CN110672982B - 一种防止配电网长期合环运行的检测方法、系统和可读存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种防止配电网长期合环运行的检测方法获取相关数据并进行分析运算,效率和准确度高,可有效降低配电线路长时间合环运行的风险,降低配电网故障跳闸的可能性,提升配电网运行的供电可靠性,为配电运行管理人员提供系统分析支撑。
Description
技术领域
本发明涉及到电网馈线自动化领域,更具体的,一种防止配电网长期合环运行的检测方法、系统和可读存储介质。
背景技术
现代社会对电网的供电可靠性,尤其是配电网的供电可靠性要求越来越高。一般对供电可靠性有一定要求的用户、城市配电网线路均会按照可转供方式进行设计供电电源设计,即同一用户的电源可能会来自于不同变电站的不同10kV母线。因此,不同的10kV母线之间虽相序一致,但仍会出现一定的电压差、相角差。若两侧线路电压、相角相差较大,会造成线路合环时冲击电流大,损坏设备、造成不必要的保护跳闸等情况,因此两条线路长期合环运行并没有太多优势。许多情况下,两条线路合环运行,是为了平稳“倒路”,即从一个线路供电,转到另一个线路供电。
在一些复杂的供电线路,合环点较多,操作复杂且涉及到多宗停电时,很容易在方式倒换过后,造成线路长时间合环。由于配电网线路复杂、环网点多,依靠人力分析线路是否存在长时间合环运行比较费力,因此必须要一种能自动检测线路合环运行的方法及系统。
另外,由于变电站设备连接关系存在于EMS系统中,而一般配网线路连接关系在配网GIS系统进行维护,连接关系分属于两套系统,因此要建立起两个系统之间设备的连接关系,需进行主配网连接关系拼接。
发明内容
针对现有技术中终端单元对于多点同时故障以及相继故障无法准确处理的技术缺陷,本发明提出一种防止配电网长期合环运行的检测方法,本发明采用的技术方案是:
一种防止配电网长期合环运行的检测方法,包括以下步骤:
S1.从配网GIS系统CIM模型中逐条配电馈线申请获取配电线路的设备参数、配电网连接关系。
S2.从调度自动化系统CIM模型中获取主网系统电气连接关系。
S3.建立主网变电站10kV出线开关及配网GIS系统中10kV出线开关的关系对照表;
S4.根据步骤S3得到关系对照表,将主网变电站10kV出线开关对应的地刀连接点与配网GIS系统中10kV出线开关的起始端连接点用虚拟连接线连接起来;
S5.将主网的所有变电站10kV出线开关及配网所有GIS单线图连接关系拼接好,形成全网模型;
S6.从GIS系统模型中获取配电网设备的电气连接关系,获取每一个单线图中环网开关设备清单;
S7.从配网自动化系统中获取环网开关的运行状态,筛选出环网开关运行状态为合的开关设备清单;
S8.分别从状态为合的环网开关两侧出发,搜索其实时电气拓扑连接关系,判断环网开关是否处于合环状态;
S9.在预设时间X内执行一次步骤S1~S4,更新一次全网模型;在特征时间Y内执行一次步骤S5~S8,计算出处于合环运行状态的联络开关清单;
S10.筛选出连续两次均处于合环运行状态的联络开关清单并通知调度员。
在一种优选方案中,所述的主网变电站10kV出线开关和配网GIS系统CIM模型中的10kV线路的关系对照表包括主网变电站10kV出线开关的调度编号+变电站名称、配网GIS系统CIM模型中的10kV线路的调度编号+变电站名称。
在一种优选方案中,所述的预设时间X为一天。
在一种优选方案中,所述的预设时间Y为30min。
在一种优选方案中,所述的S8中的判断逻辑如下:若仅有一侧端点能通过S5步骤拼接的全网拓扑连接关系找到变电站10kV母线,则该环网点开关处于非合环运行状态;若环网点开关双侧端点出发,均能通过S5步骤拼接的全网拓扑连接关系找到变电站10kV母线,则该环网点开关处于合环运行状态。
在一种优选方案中,所述的全网模型包括:地区主/配网的模型。
在一种优选方案中,所述的合环运行状态的联络开关清单为XML文件。
