CN109459658B - 一种配电主站判别就地型馈线自动化线路故障区间的方法 - Google Patents

一种配电主站判别就地型馈线自动化线路故障区间的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109459658B
CN109459658B CN201811269566.9A CN201811269566A CN109459658B CN 109459658 B CN109459658 B CN 109459658B CN 201811269566 A CN201811269566 A CN 201811269566A CN 109459658 B CN109459658 B CN 109459658B
Authority
CN
China
Prior art keywords
fault
closing
feeder automation
automation terminal
terminal ftu
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201811269566.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109459658A (zh
Inventor
李克文
高立克
欧世锋
黎玉庭
陈千懿
陶中云
周杨珺
俞小勇
吴丽芳
欧阳健娜
陈绍南
李珊
梁朔
秦丽文
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Electric Power Research Institute of Guangxi Power Grid Co Ltd
Liuzhou Power Supply Bureau of Guangxi Power Grid Co Ltd
Original Assignee
Electric Power Research Institute of Guangxi Power Grid Co Ltd
Liuzhou Power Supply Bureau of Guangxi Power Grid Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Electric Power Research Institute of Guangxi Power Grid Co Ltd, Liuzhou Power Supply Bureau of Guangxi Power Grid Co Ltd filed Critical Electric Power Research Institute of Guangxi Power Grid Co Ltd
Priority to CN201811269566.9A priority Critical patent/CN109459658B/zh
Publication of CN109459658A publication Critical patent/CN109459658A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109459658B publication Critical patent/CN109459658B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/08Locating faults in cables, transmission lines, or networks
    • G01R31/081Locating faults in cables, transmission lines, or networks according to type of conductors
    • G01R31/086Locating faults in cables, transmission lines, or networks according to type of conductors in power transmission or distribution networks, i.e. with interconnected conductors
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
    • H02H7/26Sectionalised protection of cable or line systems, e.g. for disconnecting a section on which a short-circuit, earth fault, or arc discharge has occured
    • H02H7/261Sectionalised protection of cable or line systems, e.g. for disconnecting a section on which a short-circuit, earth fault, or arc discharge has occured involving signal transmission between at least two stations
    • H02H7/263Sectionalised protection of cable or line systems, e.g. for disconnecting a section on which a short-circuit, earth fault, or arc discharge has occured involving signal transmission between at least two stations involving transmissions of measured values
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S10/00Systems supporting electrical power generation, transmission or distribution
    • Y04S10/50Systems or methods supporting the power network operation or management, involving a certain degree of interaction with the load-side end user applications
    • Y04S10/52Outage or fault management, e.g. fault detection or location

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Remote Monitoring And Control Of Power-Distribution Networks (AREA)

Abstract

本发明涉及配电自动化系统技术领域,具体涉及一种配电主站判别就地型馈线自动化线路故障区间的方法。针对目前现有就地型馈线自动化无法上送过流告警信息导致配电主站无法通过过流线路来实现故障区间定位的问题,本发明在就地型馈线自动化线路的馈线自动化终端FTU对故障的处理逻辑不变,配电自动化主站根据馈线自动化终端FTU上传的闭锁状态和原因进行故障判别。与现有主站集中型馈线自动化故障定位方法相比,本发明采用故障区间前后配电终端上送的“正向闭锁合闸”或“合于接地故障分闸并闭锁合闸”、“反向闭锁合闸”等信息来判断故障区间,故障判别方法更简单,且故障定位的准确性及效率更高。

