拉路序位表。
2.根据权利要求1所述的一种基于配电自动化系统失地故障选线的方法,其特征在于:所述EMS系统的选线结果数据包括EMS系统转发的母线线电压、相电压和零序电压数据;所述变电站遥测遥信数据包括消弧装置的档位、电容电流、脱谐度数据以及母线接地和馈线接地的遥信数据;所述台账数据包括同步GPMS系统中线路架空、电缆占比的台账数据。
3.根据权利要求1所述的一种基于配电自动化系统失地故障选线的方法,其特征在于:所述步骤S2中,启动失地判断的具体条件为接收到母线接地、馈线接地、消弧装置的选线线路编号或是零序电压大于设定值时,启动失地判断。
4.根据权利要求1所述的一种基于配电自动化系统失地故障选线的方法,其特征在于:所述步骤S3中,配电自动化主站系统是在等待预定时间后,判定为收集全失地选线的基础数据。
5.根据权利要求1所述的一种基于配电自动化系统失地故障选线的方法,其特征在于:所述步骤S3中,甄别真正的失地故障的依据包括:(1)通过故障发生时,故障相电压与非故障相电压的变化情况;(2)通过小电流接地选线装置的判定情况;(3)通过零序电压的判定情况。
6.根据权利要求1所述的一种基于配电自动化系统失地故障选线的方法,其特征在于:所述步骤S4中,配电自动化主站系统根据判断出的失地故障,结合台账并考虑馈线的实时负荷、重要用户和双电源用户数、以及每条馈线的架空线长度和架空线占比,对纯架空线、混合线路和电缆线路的拉路进行排序,从而生成失地厂站的小电流接地故障拉路序位表。
7.根据权利要求6所述的一种基于配电自动化系统失地故障选线的方法,其特征在于:所述步骤S4中,生成失地厂站的小电流接地故障拉路序位表的排序方式具体如下,
A)优先级1:接地选线装置报出的线路;
B)优先级2:查找有架空线路的馈线,排除有重要客户的馈线,其余按照以下顺序排序:
ⅰ.首先将所有馈线按照负荷从低到高排序,在逐条做如下校验;
ⅱ.当两条馈线之间负荷差距超过10%,则排序不变;
ⅲ.两条馈线负荷差距小于等级10%,则无双电源用户的排前面;
ⅳ.两条馈线负荷差距小于等于10%,且两条馈线同时有双电源用户或同时没有双电源用户的,架空线长的排前面;
C)优先级3:查找纯电缆馈线,排除有重要用户的馈线,其余按照以下顺序排序:
ⅰ.首先将所有馈线按照负荷从低到高排序,再逐条做如下校验;
ⅱ.当两条馈线之间负荷差距超过10%,则排序不变;
ⅲ.两条馈线负荷差距小于等于10%,则无双电源用户的排前面;
ⅳ.两条馈线负荷差距小于等于10%,负荷小的排前面;
D)优先级4:将有重要用户的馈线按照重要用户数量从少到多排序,并做如下校验:
ⅰ.重要用户数量相同时,架空线长的优先;
ⅱ.重要用户数相同、且都没有架空线时,负荷轻的优先。
8.根据权利要求1所述的一种基于配电自动化系统失地故障选线的方法,其特征在于:所述方法支持多线程调用,配电自动化主站系统能够同时对多个失地故障进行判断分析,生成拉路序位表。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication | ||
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Application publication date: 20170315 |