CN111009887A - 一种配电线路的多级纵联保护方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种配电线路的多级纵联保护方法及系统,其方法包括:整定配电线路上所有配电终端的各保护动作所对应的保护定值;设定配电线路上每一个配电终端所对应的纵联码;检测流经第一配电终端的故障电流或者零序电流,与各保护动作所对应的保护定值进行比较,获取第一配电终端的第一保护动作;将第一配电终端的纵联码与其第一保护动作的闭锁信息发送至第二配电终端;判断第二配电终端的纵联码是否小于第一配电终端的纵联码;若是,将第二配电终端的第一保护动作所对应的延时定值自动增加闭锁延时定值Tset;基于达到第一配电终端的第一保护动作的延时定值,控制第一配电终端出口跳闸。所述方法确保各级保护动作延时自适应,减少越级跳闸的风险。
Description
技术领域
本发明涉及电力技术领域,尤其涉及一种配电线路的多级纵联保护方法及系统。
背景技术
10kV配电线路由于分支众多、结构较为复杂,且采用树状结构形式,系统容易发生故障。为了减少配电线路故障的停电范围,快速定位故障区间,往往在配电网线路的主干线和分支线上装设了多级电流-时间型配网自动化终端开关。而变电站10kV馈线开关保护往往处于主电网保护定值配合的最末一级,导致变电站10kV馈线开关三段式电流保护时间延时短,能用来与下级配网自动化开关保护配合的时间裕度较小,正常情况下,只能与不超过1级的配网自动化保护完全配合,而配电线路上往往包含线路分界开关、支线柱上开关、用户进线开关、分段开关、各专变开关等多级保护,给配网自动化各级保护的整定配合造成了极大的困难,存在配网自动化开关无选择性跳闸的风险,往往导致故障出门,越级跳变电站开关,造成更大范围的停电。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,本发明提供了一种配电线路的多级纵联保护方法,解决多级配网自动化开关保护与变电站10kV馈线开关保护之间保护整定失配的问题,提高10kV馈线供电的可靠性,通过各级保护动作延时自适应,实现配电线路的上下级保护的完全配合,减少越级跳闸的风险。
为了解决上述技术问题,本发明实施例提供了一种配电线路的多级纵联保护方法,所述保护方法包括:
基于配电整定原则,配合变电站10kV馈线保护,整定配电线路上所有配电终端的各保护动作所对应的保护定值;
设定所述配电线路上所有配电终端中每一个配电终端所对应的纵联码;
检测流经第一配电终端的故障电流或者零序电流,与所述各保护动作所对应的保护定值进行比较,获取第一配电终端的第一保护动作;
将所述第一配电终端的纵联码与所述第一配电终端的第一保护动作的闭锁信息发送至所述配电线路的第二配电终端;
判断所述配电线路的第二配电终端的纵联码是否小于所述第一配电终端的纵联码;
在判断所述第二配电终端的纵联码小于所述第一配电终端的纵联码后,将所述第二配电终端的第一保护动作所对应的延时定值自动增加闭锁延时定值Tset;
基于达到所述第一配电终端的第一保护动作的延时定值,控制所述第一配电终端出口跳闸。
可选的,所述所有配电终端的各保护动作包括:过流1段保护、过流2段保护、过流3段保护、过流后加速保护、零序过流1段保护、零序过流2段保护、零序过流3段保护和零序过流后加速保护。
可选的,在将所述第一配电终端的纵联码与所述第一配电终端的第一保护动作的闭锁信息发送至所述配电线路的第二配电终端之后,包括:
判断所述配电线路的第二配电终端是否接收到所述第一配电终端的第一保护动作的闭锁信息;
若所述配电线路的第二配电终端接收到所述第一配电终端的第一保护动作的闭锁信息,判断所述配电线路的第二配电终端的纵联码是否小于所述第一配电终端的纵联码;
若所述配电线路的第二配电终端未接收到所述第一配电终端的第一保护动作的闭锁信息,基于达到所述第二配电终端的第一保护动作的延时定值,控制所述配电线路的第二配电终端出口跳闸。
可选的,在判断所述配电线路的第二配电终端的纵联码是否小于所述第一配电终端的纵联码之后,包括:
若判断所述配电线路的第二配电终端的纵联码小于所述第一配电终端的纵联码,将所述配电线路的第二配电终端的第一保护动作所对应的延时定时自动增加闭锁延时定时Tset;
若判断所述配电线路的第二配电终端的纵联码大于所述第一配电终端的纵联码,基于达到所述第二配电终端的第一保护动作的延时定值,控制所述配电线路的第二配电终端出口跳闸。
另外,本发明实施例还提出了一种配电线路的多级纵联保护系统,所述保护系统包括:
定值整定模块,用于基于配电整定原则,配合变电站10kV馈线保护,整定配电线路上所有配电终端的各保护动作所对应的保护定值;
纵联码设定模块,用于设定所述配电线路上所有配电终端中每一个配电终端所对应的纵联码;
保护获取模块,用于检测流经第一配电终端的故障电流或者零序电流,与所述各保护动作所对应的保护定值进行比较,获取第一配电终端的第一保护动作;
信息发送模块,用于将所述第一配电终端的纵联码与所述第一配电终端的第一保护动作的闭锁信息发送至所述配电线路的第二配电终端;
纵联码判断模块,用于判断所述配电线路的第二配电终端的纵联码是否小于所述第一配电终端的纵联码;
闭锁延时模块,用于将所述配电线路的第二配电终端的第一保护动作所对应的延时定值自动增加闭锁延时定值Tset;
跳闸控制模块,用于基于达到所述第一配电终端的第一保护动作的延时定值,控制所述第一配电终端出口跳闸。
可选的,所述所有配电终端的各保护动作包括:过流1段保护、过流2段保护、过流3段保护、过流后加速保护、零序过流1段保护、零序过流2段保护、零序过流3段保护和零序过流后加速保护。
可选的,所述纵联码判断模块包括:
闭锁判断单元,用于判断所述配电线路的第二配电终端是否接收到所述第一配电终端的第一保护动作的闭锁信息;
若所述配电线路的第二配电终端接收到所述第一配电终端的第一保护动作的闭锁信息,判断所述配电线路的第二配电终端的纵联码是否小于所述第一配电终端的纵联码;
若所述配电线路的第二配电终端未接收到所述第一配电终端的第一保护动作的闭锁信息,基于达到所述第二配电终端的第一保护动作的延时定值,控制所述配电线路的第二配电终端出口跳闸。
可选的,所述纵联码判断模块还包括:
纵联码判断单元,用于判断所述配电线路的第二配电终端的纵联码是否小于所述第一配电终端的纵联码;
若判断所述配电线路的第二配电终端的纵联码小于所述第一配电终端的纵联码,将所述配电线路的第二配电终端的第一保护动作所对应的延时定时自动增加闭锁延时定时Tset;
若判断所述配电线路的第二配电终端的纵联码大于所述第一配电终端的纵联码,基于达到所述第二配电终端的第一保护动作的延时定值,控制所述配电线路的第二配电终端出口跳闸。
本发明实施例中,利用闭锁式纵联保护原理,为配电线路上所有配电终端设定纵联码以确定保护动作的优先级,检测到故障的配电终端向配电线路上的其它配电终端发送纵联码和闭锁信息,使得同一配电线路上的优先级相比较低的其它配电终端增加被闭锁保护功能的延时。通过配电线路上的所有配电终端的保护动作延时自适应,实现上下级的完全配合,减少越级跳闸的风险,提高10kV馈线供电的可靠性,有效减少故障出门导致的大范围停电。相比于现有技术而言,所有配电终端采用对等通信模式交互故障闭锁信息,通信量少且速度快,且在各配电终端间均能设置为纵联保护,按设定的延时隔离故障,根据电网故障情况智能调整自身定值,实现多级配网延时电流保护的配合,解决了多级线路保护配合问题,更好地适应智能配电网对保护的要求。
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,显而易见的,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的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1是本发明实施例公开的一种配电线路的多级纵联保护方法的流程示意图;
图2是本发明实施例公开的配电线路多级纵联保护的具体实施图;
图3是本发明实施例公开的一种配电线路的多级纵联保护系统的结构组成示意图。
