CN106712274B - 一种远方备自投动作后消除元件过载的精准切负荷方法 - Google Patents

一种远方备自投动作后消除元件过载的精准切负荷方法 Download PDF

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Abstract

本发明实施例公开了一种远方备自投动作后消除元件过载的精准切负荷方法,用于解决现有的检测元件过载切负荷装置仅能通过切除本站负荷以消除过载,但在元件过载量较大时本站的可切负荷量严重不足,且集中切除某一变电站的负荷不利于按用户负荷的重要性有序进行供电保障的技术问题。

Description

一种远方备自投动作后消除元件过载的精准切负荷方法
技术领域
本发明涉及电力系统及自动化技术领域,尤其涉及一种远方备自投动作后消除元件过载的精准切负荷方法。
背景技术
在电力系统运行中,为解决110kV电网由一路电源串供多个变电站运行的供电可靠性,有一种由110kV远方备自投装置组成的串供变电站备用电源自投供电的系统,能够通过逐级隔离故障实现串供变电站备用电源自投供电的方法,实现串供电网在主供电源故障时最大范围地恢复失压变电站通过另一路电源供电。
在各站点的远方备自投功能正确动作恢复失压站点的供电后,由于仅有一路电源对多个变电站的负荷供电,在负荷较重时存在部分输电线路负荷超载的问题,需采取紧急措施消除过载,而现有的检测元件过载切负荷装置仅能通过切除本站负荷以消除过载,但在元件过载量较大时本站的可切负荷量严重不足,且集中切除某一变电站的负荷不利于按用户负荷的重要性有序进行供电保障。
发明内容
本发明实施例提供了一种远方备自投动作后消除元件过载的精准切负荷方法,解决了现有的检测元件过载切负荷装置仅能通过切除本站负荷以消除过载,但在元件过载量较大时本站的可切负荷量严重不足,且集中切除某一变电站的负荷不利于按用户负荷的重要性有序进行供电保障的技术问题。
本发明实施例提供的一种远方备自投动作后消除元件过载的精准切负荷方法包括:串供电网中每个变电站安装有一套备自投装置;其中变电站的备自投装置通过光纤通道与所述变电站相邻的变电站的备自投装置通信连接;方法步骤包括:S1:所述备自投装置在远方备自投动作后,向所述备自投动作前的开环点方向发送本站负荷的可切量信息;S2:所述备自投装置在接收到一侧相邻站负荷的可切量信息后,通过所述一侧相邻站负荷的可切量信息与本站负荷的可切量信息相加形成本站负荷的迭代可切量信息,并向另一侧相邻站负荷发送所述迭代可切量信息;S3:所述备自投装置通过预置的元件负载情况和过载设定值判断所述元件是否过载,若是,则计算总需切负荷量信息,通过所述总需切负荷量信息与本站的所述迭代可切量信息相除计算本站的切负荷系数K信息,向接收到本站的所述迭代可切量信息的另一侧相邻站发送本站的所述切负荷系数K信息;S4:所述备自投装置接收到所述切负荷系数K信息后向另一侧相邻站转发所述切负荷系数K信息后,通过所述切负荷系数K信息乘以本站的可切量信息计算本站的需切负荷量信息,通过本站的需切负荷量信息执行对应的切负荷操作。
优选地,
所述步骤S1具体包括:所述备自投装置在一侧最远离开环点且远方备自投动作成功的站点,向备自投动作前的远方备自投方式充电时记录的开环点方向自动逐站发送本站负荷的实时可切量信息。
优选地,
所述步骤S2具体包括:所述备自投装置在接收到一侧相邻站负荷的可切量信息后,通过所述一侧相邻站负荷的可切量信息与本站负荷的可切量信息相加形成本站负荷的迭代可切量信息,并向另一侧相邻站负荷发送所述迭代可切量信息,向开环点方向进行逐站传递迭代,直至另一侧最远离开环点的站点。
优选地,
所述步骤S3具体包括:所述备自投装置通过预置的元件负载情况和过载设定值自动判断所述元件是否过载,若是,则通过一定的计算方法计算总需切负荷量信息,通过所述总需切负荷量信息与本站的所述迭代可切量信息相除计算本站的切负荷系数K信息,向接收到本站的所述迭代可切量信息的另一侧相邻站发送所述切负荷系数K信息,向所述可切量信息相反的方向逐站传递发送切负荷系数K信息,直至最远离开环点且远方备自投功能动作成功的站点。