Description

一种配电主站判别就地型馈线自动化线路故障区间的方法
技术领域
本发明涉及配电自动化系统技术领域,具体涉及一种配电主站判别就地型馈线自动化线路故障区间的方法。
背景技术
目前,配电自动化系统中,10kV配电线路故障发生后,配电自动化主站(以下简称配电主站)通常依据配电终端上送的过流告警信息来判别故障区间,而这种方案下的配电终端采用电流型终端类型。而对于就地型馈线自动化线路,尤其是基于电压型终端构建的馈线自动化线路,终端无法上送过流告警信息,故主站无法对采用就地型馈线自动化线路进行故障区间的自动识别,进而无法将故障区间信息推送至配电运维人员。因此,有必要对配电主站判别故障区间的方法作出改进,尤其是对于就地型馈线自动化线路的故障判别。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提供了一种配电主站判别就地型馈线自动化线路故障区间的方法,具体技术方案如下:
一种配电主站判别就地型馈线自动化线路故障区间的方法,当发生故障时,馈线自动化终端FTU采用原有逻辑对故障进行自动处理后,将开关的闭锁状态及原因上传至配电自动化主站,配电自动化主站根据馈线自动化终端FTU上传的闭锁状态和原因对故障区间进行逻辑判别。
优选地,所述配电自动化主站根据馈线自动化终端FTU上传的闭锁状态和原因对故障区间进行逻辑判别具体为:
<a>、当配电10kV线路上发生短路故障时,馈线自动化终端FTU依据电压时间型的固有逻辑进行故障自动处理后,故障点之前的馈线自动化终端FTU产生“正向闭锁合闸”信息,故障点之后的馈线自动化终端FTU产生“反向闭锁合闸”信息,馈线自动化终端FTU均将闭锁状态上传至配电自动化主站;自动化主站则判定故障区间在产生“正向闭锁合闸”信息的馈线自动化终端FT之后,且在产生“反向闭锁合闸”信息的馈线自动化终端FTU之前;
<b>、当配电10kV线路上发生接地故障时,馈线自动化终端FTU依据“合于接地故障立即分闸”进行故障自动处理后,故障点之前的馈线自动化终端FTU产生“合于接地故障分闸并闭锁”信息,故障点之后的馈线自动化终端FTU产生“反向闭锁”信息,馈线自动化终端FTU均将闭锁状态上送配电自动化主站;配电自动化主站则判定故障区间在产生“合于接地故障分闸并闭锁合闸”信息的馈线自动化终端FTU之后,且在产生“反向闭锁”信息的馈线自动化终端FTU之前;
<c>、在上述<a><b>情况下,主站在收到“正向闭锁合闸”或“合于接地故障分闸并闭锁合闸”的信息,即便是未收到馈线自动化终端FTU上送的“反向闭锁”的信息,则依然判定故障区间为:发送“正向闭锁合闸”或“合于接地故障分闸并闭锁合闸”信息的馈线自动化终端FTU与下一个馈线自动化终端FTU之间。
本发明的有益效果为:
针对目前现有就地型馈线自动化无法上送过流告警信息导致配电主站无法通过过流线路来实现故障区间定位的问题,本发明提供了一种配电主站判别就地型馈线自动化线路故障区间的方法,在就地型馈线自动化线路的馈线自动化终端FTU对故障的处理逻辑不变,配电自动化主站根据馈线自动化终端FTU上传的闭锁状态和原因进行故障判别。与现有主站集中型馈线自动化故障定位方法相比,本发明采用故障区间前后配电终端上送的“正向闭锁合闸(或称Y闭锁)”或“合于接地故障分闸并闭锁合闸”、“反向闭锁合闸(或称X闭锁)”等信息来判断故障区间,故障判别方法更简单,且故障定位的准确性及效率更高。
附图说明
图1是本发明的配电主站判别就地型馈线自动化线路故障区间的工作原理图;
其中:FS1-FS3为分段负荷开关、LS为联络开关、CB1为变电站出线断路器。
具体实施方式
为了更好的理解本发明,下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明:
图1显示了本发明配电主站判别就地型馈线自动化线路故障区间的工作原理,本实施方式是基于就地型馈线自动化线路馈线自动化终端FTU对故障的处理逻辑不变的情况下,通过上传闭锁状态及原因给主站,主站应用本发明实现对故障区间的快速判断。具体如下:
就地型馈线自动化线路中,馈线自动化终端FTU对故障的处理逻辑不变:线路中各分段用的馈线自动化终端FTU与变电站出线断路器配合,采用“电压与时间”的逻辑判断来实现故障的自动判断和隔离。当就地故障处理完毕后,故障点前后馈线自动化终端FTU产生“正向闭锁合闸(或称Y闭锁)”或“合于接地故障分闸并闭锁合闸”、“反向闭锁合闸(或称X闭锁)”等闭锁状态信息,由于馈线自动化终端FTU与主站系统通信的DL/T634.5101-2002协议支持平衡通信方式或采用DL/T634.5104-2002协议进行通信,即馈线自动化终端FTU将相关的闭锁状态信息主动上传至配电自动化主站。配电自动化主站根据馈线自动化终端FTU上传的闭锁状态和原因对故障区间进行逻辑判别具体为:
<a>、当配电10kV线路上发生短路故障时,馈线自动化终端FTU依据电压时间型的固有逻辑进行故障自动处理后,故障点之前的馈线自动化终端FTU产生“正向闭锁合闸”信息,故障点之后的馈线自动化终端FTU产生“反向闭锁合闸”信息,馈线自动化终端FTU均将闭锁状态上传至配电自动化主站;自动化主站则判定故障区间在产生“正向闭锁合闸”信息的馈线自动化终端FT之后,且在产生“反向闭锁合闸”信息的馈线自动化终端FTU之前;
<b>、当配电10kV线路上发生接地故障时,馈线自动化终端FTU依据“合于接地故障立即分闸”进行故障自动处理后,故障点之前的馈线自动化终端FTU产生“合于接地故障分闸并闭锁”信息,故障点之后的馈线自动化终端FTU产生“反向闭锁”信息,馈线自动化终端FTU均将闭锁状态上送配电自动化主站;配电自动化主站则判定故障区间在产生“合于接地故障分闸并闭锁合闸”信息的馈线自动化终端FTU之后,且在产生“反向闭锁”信息的馈线自动化终端FTU之前;
<c>、在上述<a><b>情况下,主站在收到“正向闭锁合闸”或“合于接地故障分闸并闭锁合闸”的信息,即便是未收到馈线自动化终端FTU上送的“反向闭锁”的信息,则依然判定故障区间为:发送“正向闭锁合闸”或“合于接地故障分闸并闭锁合闸”信息的馈线自动化终端FTU与下一个馈线自动化终端FTU之间。
如图1所示,以故障发生在FS2与FS3之间为例,电压时间型的固有逻辑处理后,各开关的状态及原因依次如下:
(1)当故障为短路故障时,CB1的开关状态为:合闸(正常状态)→分闸(速断保护动作)→合闸(一次重合闸)→分闸(速断保护动作)→合闸(正常状态);FS1的状态为:合闸(正常)→分闸(失压分闸)→合闸(得电合闸)→分闸(失压分闸)→合闸(得电合闸);FS2的状态为:合闸(正常)→分闸(失压分闸)→合闸(得电合闸)→分闸(失压分闸)→正向闭锁合闸(或称Y闭锁);FS3的状态为:合闸(正常)→分闸(失压分闸)→反向闭锁合闸(或称X闭锁);LS的状态为:分闸(正常)→合闸(单侧失压延时合闸)。
(2)当故障为接地故障时,CB1的开关状态为:合闸(正常状态)→分闸(人工分闸或接地跳闸动作)→合闸(人工合闸或一次重合闸);FS1的状态为:合闸(正常)→分闸(失压分闸)→合闸(得电合闸);FS2的状态为:合闸(正常)→分闸(失压分闸)→合闸(得电合闸)→分闸并闭锁(合于接地故障分闸并闭锁);FS3的状态为:合闸(正常)→分闸(失压分闸)→反向闭锁合闸(或称X闭锁);LS的状态为:分闸(正常)→合闸(单侧失压延时合闸)。
本实施方案中,就地型馈线自动化线路中分段开关采用电压型负荷开关,配电终端与配电主站间采用无线网络或光纤通信方式、规约采用DL/T634.5101-2002平衡式规约或DL/T634.5104-2002规约。
本发明不局限于以上所述的具体实施方式,以上所述仅为本发明的较佳实施案例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (1)