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,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作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,图1示出了本发明实施例中的一种配电线路的多级纵联保护方法的流程示意图,所述方法包括如下步骤:
S101、基于配电整定原则,配合变电站10kV馈线保护,整定配电线路上所有配电终端的各保护动作所对应的保护定值;
需要说明的是,所述所有配电终端的各保护动作包括:过流1段保护、过流2段保护、过流3段保护、过流后加速保护、零序过流1段保护、零序过流2段保护、零序过流3段保护和零序过流后加速保护。在整定配电线路上所有配电终端的各保护动作所对应的保护定值时,实际上是整定以上所述的八个保护动作所对应的保护定值,将配电线路上所有配电终端的同一类保护动作的保护定值设置为一致。
需要说明的是,所述保护定值包括:电流保护定值、动作延时定值和闭锁动作延时定值,以上所述各定值的参考值视实际情况进行整定。
具体的,图2示出了本发明实施例中的配电线路多级纵联保护的具体实施图,将901开关、01开关、02开关、03开关、04开关的同一类保护动作的保护定值设置为一致,在本发明实施例中,将所述901开关、所述01开关、所述02开关、所述03开关、所述04开关的过流3段保护所对应的保护定值均设置为:过流3段定值为150A、延时定值为1.2秒、闭锁延时定值Tset为0.2秒。
S102、设定所述配电线路上所有配电终端中每一个配电终端所对应的纵联码;
具体的,基于同一配电线路上的所有配电终端,将每一个配电终端所对应的线路编码定值设置为一致;再按照“先主线后支线,距离电源由近到远”的原则对所述配电线路上的所有配电终端中每一个配电终端所对应的纵联码进行设定。
需要说明的是,所述配电线路上的所有配电终端中每一配电终端都有唯一确定的纵联码。纵联码表示对应配电终端的保护动作的优先级,纵联码的数值越大,则对应配电终端越靠近所述配电线路的末端,说明所述对应配电终端的保护动作的优先级越高。
具体的,如图2所示,将所述901开关、所述01开关、所述02开关、所述03开关、所述04开关的线路编码定值均设置为0001,表示所述901开关、所述01开关、所述02开关、所述03开关、所述04开关在同一配电线路上;按照“先主线后支线,距离电源由近到远”的原则,将所述901开关的纵联码设定为01,所述01开关的纵联码设定为02,所述02开关的纵联码设定为03,所述04开关的纵联码设定为04,所述03开关的纵联码设定为05。
S103、检测流经第一配电终端的故障电流或者零序电流,与所述各保护动作所对应的保护定值进行比较,获取第一配电终端的第一保护动作;
具体的,第一配电终端检测到故障电流或者零序电流,基于所述第一配电终端在步骤S101中已整定各保护动作所对应的保护定值,所述第一配电终端将所述故障电流或零序电流与所述各保护动作所对应的保护定值进行比较,获取所述第一配电终端所满足的第一保护动作。
需要说明的是,所述第一配电终端不仅限于包含一个配电终端,当所述第一配电终端包含多个配电终端时,说明存在多个配电终端检测到所述故障电流或所述零序电流。
基于步骤S102,如图2所示,当变压器1低压侧发生相间短路故障时,所述901开关、所述01开关、所述03开关均会检测到所流经的相同故障电流199A,故所述第一配电终端为所述901开关、所述01开关、所述03开关。将所述故障电流199A与所述各保护动作所对应的保护定值进行比较,判断出所述第一配电终端满足过流3段保护,即所述第一配电终端的第一保护动作为过流3段保护。
S104、将所述第一配电终端的纵联码与所述第一配电终端的第一保护动作的闭锁信息发送至所述配电线路的第二配电终端;
具体的,所述第一配电终端利用对等通讯模式向所述第二配电终端发送所述第一配电终端的纵联码与所述第一配电终端的第一保护动作的闭锁信息。
需要说明的是,在所述配电线路的所有配电终端中,所述第二配电终端的限定范围视所述第一配电终端而定,当所述第一配电终端仅包含单一的配电终端时,所述第二配电终端为未检测到所述故障电流或者所述零序电流的配电终端;当所述第一配电终端包含多个配电终端时,所述第二配电终端不仅包含未检测到所述故障电流或者所述零序电流的配电终端,还包含所述第一配电终端的部分配电终端。