本发明第二方面提供一种防止配电网长期合环运行的检测的系统,包括存储器和处理器,所述存储器中包括防止配电网长期合环运行的检测方法程序,所述的防止配电网长期合环运行的检测方法程序被所述处理器执行时实现如下步骤:
S1.从配网GIS系统CIM模型中逐条配电馈线申请获取配电线路的设备参数、配电网连接关系。
S2.从调度自动化系统CIM模型中获取主网系统电气连接关系。
S3.建立主网变电站10kV出线开关及配网GIS系统中10kV出线开关的关系对照表;
S4.根据步骤S3得到关系对照表,将主网变电站10kV出线开关对应的地刀连接点与配网GIS系统中10kV出线开关的起始端连接点用虚拟连接线连接起来;
S5.将主网的所有变电站10kV出线开关及配网所有GIS单线图连接关系拼接好,形成全网模型;
S6.从GIS系统模型中获取配电网设备的电气连接关系,获取每一个单线图中环网开关设备清单;
S7.从配网自动化系统中获取环网开关的运行状态,筛选出环网开关运行状态为合的开关设备清单;
S8.分别从状态为合的环网开关两侧出发,搜索其实时电气拓扑连接关系,判断环网开关是否处于合环状态;
S9.在预设时间X内执行一次步骤S1~S4,更新一次全网模型;在特征时间Y内执行一次步骤S5~S8,计算出处于合环运行状态的联络开关清单;
S10.筛选出连续两次均处于合环状态的联络开关清单并通知调度员。
在一种优选方案中,所述的S8中的判断逻辑如下:若仅有一侧端点能通过S5步骤拼接的全网拓扑连接关系找到变电站10kV母线,则该环网点开关处于非合环运行状态;若环网点开关双侧端点出发,均能通过S5步骤拼接的全网拓扑连接关系找到变电站10kV母线,则该环网点开关处于合环运行状态。
本发明第三方面提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中包括防止配电网长期合环运行的检测方法,所述一防止配电网长期合环运行的检测方法被处理器执行时,实现如上述的防止配电网长期合环运行的检测方法的步骤。
与现有技术相比,本发明的有益效果为:
本发明提出的防止配电网长期合环运行的检测方法获取相关数据并进行分析运算,效率和准确度高,可有效降低配电线路长时间合环运行的风险,降低配电网故障跳闸的可能性,提升配电网运行的供电可靠性,为配电运行管理人员提供系统分析支撑。
附图说明
图1为本发明提出的一种防止配电网长期合环运行的检测方法的流程图。
具体实施方式
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,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
下面结合附图和实施例对本发明的技术方案做进一步的说明。
实施例1
一种防止配电网长期合环运行的检测方法,包括以下步骤:
S1.从配网GIS系统CIM模型中逐条配电馈线申请获取配电线路的设备参数、配电网连接关系。
S2.从调度自动化系统CIM模型中获取主网系统电气连接关系。
S3.建立主网变电站10kV出线开关及配网GIS系统中10kV出线开关的关系对照表;
S4.根据步骤S3得到关系对照表,将主网变电站10kV出线开关对应的地刀连接点与配网GIS系统中10kV出线开关的起始端连接点用虚拟连接线连接起来;
S5.将主网的所有变电站10kV出线开关及配网所有GIS单线图连接关系拼接好,形成地区主/配网的模型;
S6.从GIS系统模型中获取配电网设备的电气连接关系,获取每一个单线图中环网开关设备清单;通过计算,可得出电站A的10kV线路的出线与某变电站B的10kV出线之间的联络点开关为KG1;
S7.从配网自动化系统中获取环网开关的运行状态,筛选出环网开关运行状态为合的开关设备清单,若KG1的开关为合,则进入步骤S8,否则跳转至S6重新找下一个联络开关;
S8.分别从状态为合的环网开关两侧出发,搜索其实时电气拓扑连接关系,判断环网开关是否处于合环状态;若仅有一侧端点能通过S5步骤拼接的全网拓扑连接关系找到变电站10kV母线,则该环网点开关处于非合环运行状态;若环网点开关双侧端点出发,均能通过S5步骤拼接的全网拓扑连接关系找到变电站10kV母线,则该环网点开关处于合环运行状态。
S9.一天内执行一次步骤S1~S4,更新一次全网模型;半小时内执行一次步骤S5~S8,计算出处于合环运行状态的联络开关清单;
S10.筛选出连续两次均处于合环运行状态的联络开关清单,通过调度员告警窗,通知调度员“xx站xx线xx干线xxx环网点开关合环运行时间大于30分钟”。
在一种优选方案中,所述的主网变电站10kV出线开关和配网GIS系统CIM模型中的10kV线路的关系对照表包括主网变电站10kV出线开关的调度编号+变电站名称、配网GIS系统CIM模型中的10kV线路的调度编号+变电站名称。
在一种优选方案中,所述的合环运行状态的联络开关清单为XML文件。
实施例2
本实施例提供一种防止配电网长期合环运行的检测的系统,包括存储器和处理器,所述存储器中包括防止配电网长期合环运行的检测方法程序,所述的防止配电网长期合环运行的检测方法程序被所述处理器执行时实现如下步骤:
S1.从配网GIS系统CIM模型中逐条配电馈线申请获取配电线路的设备参数、配电网连接关系。
S2.从调度自动化系统CIM模型中获取主网系统电气连接关系。
S3.建立主网变电站10kV出线开关及配网GIS系统中10kV出线开关的关系对照表;
S4.根据步骤S3得到关系对照表,将主网变电站10kV出线开关对应的地刀连接点与配网GIS系统中10kV出线开关的起始端连接点用虚拟连接线连接起来;
S5.将主网的所有变电站10kV出线开关及配网所有GIS单线图连接关系拼接好,形成全网模型;
S6.从GIS系统模型中获取配电网设备的电气连接关系,获取每一个单线图中环网开关设备清单;
S7.从配网自动化系统中获取环网开关的运行状态,筛选出环网开关运行状态为合的开关设备清单;
S8.分别从状态为合的环网开关两侧出发,搜索其实时电气拓扑连接关系,判断环网开关是否处于合环状态;
S9.在预设时间X内执行一次步骤S1~S4,更新一次全网模型;在特征时间Y内执行一次步骤S5~S8,计算出处于合环运行状态的联络开关清单;
S10.筛选出连续两次均处于合环状态的联络开关清单并通知调度员。
在一种优选方案中,所述的S8中的判断逻辑如下:若仅有一侧端点能通过S5步骤拼接的全网拓扑连接关系找到变电站10kV母线,则该环网点开关处于非合环运行状态;若环网点开关双侧端点出发,均能通过S5步骤拼接的全网拓扑连接关系找到变电站10kV母线,则该环网点开关处于合环运行状态。
本实施例还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中包括防止配电网长期合环运行的检测方法,所述一防止配电网长期合环运行的检测方法被处理器执行时,实现如上述的防止配电网长期合环运行的检测方法的步骤。
显然,本发明的上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例,而并非是对本发明的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。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,均应包含在本发明权利要求的保护范围之内。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
Claims (8)
1.一种防止配电网长期合环运行的检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1.从配网GIS系统CIM模型中逐条配电馈线申请获取配电线路的设备参数、配电网连接关系;
S2.从调度自动化系统CIM模型中获取主网系统电气连接关系;
S3.建立主网变电站10kV出线开关及配网GIS系统中10kV出线开关的关系对照表;
S4.根据步骤S3得到关系对照表,将主网变电站10kV出线开关对应的地刀连接点与配网GIS系统中10kV出线开关的起始端连接点用虚拟连接线连接起来;
S5.将主网的所有变电站10kV出线开关及配网所有GIS单线图连接关系拼接好,形成全网模型;
S6.从GIS系统模型中获取配电网设备的电气连接关系,获取每一个单线图中环网开关设备清单;
S7.从配网自动化系统中获取环网开关的运行状态,筛选出环网开关运行状态为合的开关设备清单;
S8.分别从状态为合的环网开关两侧出发,搜索其实时电气拓扑连接关系,判断环网开关是否处于合环状态;
所述的S8中的判断逻辑如下:若仅有一侧端点能通过S5步骤拼接的全网拓扑连接关系找到变电站10kV母线,则该环网点开关处于非合环运行状态;若环网点开关双侧端点出发,均能通过S5步骤拼接的全网拓扑连接关系找到变电站10kV母线,则该环网点开关处于合环运行状态;
S9.在预设时间X内执行一次步骤S1~S4,更新一次全网模型;在特征时间Y内执行一次步骤S5~S8,计算出处于合环运行状态的联络开关清单;
S10.筛选出连续两次均处于合环运行状态的联络开关清单并通知调度员。
2.根据权利要求1所述的防止配电网长期合环运行的检测方法,其特征在于,所述的主网变电站10kV出线开关和配网GIS系统CIM模型中的10kV线路的关系对照表包括主网变电站10kV出线开关的调度编号+变电站名称、配网GIS系统CIM模型中的10kV线路的调度编号+变电站名称。
3.根据权利要求2所述的防止配电网长期合环运行的检测方法,其特征在于,所述的预设时间X为一天。
4.根据权利要求2所述的防止配电网长期合环运行的检测方法,其特征在于,所述的预设时间Y为30min。
5.根据权利要求1所述的防止配电网长期合环运行的检测方法,其特征在于,所述的全网模型包括:地区主/配网的模型。
6.根据权利要求1所述的防止配电网长期合环运行的检测方法,其特征在于,所述的合环运行状态的联络开关清单为XML文件。
7.一种防止配电网长期合环运行的检测的系统,其特征在于,包括存储器和处理器,所述存储器中包括防止配电网长期合环运行的检测方法程序,所述的防止配电网长期合环运行的检测方法程序被所述处理器执行时实现如下步骤:
S1.从配网GIS系统CIM模型中逐条配电馈线申请获取配电线路的设备参数、配电网连接关系;
S2.从调度自动化系统CIM模型中获取主网系统电气连接关系;
S3.建立主网变电站10kV出线开关及配网GIS系统中10kV出线开关的关系对照表;
S4.根据步骤S3得到关系对照表,将主网变电站10kV出线开关对应的地刀连接点与配网GIS系统中10kV出线开关的起始端连接点用虚拟连接线连接起来;
S5.将主网的所有变电站10kV出线开关及配网所有GIS单线图连接关系拼接好,形成全网模型;
S6.从GIS系统模型中获取配电网设备的电气连接关系,获取每一个单线图中环网开关设备清单;
S7.从配网自动化系统中获取环网开关的运行状态,筛选出环网开关运行状态为合的开关设备清单;
S8.分别从状态为合的环网开关两侧出发,搜索其实时电气拓扑连接关系,判断环网开关是否处于合环状态;
所述的S8中的判断逻辑如下:若仅有一侧端点能通过S5步骤拼接的全网拓扑连接关系找到变电站10kV母线,则该环网点开关处于非合环运行状态;若环网点开关双侧端点出发,均能通过S5步骤拼接的全网拓扑连接关系找到变电站10kV母线,则该环网点开关处于合环运行状态;
S9.在预设时间X内执行一次步骤S1~S4,更新一次全网模型;在特征时间Y内执行一次步骤S5~S8,计算出处于合环运行状态的联络开关清单;
S10.筛选出连续两次均处于合环状态的联络开关清单并通知调度员。
8.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中包括防止配电网长期合环运行的检测方法,所述一防止配电网长期合环运行的检测方法被处理器执行时,实现如权利要求1至6中任一项所述的防止配电网长期合环运行的检测方法的步骤。
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