1.一种配电主站判别就地型馈线自动化线路故障区间的方法,其特征在于:当发生故障时,馈线自动化终端FTU采用原有逻辑对故障进行自动处理后,将开关的闭锁状态及原因上传至配电自动化主站,配电自动化主站根据馈线自动化终端FTU上传的闭锁状态和原因对故障区间进行逻辑判别;
所述配电自动化主站根据馈线自动化终端FTU上传的闭锁状态和原因对故障区间进行逻辑判别具体为:
<a>、当配电10kV线路上发生短路故障时,馈线自动化终端FTU依据电压时间型的固有逻辑进行故障自动处理后,故障点之前的馈线自动化终端FTU产生“正向闭锁合闸”信息,故障点之后的馈线自动化终端FTU产生“反向闭锁合闸”信息,馈线自动化终端FTU均将闭锁状态上传至配电自动化主站;自动化主站则判定故障区间在产生“正向闭锁合闸”信息的馈线自动化终端FT之后,且在产生“反向闭锁合闸”信息的馈线自动化终端FTU之前;
<b>、当配电10kV线路上发生接地故障时,馈线自动化终端FTU依据“合于接地故障立即分闸”进行故障自动处理后,故障点之前的馈线自动化终端FTU产生“合于接地故障分闸并闭锁”信息,故障点之后的馈线自动化终端FTU产生“反向闭锁”信息,馈线自动化终端FTU均将闭锁状态上送配电自动化主站;配电自动化主站则判定故障区间在产生“合于接地故障分闸并闭锁合闸”信息的馈线自动化终端FTU之后,且在产生“反向闭锁”信息的馈线自动化终端FTU之前;
<c>、在上述<a><b>情况下,主站在收到“正向闭锁合闸”或“合于接地故障分闸并闭锁合闸”的信息,即便是未收到馈线自动化终端FTU上送的“反向闭锁”的信息,则依然判定故障区间为:发送“正向闭锁合闸”或“合于接地故障分闸并闭锁合闸”信息的馈线自动化终端FTU与下一个馈线自动化终端FTU之间。
CN201811269566.9A 2018-10-29 2018-10-29 一种配电主站判别就地型馈线自动化线路故障区间的方法 Active CN109459658B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811269566.9A CN109459658B (zh) 2018-10-29 2018-10-29 一种配电主站判别就地型馈线自动化线路故障区间的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811269566.9A CN109459658B (zh) 2018-10-29 2018-10-29 一种配电主站判别就地型馈线自动化线路故障区间的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109459658A CN109459658A (zh) 2019-03-12
CN109459658B true CN109459658B (zh) 2021-04-02

