CN111478428A - 一种备自投装置自动匹配检修压板的方法 - Google Patents

一种备自投装置自动匹配检修压板的方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种备自投装置自动匹配检修压板的方法,包括以下步骤:实时获取本侧变电站与对侧变电站之间的线路参数;根据线路参数判断对侧开关是否在分位,若是,则投入检修压板或确认检修压板在投入状态;否则继续判断本侧开关是否在分位,若是,则退出检修压板或确认检修压板在退出状态;否则继续判断本侧开关的电流方向,若电流为流出,则投入检修压板或确认检修压板在投入状态;若电流为流入,则退出检修压板或确认检修压板在退出状态。本发明能够提高备自投装置检修压板的配置效率和准确性,从而提高电力系统和备自投装置运行的可靠性。

Description

一种备自投装置自动匹配检修压板的方法
技术领域
本发明涉及电力系统领域,具体而言,涉及一种备自投装置自动匹配检修压板的方法。
背景技术
对于110kV的电力系统,为了保证用户的供电可靠性,降低用户的停电小时数,需要大量部署备用电源自动投切装置(备自投装置),如今备自投装置在实际的电力系统已得到广泛的应用。
备自投装置的原理是通过采集变电站母线电压、电源线路的电流、电压等数据综合判断供电电源是否正常,若供电电源线路发生故障失压后,通过备自投装置自动切换至另一回备用供电线路以保持负荷的正常供电。
当前,110千伏线路备自投装置仍存在以下不足和缺陷:
1、当调整备自投装置的运行方式时,需要变电巡维人员到现场进行相关检修压板的配置,通常情况下需要至少2个人员花费1个小时左右的时间进行配置,效率低下。
2、在保证电力系统安全稳定运行的过程中需要不断地调整运行方式,需要调整变电站备自投装置的主备供线路以及人为认定的不参与备自投装置逻辑的线路,此时需要配置备自投装置相应线路的检修压板,目前电网继电保护专业人员、调度员仅能基于经验判断检修压板的配置方式,容易出现漏配置或者配置错误的情况,无法保证装置运行的准确性。
3、在电网故障导致运行方式发生变化时,因备自投检修方式无法快速适应调度处理思路,使事故后的电网在一段时间内暴露在不可靠状态下。
发明内容
本发明的目的在于提供一种备自投装置自动匹配检修压板的方法,能够提高备自投装置检修压板的配置效率和准确性,从而提高电力系统和备自投装置运行的可靠性。
一种备自投装置自动匹配检修压板的方法,包括以下步骤:实时获取本侧变电站与对侧变电站之间的线路参数;根据线路参数判断对侧开关是否在分位,若是,则投入检修压板或确认检修压板在投入状态;否则继续判断本侧开关是否在分位,若是,则退出检修压板或确认检修压板在退出状态;否则继续判断本侧开关的电流方向,若电流为流出,则投入检修压板或确认检修压板在投入状态;若电流为流入,则退出检修压板或确认检修压板在退出状态。
进一步的,所述线路参数包括:本侧开关的遥信量、对侧开关的遥信量、本侧开关的电流遥测量、对侧开关的电流遥测量、以及备自投装置出线开关的总数。
进一步的,判断对侧开关是否在分位的过程具体包括:若对侧开关的遥信量为合位且对侧开关电流大于或等于电流设定值,则判断对侧开关在合位;若对侧开关的遥信量为分位且对侧开关电流小于电流设定值,则判断对侧开关在分位。
进一步的,判断本侧开关是否在分位的过程具体包括:若本侧开关的遥信量为合位且本侧开关电流大于或等于电流设定值,则判断本侧开关在合位;若本侧开关的遥信量为分位且本侧开关电流小于电流设定值,则判断本侧开关在分位。
进一步的,所述电流设定值为30安培。
进一步的,还包括步骤:根据备自投装置出线开关的总数逐一判断每条线路的检修压板状态,直至所有线路遍历结束。
进一步的,所述本侧开关的电流方向通过本侧开关的电流遥测量判断。
进一步的,所述线路参数通过备自投装置采集。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:根据对侧开关的状态、本侧开关的状态、以及电流方向控制检修压板的投退动作,为检修压板的投退提供了一种通用的标准化程序,简化了原有备自投装备的检修压板投退逻辑,提高了检修压板投退的效率和准确性。
本发明能够自动调整备自投装置的相应线路开关检修压板,无需变电巡维人员到现场进行相关检修压板的配置,节省人员时间,大大提高效率和经济效益。
本发明能够根据线路状态准确识别并配置检修压板,避免了目前电网继电保护专业人员、调度员仅能基于经验性的判断而存在漏配置检修压板或者配置错误的问题,提高了备自投装置及电网系统运行的可靠性。
附图说明
图1为本发明的备自投装置自动匹配检修压板的方法的流程示意图。
图2为本发明的备自投装置自动匹配检修压板的方法的电气简化接线示意图。
图3为本发明的备自投装置自动匹配检修压板的方法的开关状态判断逻辑图。
具体实施方式
为了便于理解本发明,下面将参照相关附图对本发明进行更全面的描述。附图中给出了本发明的较佳实施方式。但是,本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施方式。
本发明旨在提供一种备自投装置自动匹配检修压板的方法,能够提高备自投装置检修压板的配置效率和准确性,从而提高电力系统和备自投装置运行的可靠性。
如图1所示,本发明的备自投装置自动匹配检修压板的方法,主要包括以下步骤:
步骤S1,实时获取本侧变电站与对侧变电站之间的线路参数。
具体的,上述线路参数可通过连接在线路中的备自投装置进行采集,线路参数可以包括但不限于:本侧开关的遥信量、对侧开关的遥信量、本侧开关的电流遥测量、对侧开关的电流遥测量、以及备自投装置出线开关的总数。
步骤S2,根据线路参数判断对侧开关是否在分位,若是,则投入检修压板或确认检修压板在投入状态。
应当理解的是,当对侧开关在分位时,说明线路的控制位于对侧变电站,本侧变电站备自投装置的线路开关不可能作为主供电源或者备供电源,因此只能投入检修压板或者确认检修压板在投入状态,使该线路处于检修状态,不参与备自投逻辑。
步骤S3,若对侧开关在合位,则继续判断本侧开关是否在分位,若是,则退出检修压板或确认检修压板在退出状态。
应当理解的是,当对侧开关在合位,且本侧开关在分位,说明备自投装置可通过本侧变电站备自投装置的出线开关控制线路,该线路可作为备供电源,因此退出检修压板或者确认检修压板在退出状态,使该线路参与备自投逻辑。
请参考图3,在步骤S2和步骤S3中,对侧开关的状态以及本侧开关的状态具体判断方法如下:
若对侧开关的遥信量为合位且对侧开关电流大于或等于电流设定值,则判断对侧开关在合位;若对侧开关的遥信量为分位且对侧开关电流小于电流设定值,则判断对侧开关在分位。
若本侧开关的遥信量为合位且本侧开关电流大于或等于电流设定值,则判断本侧开关在合位;若本侧开关的遥信量为分位且本侧开关电流小于电流设定值,则判断本侧开关在分位。
需要说明的是,当上述判断方法应用在110千伏线路时,上述电流设定值优选为30安培,对侧开关电流及本侧开关电流可分别通过对侧开关的电流遥测量及本侧开关的电流遥测量获得。通过开关的遥信量结合电流大小判断开关的状态,可以使开关状态的判断更准确,避免因开关状态判断错误而导致备自投装置的错误动作。
步骤S4,若对侧开关与本侧开关均在合位,则继续判断本侧开关的电流方向,若电流为流出,则投入检修压板或确认检修压板在投入状态;若电流为流入,则退出检修压板或确认检修压板在退出状态。
应当理解的是,本侧开关的电流方向为流出本侧变电站母线,即说明本侧为负荷,因此投入检修压板或者确认检修压板在投入状态;本侧开关的电流方向为流入本侧变电站母线,即说明本侧为电源主供线路,因此退出检修压板或者确认检修压板在退出状态,使该线路处于正常运作状态。
在步骤S4完成后,还可以包括步骤S5:根据备自投装置出线开关的总数逐一判断每条线路的检修压板状态,直至所有线路遍历结束,从而确保本侧变电站与对侧变电站之间的每条线路的检修压板与该线路的状态相匹配,保证线路运行的稳定性。
请参考图2,下面将结合具体例子对本发明的备自投装置自动匹配检修压板的方法进行说明:
定义A站为本侧变电站,B站为对侧变电站,A站与B站之间具有四条线路,分别为线路1、线路2、线路3、以及线路4。Sai、Sbi分别为线路i的本侧开关和对侧开关,其中i的值为1、2、3、4。
首先,通过备自投装置获取A站与B站之间的线路参数,包括本侧开关Sai的遥信量、对侧开关Sbi的遥信量、本侧开关Sai的电流遥测量、对侧开关Sbi的电流遥测量、以及备自投装置出线开关的总数,其中,出线开关的总数小于或等于线路的总数。
从A站备自投装置的第1条出线(即线路1)开始,判断对侧开关Sb1状态是否在分位,若对侧开关Sb1在分位,则表明线路1的控制位于B站,本侧备自投装置的线路1开关不可能作为主供电源或者备供电源,只能投入检修压板或者确认检修压板在投入状态,使线路1退出备自投逻辑。若对侧开关Sb1状态在合位,则继续判断本侧开关Sa1状态是否在分位。若本侧开关Sa1状态在分位,则其可作为备供电源,退出检修压板或者确认检修压板在退出状态,使线路1参与备自投逻辑。本侧开关Sa1状态若在合位,则继续判断本侧开关Sa1电流方向是流入还是流出。本侧开关Sa1电流方向是流出A站母线即为负荷,需要投入检修压板或者确认检修压板在投入状态,以保证供电的持续;本侧开关Sa1电流方向是流入A站母线,说明线路1为电源主供线路,退出检修压板或者确认检修压板在退出状态。
重复上述步骤,依次判断线路2、线路3、以及线路4出线开关的检修压板状态,直至所有出线开关均遍历结束。
本发明根据对侧开关的状态、本侧开关的状态、以及电流方向控制检修压板的投退动作,为检修压板的投退提供了一种通用的标准化程序,简化了原有备自投装备的检修压板投退逻辑,提高了检修压板投退的效率和准确性。本发明能够自动调整备自投装置的相应线路开关检修压板,无需变电巡维人员到现场进行相关检修压板的配置,节省人员时间,大大提高效率和经济效益。本发明能够根据线路状态准确识别别配置检修压板,避免了目前电网继电保护专业人员、调度员仅能基于经验性的判断而存在漏配置检修压板或者配置错误的问题,提高了备自投装置及电网系统运行的可靠性。
虽然对本发明的描述是结合以上具体实施例进行的,但是,熟悉本技术领域的人员能够根据上述的内容进行许多替换、修改和变化是显而易见的。因此,所有这样的替代、改进和变化都包括在附后的权利要求的精神和范围内。

Claims (8)

1.一种备自投装置自动匹配检修压板的方法,其特征在于,包括以下步骤:
实时获取本侧变电站与对侧变电站之间的线路参数;
根据线路参数判断对侧开关是否在分位,若是,则投入检修压板或确认检修压板在投入状态;
否则继续判断本侧开关是否在分位,若是,则退出检修压板或确认检修压板在退出状态;
否则继续判断本侧开关的电流方向,若电流为流出,则投入检修压板或确认检修压板在投入状态;若电流为流入,则退出检修压板或确认检修压板在退出状态。
2.根据权利要求1所述的备自投装置自动匹配检修压板的方法,其特征在于,所述线路参数包括:本侧开关的遥信量、对侧开关的遥信量、本侧开关的电流遥测量、对侧开关的电流遥测量、以及备自投装置出线开关的总数。
3.根据权利要求1所述的备自投装置自动匹配检修压板的方法,其特征在于,判断对侧开关是否在分位的过程具体包括:
若对侧开关的遥信量为合位且对侧开关的电流大于或等于电流设定值,则判断对侧开关在合位;
若对侧开关的遥信量为分位且对侧开关电流小于电流设定值,则判断对侧开关在分位。
4.根据权利要求1所述的备自投装置自动匹配检修压板的方法,其特征在于,判断本侧开关是否在分位的过程具体包括:
若本侧开关的遥信量为合位且本侧开关电流大于或等于电流设定值,则判断本侧开关在合位;
若本侧开关的遥信量为分位且本侧开关电流小于电流设定值,则判断本侧开关在分位。
5.根据权利要求3或4所述的备自投装置自动匹配检修压板的方法,其特征在于,所述电流设定值为30安培。
6.根据权利要求1所述的备自投装置自动匹配检修压板的方法,其特征在于,还包括步骤:根据备自投装置出线开关的总数逐一判断每条线路的检修压板状态,直至所有线路遍历结束。
7.根据权利要求1所述的备自投装置自动匹配检修压板的方法,其特征在于,所述本侧开关的电流方向通过本侧开关的电流遥测量获得。
8.根据权利要求1所述的备自投装置自动匹配检修压板的方法,其特征在于,所述线路参数通过备自投装置采集。
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