优选地,
所述步骤S4具体包括:所述备自投装置接收到所述切负荷系数K信息后向另一侧相邻站转发所述切负荷系数K信息后,通过所述切负荷系数K信息自动乘以本站的可切量信息计算本站的需切负荷量信息,通过本站的需切负荷量信息执行对应的切负荷操作。
从以上技术方案可以看出,本发明实施例具有以下优点:
本发明实施例中提供的一种远方备自投动作后消除元件过载的精准切负荷方法,包括:串供电网中每个变电站安装有一套备自投装置;其中变电站的备自投装置通过光纤通道与所述变电站相邻的变电站的备自投装置通信连接;方法步骤包括:S1:备自投装置在远方备自投动作后,向备自投动作前的开环点方向发送本站负荷的可切量信息;S2:备自投装置在接收到一侧相邻站负荷的可切量信息后,通过所述一侧相邻站负荷的可切量信息与本站负荷的可切量信息相加形成本站负荷的迭代可切量信息,并向另一侧相邻站负荷发送所述迭代可切量信息;S3:备自投装置通过预置的元件负载情况和过载设定值判断所述元件是否过载,若是,则计算总需切负荷量信息,通过所述总需切负荷量信息与本站的所述迭代可切量信息相除计算本站的切负荷系数K信息,向接收到本站的所述迭代可切量信息的另一侧相邻站发送本站的所述切负荷系数K信息;S4:备自投装置接收到所述切负荷系数K信息后向另一侧相邻站转发所述切负荷系数K信息后,通过所述切负荷系数K信息乘以本站的可切量信息计算本站的需切负荷量信息,通过本站的需切负荷量信息执行对应的切负荷操作。本实施例中,通过交互传递可切量信息和切负荷系数K信息,实现备自投动作后精准切负荷以消除元件过载,使得远方备自投装置在动作成功后为消除某些输电线路的过载,能依据各变电站的负荷可切量情况精准分配并实施各站的需切负荷量,实现供电能力保障的最大化,提高串供电网系统的供电可靠性,解决了现有的检测元件过载切负荷装置仅能通过切除本站负荷以消除过载,但在元件过载量较大时本站的可切负荷量严重不足,且集中切除某一变电站的负荷不利于按用户负荷的重要性有序进行供电保障的技术问题。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1本发明实施例中提供的一种远方备自投动作后消除元件过载的精准切负荷方法的一个实施例的流程示意图;
图2本发明实施例中提供的一种远方备自投动作后消除元件过载的精准切负荷方法的另一个实施例的流程示意图;
图3本发明实施例中提供的一种远方备自投动作后消除元件过载的精准切负荷系统的一个实施例的结构示意图;
图4本发明实施例中提供的一种远方备自投动作后消除元件过载的精准切负荷方法的可切量信息流向图;
图5本发明实施例中提供的一种远方备自投动作后消除元件过载的精准切负荷方法的切负荷系数K信息流向图。
具体实施方式
本发明实施例提供了一种远方备自投动作后消除元件过载的精准切负荷方法,用于解决现有的检测元件过载切负荷装置仅能通过切除本站负荷以消除过载,但在元件过载量较大时本站的可切负荷量严重不足,且集中切除某一变电站的负荷不利于按用户负荷的重要性有序进行供电保障的技术问题。
为使得本发明的发明目的、特征、优点能够更加的明显和易懂,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,下面所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而非全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1,本发明实施例中提供的一种远方备自投动作后消除元件过载的精准切负荷方法的一个实施例包括:
串供电网中每个变电站安装有一套备自投装置;其中变电站的备自投装置通过光纤通道与所述变电站相邻的变电站的备自投装置通信连接;
方法步骤包括:
101、备自投装置在远方备自投动作后,向备自投动作前的开环点方向发送本站负荷的可切量信息;