Family

ID=65608759

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811269566.9A Active CN109459658B (zh) 2018-10-29 2018-10-29 一种配电主站判别就地型馈线自动化线路故障区间的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109459658B (zh)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110954766B (zh) * 2019-11-29 2022-04-19 广西电网有限责任公司电力科学研究院 一种电压电流型馈线自动化测试方法
CN111766472A (zh) * 2020-06-28 2020-10-13 云南电网有限责任公司电力科学研究院 用于小电阻接地电网的故障定位系统及方法
CN112684299B (zh) * 2021-01-19 2021-12-07 浙江大学 利用失压信息的电力馈线故障区段高容错辨识方法及装置
CN113690834A (zh) * 2021-07-14 2021-11-23 广西电网有限责任公司电力科学研究院 一种就地重合式馈线自动化线路短路故障区间检测系统
CN113484681B (zh) * 2021-07-14 2022-09-23 广西电网有限责任公司电力科学研究院 就地重合式馈线自动化线路接地故障区间检测方法及装置
CN113690835A (zh) * 2021-07-14 2021-11-23 广西电网有限责任公司电力科学研究院 就地重合式馈线自动化线路短路故障区间的检测方法
CN114938074B (zh) * 2022-03-22 2023-05-09 国网黑龙江省电力有限公司齐齐哈尔供电公司 应用于小区配电的自动化系统