基于步骤S103,如图2所示,已知所述第一配电终端包含所述901开关、所述01开关、所述03开关,具体实施过程分别如下:
(1)所述901开关向所述02开关、所述04开关、所述01开关和所述03开关发送所述901开关的纵联码与所述901开关的过流3段保护的闭锁信息,此时所述第二配电终端为所述02开关、所述04开关、所述01开关和所述03开关;
(2)所述01开关向所述02开关、所述04开关、所述901开关和所述03开关发送所述01开关的纵联码与所述01开关的过流3段保护的闭锁信息,此时所述第二配电终端为所述02开关、所述04开关、所述901开关和所述03开关;
(3)所述03开关向所述02开关、所述04开关、所述901开关和所述01开关发送所述03开关的纵联码与所述03开关的过流3段保护的闭锁信息,此时所述第二配电终端为所述02开关、所述04开关、所述901开关和所述01开关。
S105、判断所述配电线路的第二配电终端是否接收到所述第一配电终端的第一保护动作的闭锁信息;
若所述配电线路的第二配电终端接收到所述第一配电终端的第一保护动作的闭锁信息,执行步骤S106;若所述配电线路的第二配电终端未接收到所述第一配电终端的第一保护动作的闭锁信息,执行步骤S109。
需要说明的是,当所述第二配电终端存在某个配电终端未接收到所述第一配电终端的第一保护动作的闭锁信息时,说明所述某个配电终端的第一保护动作不受闭锁影响,执行步骤S109。
S106、判断所述配电线路的第二配电终端的纵联码是否小于所述第一配电终端的纵联码;
若判断所述第二配电终端的纵联码小于所述第一配电终端的纵联码,执行步骤S107;若判断所述第二配电终端的纵联码大于所述第一配电终端的纵联码,执行步骤S109;
需要说明的是,若判断所述第二配电终端的纵联码大于所述第一配电终端的纵联码,执行步骤S109,存在一个前提条件:所述第二配电终端不包含所述第一配电终端,否则执行步骤S108。
需要说明的是,所述第二配电终端不仅限于所包含的每个配电终端的纵联码均小于或者均大于所述第一配电终端的纵联码,所述第二配电终端中可存在部分配电终端的纵联码小于所述第一配电终端的纵联码,而另一部分配电终端的纵联码大于所述第一配电终端的纵联码;在所述第一配电终端包含多个配电终端的情况下,所述第二配电终端中的每个配电终端会对接收到的所述第一配电终端的纵联码分别进行比较后,输出一个总的判断结果,再执行下一个步骤,并且所述第二配电终端中的每个配电终端只要判断到其纵联码小于所述第一配电终端中任意一个配电终端的纵联码时,执行步骤S107。
基于步骤S104,如图2所示,具体实施过程如下:
(1)所述901开关接收到所述01开关和所述03开关的纵联码,基于所述901开关的纵联码01均小于所述01开关的纵联码02和所述03开关的纵联码05,执行步骤S107;
(2)所述01开关接收到所述901开关和所述03开关的纵联码,基于所述01开关的纵联码02大于所述901开关的纵联码01,所述01开关的纵联码02小于所述03开关的纵联码05,执行步骤S107;
(3)所述02开关接收到所述901开关、所述01开关和所述03开关的纵联码,基于所述02开关的纵联码03均大于所述901开关的纵联码01和所述01开关的纵联码02,所述02开关的纵联码03小于所述03开关的纵联码05,执行步骤S107;
(4)所述04开关接收到所述901开关、所述01开关和所述03开关的纵联码,基于所述04开关的纵联码04均大于所述901开关的纵联码01和所述01开关的纵联码02,所述04开关的纵联码04小于所述03开关的纵联码05,执行步骤S107。
(5)所述03开关接收到所述901开关和所述01开关的纵联码,基于03开关的纵联码05均大于所述901开关的纵联码01和所述01开关的纵联码02,执行步骤S108。
需要说明的是,当所述03开关作为所述第二配电终端判断出其纵联码大于所述第一配电终端中的所述901开关和所述01开关的纵联码时,由于所述03开关也属于所述第一配电终端,执行步骤S108。
S107、将所述第二配电终端的第一保护动作所对应的延时定值自动增加闭锁延时定值Tset;
需要说明的是,在所述第一配电终端包含多个配电终端的情况下,所述第二配电终端的任意一个配电终端判断出自身的纵联码小于所述第一配电终端中的任意一个或多个配电终端的纵联码时,所述第二配电终端的任意一个配电终端的第一保护动作所对应的延时定值自动增加闭锁延时定值Tset,并且自动增加的次数仅且一次,不会根据判断结果的个数而定。
基于步骤S106,如图2所示,已知过流3段保护的延时定值为1.2秒,闭锁延时定值为0.2秒,具体实施过程如下:
(1)存在两个配电终端(所述01开关和所述03开关)的纵联码大于所述901开关的纵联码,所述901开关的过流3段保护的动作延时变为1.4秒;
(2)存在一个配电终端(所述03开关)的纵联码大于所述01开关的纵联码,所述01开关的过流3段保护的动作延时变为1.4秒;
(3)存在一个配电终端(所述03开关)的纵联码大于所述02开关的纵联码,所述02开关的过流3段保护的动作延时变为1.4秒;
(4)存在一个配电终端(所述03开关)的纵联码大于所述04开关的纵联码,所述02开关的过流3段保护的动作延时变为1.4秒。
需要说明的是,在线路故障切除后,各级保护启动信号复位,所述901开关、所述01开关、所述02开关、所述04开关的动作延时均恢复为1.2秒,即已增加闭锁延时定值Tset的所述第二配电终端将所对应的第一保护动作的动作延时恢复为原始延时定值。
S108、基于达到所述第一配电终端的第一保护动作的延时定值,控制所述第一配电终端出口跳闸。
基于步骤S106所述,已知过流3段保护的延时定值为1.2秒,由于所述03开关属于所述第一配电终端,基于不存在配电终端的纵联码大于所述03开关的纵联码,计时达到所述03开关的过流3段保护的延时定值1.2秒时,所述03开关出口跳闸,切除所述变压器1低压侧出现的相间短路故障。
S109、基于达到所述第二配电终端的第一保护动作的延时定值,控制所述配电线路的第二配电终端出口跳闸。
需要说明的是,所述第二配电终端不包含所述第一配电终端,若所述第二配电终端中存在配电终端大于所述第一配电终端时,达到其第一保护动作的延时定值时与所述第一配电终端出口跳闸,以此减少越级跳闸。
请参阅图3,图3示出了本发明实施例中的一种配电线路的多级纵联保护系统,所述保护系统包括:
定值整定模块201,用于基于配电整定原则,配合变电站10kV馈线保护,整定配电线路上所有配电终端的各保护动作所对应的保护定值;
需要说明的是,所述所有配电终端的各保护动作包括:过流1段保护、过流2段保护、过流3段保护、过流后加速保护、零序过流1段保护、零序过流2段保护、零序过流3段保护和零序过流后加速保护。
纵联码设定模块202,用于设定所述配电线路上所有配电终端中每一个配电终端所对应的纵联码;
保护获取模块203,用于检测流经第一配电终端的故障电流或者零序电流,与所述各保护动作所对应的保护定值进行比较,获取第一配电终端的第一保护动作;
信息发送模块204,用于将所述第一配电终端的纵联码与所述第一配电终端的第一保护动作的闭锁信息发送至所述配电线路的第二配电终端;
纵联码判断模块205,用于判断所述配电线路的第二配电终端的纵联码是否小于所述第一配电终端的纵联码;
其中,所述纵联码判断模块包括:
闭锁判断单元,用于判断所述配电线路的第二配电终端是否接收到所述第一配电终端的第一保护动作的闭锁信息;
若所述配电线路的第二配电终端接收到所述第一配电终端的第一保护动作的闭锁信息,判断所述配电线路的第二配电终端的纵联码是否小于所述第一配电终端的纵联码;
若所述配电线路的第二配电终端未接收到所述第一配电终端的第一保护动作的闭锁信息,基于达到所述第二配电终端的第一保护动作的延时定值,控制所述配电线路的第二配电终端出口跳闸。
所述纵联码判断模块还包括:
纵联码判断单元,用于判断所述配电线路的第二配电终端的纵联码是否小于所述第一配电终端的纵联码;
若判断所述配电线路的第二配电终端的纵联码小于所述第一配电终端的纵联码,将所述配电线路的第二配电终端的第一保护动作所对应的延时定时自动增加闭锁延时定时Tset;
若判断所述配电线路的第二配电终端的纵联码大于所述第一配电终端的纵联码,基于达到所述第二配电终端的第一保护动作的延时定值,控制所述配电线路的第二配电终端出口跳闸。
闭锁延时模块206,用于将所述配电线路的第二配电终端的第一保护动作所对应的延时定值自动增加闭锁延时定值Tset;
跳闸控制模块207,用于基于达到所述第一配电终端的第一保护动作的延时定值,控制所述第一配电终端出口跳闸。
其中,所述系统被配置用于执行上述的所述配电线路的多级纵联保护方法,针对所述系统中的各个模块的具体实施方式请参考上述的实施例,在此不再赘述。
本发明实施例中,利用闭锁式纵联保护原理,为配电线路上所有配电终端设定纵联码以确定保护动作的优先级,检测到故障的配电终端向配电线路上的其它配电终端发送纵联码和闭锁信息,使得同一线路上的优先级相比较低的其它配电终端增加被闭锁保护功能的延时。通过配电线路上的所有配电终端的保护动作延时自适应,实现上下级的完全配合,减少越级跳闸的风险,提高10kV馈线供电的可靠性,有效减少故障出门导致的大范围停电。相比于现有技术而言,所有配电终端采用对等通信模式交互故障闭锁信息,通信量少且速度快,且在各配电终端间均能设置为纵联保护,按设定的延时隔离故障,根据电网故障情况智能调整自身定值,实现多级配网延时电流保护的配合,解决了多级线路保护配合问题,更好地适应智能配电网对保护的要求。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储介质中,存储介质可以包括:只读存储器(ROM,ReadOnly Memory)、随机存取存储器(RAM,Random AccessMemory)、磁盘或光盘等。
另外,以上对本发明实施例所提供的一种配电线路的多级纵联保护方法进行了详细介绍,本文中应采用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
Claims (8)
1.一种配电线路的多级纵联保护方法,其特征在于,所述方法包括:
基于配电整定原则,配合变电站10kV馈线保护,整定配电线路上所有配电终端的各保护动作所对应的保护定值;
设定所述配电线路上所有配电终端中每一个配电终端所对应的纵联码;
检测流经第一配电终端的故障电流或者零序电流,与所述各保护动作所对应的保护定值进行比较,获取第一配电终端的第一保护动作;
将所述第一配电终端的纵联码与所述第一配电终端的第一保护动作的闭锁信息发送至所述配电线路的第二配电终端;
判断所述配电线路的第二配电终端的纵联码是否小于所述第一配电终端的纵联码;
在判断所述第二配电终端的纵联码小于所述第一配电终端的纵联码后,将所述第二配电终端的第一保护动作所对应的延时定值自动增加闭锁延时定值Tset;
基于达到所述第一配电终端的第一保护动作的延时定值,控制所述第一配电终端出口跳闸。
2.根据权利要求1所述的配电线路的多级纵联保护方法,其特征在于,所述所有配电终端的各保护动作包括:过流1段保护、过流2段保护、过流3段保护、过流后加速保护、零序过流1段保护、零序过流2段保护、零序过流3段保护和零序过流后加速保护。
3.根据权利要求1所述的配电线路的多级纵联保护方法,其特征在于,在将所述第一配电终端的纵联码与所述第一配电终端的第一保护动作的闭锁信息发送至所述配电线路的第二配电终端之后,包括:
判断所述配电线路的第二配电终端是否接收到所述第一配电终端的第一保护动作的闭锁信息;
若所述配电线路的第二配电终端接收到所述第一配电终端的第一保护动作的闭锁信息,判断所述配电线路的第二配电终端的纵联码是否小于所述第一配电终端的纵联码;
若所述配电线路的第二配电终端未接收到所述第一配电终端的第一保护动作的闭锁信息,基于达到所述第二配电终端的第一保护动作的延时定值,控制所述配电线路的第二配电终端出口跳闸。
4.根据权利要求3所述的配电线路的多级纵联保护方法,其特征在于,在判断所述配电线路的第二配电终端的纵联码是否小于所述第一配电终端的纵联码之后,包括:
若判断所述配电线路的第二配电终端的纵联码小于所述第一配电终端的纵联码,将所述配电线路的第二配电终端的第一保护动作所对应的延时定时自动增加闭锁延时定时Tset;
若判断所述配电线路的第二配电终端的纵联码大于所述第一配电终端的纵联码,基于达到所述第二配电终端的第一保护动作的延时定值,控制所述配电线路的第二配电终端出口跳闸。
5.一种配电线路的多级纵联保护系统,其特征在于,所述系统包括:
定值整定模块,用于基于配电整定原则,配合变电站10kV馈线保护,整定配电线路上所有配电终端的各保护动作所对应的保护定值;
纵联码设定模块,用于设定所述配电线路上所有配电终端中每一个配电终端所对应的纵联码;
保护获取模块,用于检测流经第一配电终端的故障电流或者零序电流,与所述各保护动作所对应的保护定值进行比较,获取第一配电终端的第一保护动作;
信息发送模块,用于将所述第一配电终端的纵联码与所述第一配电终端的第一保护动作的闭锁信息发送至所述配电线路的第二配电终端;
纵联码判断模块,用于判断所述配电线路的第二配电终端的纵联码是否小于所述第一配电终端的纵联码;
闭锁延时模块,用于将所述配电线路的第二配电终端的第一保护动作所对应的延时定值自动增加闭锁延时定值Tset;
跳闸控制模块,用于基于达到所述第一配电终端的第一保护动作的延时定值,控制所述第一配电终端出口跳闸。
6.根据权利要求5所述的配电线路的多级纵联保护系统,其特征在于,所述所有配电终端的各保护动作包括:过流1段保护、过流2段保护、过流3段保护、过流后加速保护、零序过流1段保护、零序过流2段保护、零序过流3段保护和零序过流后加速保护。
7.根据权利要求6所述的配电线路的多级纵联保护系统,其特征在于,所述纵联码判断模块包括:
闭锁判断单元,用于判断所述配电线路的第二配电终端是否接收到所述第一配电终端的第一保护动作的闭锁信息;
若所述配电线路的第二配电终端接收到所述第一配电终端的第一保护动作的闭锁信息,判断所述配电线路的第二配电终端的纵联码是否小于所述第一配电终端的纵联码;
若所述配电线路的第二配电终端未接收到所述第一配电终端的第一保护动作的闭锁信息,基于达到所述第二配电终端的第一保护动作的延时定值,控制所述配电线路的第二配电终端出口跳闸。
8.根据权利要求7所述的配电线路的多级纵联保护系统,其特征在于,所述纵联码判断模块还包括:
纵联码判断单元,用于判断所述配电线路的第二配电终端的纵联码是否小于所述第一配电终端的纵联码;
若判断所述配电线路的第二配电终端的纵联码小于所述第一配电终端的纵联码,将所述配电线路的第二配电终端的第一保护动作所对应的延时定时自动增加闭锁延时定时Tset;
若判断所述配电线路的第二配电终端的纵联码大于所述第一配电终端的纵联码,基于达到所述第二配电终端的第一保护动作的延时定值,控制所述配电线路的第二配电终端出口跳闸。
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Citations (3)
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CN102386615A (zh) * | 2011-11-23 | 2012-03-21 | 北京天能继保电力科技有限公司 | 煤矿供配电系统中短路故障的防越级跳闸保护系统及方法 |
CN104716637A (zh) * | 2015-04-01 | 2015-06-17 | 哈尔滨国力电气有限公司 | 一种防止煤矿供电系统越级跳闸的方法 |
CN109412125A (zh) * | 2018-11-13 | 2019-03-01 | 南京因泰莱电器股份有限公司 | 一种适用于复杂配电网的全适应防越级保护方法 |
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2019
- 2019-11-21 CN CN201911151629.5A patent/CN111009887A/zh active Pending
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