102、备自投装置在接收到一侧相邻站负荷的可切量信息后,通过所述一侧相邻站负荷的可切量信息与本站负荷的可切量信息相加形成本站负荷的迭代可切量信息,并向另一侧相邻站负荷发送所述迭代可切量信息;
103、备自投装置通过预置的元件负载情况和过载设定值判断所述元件是否过载,若是,则计算总需切负荷量信息,通过所述总需切负荷量信息与本站的所述迭代可切量信息相除计算本站的切负荷系数K信息,向接收到本站的所述迭代可切量信息的另一侧相邻站发送本站的所述切负荷系数K信息;
104、备自投装置接收到所述切负荷系数K信息后向另一侧相邻站转发所述切负荷系数K信息后,通过所述切负荷系数K信息乘以本站的可切量信息计算本站的需切负荷量信息,通过本站的需切负荷量信息执行对应的切负荷操作。
上面是对一种远方备自投动作后消除元件过载的精准切负荷方法进行详细的描述,下面将对一种远方备自投动作后消除元件过载的精准切负荷方法的过程进行更详细的描述,请参阅图2本发明实施例中提供的一种远方备自投动作后消除元件过载的精准切负荷方法的另一个实施例包括:
201、备自投装置在一侧最远离开环点且远方备自投动作成功的站点,向备自投动作前的远方备自投方式充电时记录的开环点方向自动逐站发送本站负荷的实时可切量信息;
备自投装置在远方备自投功能动作成功后,往备自投动作前的开环点方向发送本站负荷的可切量信息。其中,备自投动作前的开环点以一个图3本发明实施例中提供的一种远方备自投动作后消除元件过载的精准切负荷系统的一个实施例,在110kV C站的右侧线路开关,请参阅图3,本发明实施例中提供的一种远方备自投动作后消除元件过载的精准切负荷系统为两路不同的电源通过双回线路串供5个110kV变电站、每一变电站安装置了一套备自投装置并通过光纤通道与相邻装置通信;以一个图4所示本发明实施例中提供的一种远方备自投动作后消除元件过载的精准切负荷方法的可切量信息流向图的实施例,若故障点在220kV变电站与110kV A站间的双回线上时,可切量信息的发送情况见图4所示。
202、备自投装置在接收到一侧相邻站负荷的可切量信息后,通过所述一侧相邻站负荷的可切量信息与本站负荷的可切量信息相加形成本站负荷的迭代可切量信息,并向另一侧相邻站负荷发送所述迭代可切量信息,向开环点方向进行逐站传递迭代,直至另一侧最远离开环点的站点;
备自投装置在接收到相邻站的可切量信息后,与本站的可切量相加形成迭代可切量,并向另一侧相邻站发送迭代可切量信息。以图4所示的实施例,各变电站初始时刻,110kV A站向110kV B站发送的可切量信息为XA,110kV B站向110kV C站发送的可切量信息为XB,110kV C站向110kV D站发送的可切量信息为XC,110kV D站向110kV E站发送的可切量信息为XD。110kV B站接收到110kV A站的可切量信息并作迭加运算后向110kV C站发送的可切量信息变为XA+XB,同理,110kV C站经迭加运算后向110kV D站发送的可切量信息变为XA+XB+XC,110kV D站经迭加运算后向110kV E站发送的可切量信息变为XA+XB+XC+XD
203、备自投装置通过预置的元件负载情况和过载设定值自动判断所述元件是否过载,若是,则通过一定的计算方法计算总需切负荷量信息,通过所述总需切负荷量信息与本站的所述迭代可切量信息相除计算本站的切负荷系数K信息,向接收到本站的所述迭代可切量信息的另一侧相邻站发送所述切负荷系数K信息,向所述可切量信息相反的方向逐站传递发送切负荷系数K信息,直至最远离开环点且远方备自投功能动作成功的站点;
备自投装置依据元件的负载情况和过载设定值判别元件是否过载,若是则计算出总需切负荷量,再与本站的迭代可切量相除形成切负荷系数K,并向接收到迭代可切量信息的一侧相邻站发送切负荷系数K信息。以图5所示本发明实施例中提供的一种远方备自投动作后消除元件过载的精准切负荷方法的切负荷系数K信息流向图的实施例,若各站的远方备自投功能动作分别恢复110kV A站、110kV B站、110kV C站的供电后,220kV变电站与110kV E站间的任一输电线路满足元件过载判据,而为消除元件过载110kV E站计算出的总需切负荷量假设其为X,则110kV E站计算形成的切负荷系数为K=X\(XA+XB+XC+XD),并按图5所示例发送切负荷系数K信息。
204、备自投装置接收到所述切负荷系数K信息后向另一侧相邻站转发所述切负荷系数K信息后,通过所述切负荷系数K信息自动乘以本站的可切量信息计算本站的需切负荷量信息,通过本站的需切负荷量信息执行对应的切负荷操作。
备自投装置接收到切负荷系数K信息后向另一侧相邻站转发此信息,并按切负荷系数K乘以本站的可切量计算出本站的需切负荷量,随即按此需切负荷量实施切负荷措施。以图5所示的实施例,切负荷系数K信息传递后,110kV E站按K*XE实施切负荷措施,110kV D站按K*XD实施切负荷措施,110kV C站按K*XC实施切负荷措施,110kV B站按K*XB实施切负荷措施,110kV A站按K*XA实施切负荷措施。
本实施例仅以一个双端电源通过双回输电线串供5个变电站、开环点在第3个变电站的应用例进行具体的说明,对于串供变电站的数量从2个至不限数量的若干个或选择在其它任意一个变电站中作为串供方式的开环点,按本发明的一种远方备自投动作后消除元件过载的精准切负荷方法实施,其特征与上述实施例相同。
本实施例中,通过交互传递可切量信息和切负荷系数K信息,实现备自投动作后精准切负荷以消除元件过载,使得远方备自投装置在动作成功后为消除某些输电线路的过载,能依据各变电站的负荷可切量情况精准分配并实施各站的需切负荷量,实现供电能力保障的最大化,提高串供电网系统的供电可靠性,解决了现有的检测元件过载切负荷装置仅能通过切除本站负荷以消除过载,但在元件过载量较大时本站的可切负荷量严重不足,且集中切除某一变电站的负荷不利于按用户负荷的重要性有序进行供电保障的技术问题。
本发明提供的一种远方备自投动作后消除元件过载的精准切负荷方法的另一个实施例,包括:
步骤一、备自投装置在远方备自投功能动作成功后,往备自投动作前的开环点方向发送本站负荷的可切量信息;
根据备自投动作前远方备自投方式充电时记录的开环点方向,在备自投装置远方备自投动作成功后,各装置即自动向开环点方向发送本站负荷的实时可切量信息。
步骤二、备自投装置在接收到相邻站的可切量信息后,与本站的可切量相加形成迭代可切量,并向另一侧相邻站发送迭代可切量信息;
各备自投装置在接收到相邻站的可切量信息后,需与本站的可切量相加形成迭代可切量信息。如A站的可切量为XA、B站的可切量为XB、C站的可切量为XC,A站向B站发送XA的可切量信息,则B站形成XA+XB的迭代可切量信息,并向C站发送此迭代可切量信息;以此类推,则C站形成XA+XB+XC的迭代可切量信息。实时可切量信息的自动迭代是形成各站总可切量信息的基础。
步骤三、备自投装置依据元件的负载情况和过载设定值判别元件是否过载,若是则计算出总需切负荷量,再与本站的迭代可切量相除形成切负荷系数K,并向接收到迭代可切量信息的一侧相邻站发送切负荷系数K信息;
各备自投装置在动作后或接收到相邻站的可切量信息后的某一固定时限内,装置依据元件的负载情况和过载设定值自动进行过载判别,并在满足过载切负荷条件时按一定的计算方法计算出需切负荷总量。满足元件过载切负荷的装置将需切负荷总量与本站形成的迭代可切量相除,计算出切负荷系数K,并向接收到迭代可切量信息的一侧相邻站发送切负荷系数K信息。
步骤四、备自投装置接收到切负荷系数K信息后向另一侧相邻站转发此信息,并按切负荷系数K乘以本站的可切量计算出本站的需切负荷量,随即按此需切负荷量实施切负荷措施。
各备自投装置自动按接收到的切负荷系数K乘以本站的可切量,计算本站的需切负荷量并按此量实施切负荷措施,以实现消除元件过载所需的精准切负荷。
本发明适用于附图3所示例的不限串供站点数量且不限其唯一开环点位置设置的串供电网远方备自投装置,进一步地,串供电网中每一变电站装设有一套备自投装置,并通过光纤通道与相邻变电站的备自投装置进行通信连接。
进一步地,可切量信息或迭代可切量信息的发送是单向的,其信息由最远离开环点且远方备自投功能动作成功的站点开始,往开环点方向发送,逐站传递迭代,直至开环点另一侧最远离开环点的站点。若开环点的另一侧已无相连的备自投装置,则此信息止于开环点。特殊情况下,仅开环点变电站失压,且开环点一侧已无相连的备自投装置,则无需发送可切量信息。
进一步地,切负荷系数K信息的发送是单向的,其信息由判别出存在元件过载的站点开始,往可切量信息相反的方向发送,逐站传递,直至最远离开环点且远方备自投功能动作成功的站点。特殊情况下,仅开环点变电站失压,且其在备自投装置动作成功后判别出元件过载,则无需发送切负荷系数K信息,按本站的切负荷系数K=1计算需切负荷量并实施切负荷措施即可。
进一步地,通过发送可切量信息和发送切负荷系数K信息以实现元件过载精准切负荷的措施仅在远方备自投功能动作后的某一固定时限内有效,其余时间备自投装置不开放此功能,以防止各种原因引起的备自投装置不正确动作误切负荷。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统,装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
以上所述,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (4)

1.一种远方备自投动作后消除元件过载的精准切负荷方法,其特征在于,包括:
串供电网中每个变电站安装有一套备自投装置;其中变电站的备自投装置通过光纤通道与所述变电站相邻的变电站的备自投装置通信连接;
方法步骤包括:
S1:所述备自投装置在远方备自投动作后,向所述备自投动作前的开环点方向发送本站负荷的可切量信息;
S2:所述备自投装置在接收到一侧相邻站负荷的可切量信息后,通过所述一侧相邻站负荷的可切量信息与本站负荷的可切量信息相加形成本站负荷的迭代可切量信息,并向另一侧相邻站负荷发送所述迭代可切量信息;
S3:所述备自投装置通过预置的元件负载情况和过载设定值判断所述元件是否过载,若是,则计算总需切负荷量信息,通过所述总需切负荷量信息与本站的所述迭代可切量信息相除计算本站的切负荷系数K信息,向接收到本站的所述迭代可切量信息的另一侧相邻站发送本站的所述切负荷系数K信息;
S4:所述备自投装置接收到所述切负荷系数K信息后向另一侧相邻站转发所述切负荷系数K信息后,通过所述切负荷系数K信息乘以本站的可切量信息计算本站的需切负荷量信息,通过本站的需切负荷量信息执行对应的切负荷操作。
2.根据权利要求1所述的远方备自投动作后消除元件过载的精准切负荷方法,其特征在于,所述步骤S1具体包括:
所述备自投装置在一侧最远离开环点且远方备自投动作成功的站点,向备自投动作前的远方备自投方式充电时记录的开环点方向自动逐站发送本站负荷的实时可切量信息。
3.根据权利要求2所述的远方备自投动作后消除元件过载的精准切负荷方法,其特征在于,所述步骤S2具体包括:
所述备自投装置在接收到一侧相邻站负荷的可切量信息后,通过所述一侧相邻站负荷的可切量信息与本站负荷的可切量信息相加形成本站负荷的迭代可切量信息,并向另一侧相邻站负荷发送所述迭代可切量信息,向开环点方向进行逐站传递迭代,直至另一侧最远离开环点的站点。
4.根据权利要求3所述的远方备自投动作后消除元件过载的精准切负荷方法,其特征在于,所述步骤S3具体包括:
所述备自投装置通过预置的元件负载情况和过载设定值自动判断所述元件是否过载,若是,则计算总需切负荷量信息,通过所述总需切负荷量信息与本站的所述迭代可切量信息相除计算本站的切负荷系数K信息,向接收到本站的所述迭代可切量信息的另一侧相邻站发送所述切负荷系数K信息,向所述可切量信息相反的方向逐站传递发送切负荷系数K信息,直至最远离开环点且远方备自投功能动作成功的站点。
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