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3710188A (en) * 1970-12-07 1973-01-09 Osaka Transformer Co Ltd High tension network distribution system

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102710022B (zh) * 2012-06-13 2014-03-19 南京软核科技有限公司 基于智能馈线自动化终端的配电网馈线保护与重构方法
CN102916409A (zh) * 2012-11-13 2013-02-06 山东电力集团公司济南供电公司 基于参数调整的电压-时间型馈线自动化运行方法
CN103001192A (zh) * 2012-11-13 2013-03-27 山东电力集团公司济南供电公司 基于主站控制策略的电压-时间型馈线自动化控制方法
CN106374624B (zh) * 2016-09-30 2018-11-02 国网江苏省电力公司扬州供电公司 一种基于就地分布式馈线自动化的智能研判与专家告警系统及其工作方法
CN106532663B (zh) * 2016-12-09 2019-04-12 国网北京市电力公司 配电线路自反馈控制方法和装置

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3710188A (en) * 1970-12-07 1973-01-09 Osaka Transformer Co Ltd High tension network distribution system

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
A Low-Jitter and Fractional-Resolution Injection-Locked Clock Multiplier Using a DLL-Based Real-Time PVT Calibrator With Replica-Delay Cells;Mina Kim;《 IEEE Journal of Solid-State Circuits》;20151119;全文 *
电压型馈线自动化系统;陈勇;《电网技术》;19990731;全文 *
采用GOOSE通信实现的闭锁式馈线自动化;王根元;《通信设计与应用》;20170131;全文 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN109459658A (zh) 2019-03-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109459658B (zh) 一种配电主站判别就地型馈线自动化线路故障区间的方法
CN102270835A (zh) 配电网分布式过电流保护和相间故障隔离的方法
EP2933891B1 (en) Load restoration in a high or medium voltage substation
CN104113048A (zh) 一种配电网智能保护系统
CN107612148B (zh) 配网架空线路故障自愈方法及系统
CN104124672B (zh) 用于电压型故障区间前端恢复供电的方法
EP3353871B1 (en) Medium voltage power supply
CN112821560B (zh) 一种架空线路配网分布式自愈保护方法
Shen et al. Protection coordination analysis of closed-loop distribution system
CN202444323U (zh) 基于光纤纵差保护原理的馈线自动化系统
Sevov et al. The power of IEC 61850 for bus transfer and load shedding applications
CN110165639B (zh) 一种配电终端工作模式自动切换的方法
CN109412125B (zh) 一种适用于复杂配电网的全适应防越级保护方法
CN104659765A (zh) 适用于电力系统多端辐射网络的通道配置与保护方案
Zhao et al. Advanced bus transfer and load shedding applications with IEC61850
CN109613394B (zh) 一种智能分布加电压时间型就地故障区段判别方法
CN107611939B (zh) 一种区域供电环网故障快速隔离和负荷转移方法
CN104009454B (zh) 一种电网区域保护方法
CN113162234B (zh) 一种基于goose通信的直流联跳系统及监控方法
CN112271711A (zh) 一种变电站分布式故障保护方法及装置
CN103050950A (zh) 一种适用于配电网的差动保护方法
CN209961867U (zh) 一种适用于就地型馈线自动化线路的故障定位系统
CN104953697A (zh) 链式电网备自投系统及方法
CN112117742B (zh) 一种采用负荷开关有效隔离用电用户设备故障的装置及方法
CN105932635B (zh) 一种智能分布式fa系统快速恢复供电的方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant