CN112067942A - 一种10千伏配电线路停电研判系统及方法 - Google Patents

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孙强
杨越晴
王亚楠
侯颖
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张常稳
张秋雨
李泽卿
李征
杨广献
李军宁
刘国平
蒋云峰
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State Grid Hebei Electric Power Co Ltd
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State Grid Hebei Electric Power Co Ltd
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Abstract

本发明涉及配电线路停电判断技术领域,具体是一种10千伏配电线路停电研判系统及方法,包括配网变压器状态监测模块、配电线路停电判断模块和显示模块,配网变压器状态监测模块、配电线路停电判断模块和显示模块依次连接;所述配网变压器状态监测模块用于监测采集各分支线路、各分段线路上的配网变压器的电力数据,并将采集得到的电力数据发送至配电线路停电判断模块。本发明通过建立配电线路模型,划分配电分支路线、配电分段路线和配电全路线,对配电线路进行实时召测反馈,快速有效地反馈出分支线路、分段线路及全部线路的运行状态,在各线路发生停电时能够精准定位停电分支,提高主动抢修运维效率。

Description

一种10千伏配电线路停电研判系统及方法
技术领域
本发明涉及配电线路停电判断技术领域,具体是一种10千伏配电线路停电研判系统及方法。
背景技术
当前的配网设备停电在系统中的监控手段主要为OMS停电跳闸信号告警,但仅能反应站内的开关动作的全线路跳闸,不能反应站外把口开关动作的全线路停电、某一段线路的停电、分支线路的停电,手段较为单一、且并不全面。若通过D5000的查询负荷曲线来判定是否出现站外开关跳闸或是大分支失电,较为被动、无法做到第一时间的监控且判定范围不全面。
目前非站内开关动作的全线路跳闸、主杆分段线路、分支线路,仅依托现场人员排查,人工录入停电信息。当前不管是故障停电,还是施工的计划停电,市、县公司运检人员及供服人员,掌握的只有停电信息和oms系统数据的相结合,但实际现场停电的分支和把口开关动作的全线路停电远远大于这些数据。因为当前没有有效、直观的技术手段监控,存在盲区,无法做到停电后第一时间知晓,更难以做到主动抢修运维。
因此,针对以上现状,迫切需要开发一种10千伏配电线路停电研判系统及方法,以克服当前实际应用中的不足。
发明内容
本发明的目的在于提供一种10千伏配电线路停电研判系统及方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种10千伏配电线路停电研判系统,包括配网变压器状态监测模块、配电线路停电判断模块和显示模块,配网变压器状态监测模块、配电线路停电判断模块和显示模块依次连接。
作为本发明进一步的方案:所述配网变压器状态监测模块用于监测采集各分支线路、各分段线路上的配网变压器的电力数据,并将采集得到的电力数据发送至配电线路停电判断模块。
作为本发明进一步的方案:所述配电线路停电判断模块接收配网变压器状态监测模块采集的电力数据,依据配电线路模型判断各分支线路、各分段线路和全线路的停电状况。
作为本发明进一步的方案:所述显示模块用于显示各分支线路、各分段线路和全线路的停电状况,并列出所有的停电分段和分支明细。
作为本发明进一步的方案:所述配电线路停电判断模块包括模型构建单元、模型评估单元、数据输入单元和数据输出单元,所述模型评估单元的输入端分别于模型构建单元以及数据输入单元连接,模型评估单元的输出端与数据输出单元连接。
作为本发明进一步的方案:所述模型构建单元进行配电线路模型建立的方法,包括以下步骤:
a、将主杆线路上的多个配网变压器定义为分支线路;
b、将多条分支线路定义为分段线路;
c、列出分支线路、分段线路和全线路的停电情况,并将各类停电情况的计算单量进行求和,得到结果为S和停电情况表:
S=A1+A2+A3
其中:
A1为分支线路的计算单量,停电为1,未停电为0;
A2为分段线路的计算单量,停电为1,未停电为0;
A3为全线路的计算单量,停电为1,未停电为0;
d、根据计算结果和停电情况表判断配电线路的停电情况。
作为本发明进一步的方案:所述配网变压器状态监测模块包括电压信号采集单元、电流信号采集单元和召测单元,电压信号采集单元、电流信号采集单元均与召测单元13连接。
一种10千伏配电线路停电研判系统的方法,包括以下步骤:
S1、接入oms信号,关联线路名称,oms有跳闸信号时,停止召测,直接显示该线路全线停电;
S2、当无oms跳闸信号时,按线路分段由出站口至末端的顺序召测,首先召测第一段所有分支,每一条分支召测一定数量比例的配变电流、电压信号,当召测的所有配变均显示无电时,则表示该分支无电,但只要有一台配变显示有电则证明该分支有电;
S3、第一段上的所有大分支都召测、计算完毕得出结论时,当出现的结果为全部无电,则按同样的步骤继续召测第二段,当第二段召测计算的结论为均无电时,可判定该线路“已经全部停电”,直接显示该线路全线停电;
当第二段召测计算的结论为所有分支有电或部分有电时,则判定线路没有全停,继续按到末端的顺序召测;
第一段上的所有大分支都召测、计算完毕得出结论时,当出现的结果为全部有电或部分停电时,不可判定该线路“已经全部停电”继续按到末端的顺序召测;
当召测、计算完毕后,列出所有的停电分段、分支明细。
作为本发明进一步的方案:步骤S1中,召测方法为:对某一分支上的变压器按比例召测,当这部分配变均显示无电状态,则判定该分支停电。
作为本发明进一步的方案:步骤S1中,召测方法为:每15分钟进行一次召测,得到当时的三相电压、电流数据。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明通过建立配电线路模型,划分配电分支路线、配电分段路线和配电全路线,对配电线路进行实时召测反馈,快速有效地反馈出分支线路、分段线路及全部线路的运行状态,在各线路发生停电时能够精准定位停电分支,提高主动抢修运维效率。
附图说明
图1为10千伏配电线路停电研判系统的系统结构图。
图2为10千伏配电线路停电研判系统中配网变压器状态监测模块的系统结构图。
图3为10千伏配电线路停电研判系统中配电线路停电判断模块的系统结构图。
图4为10千伏配电线路停电研判系统中配电线路模型建立的流程图。
图中:1-配网变压器状态监测模块、11-电压信号采集单元、12-电流信号采集单元、13-召测单元、2-配电线路停电判断模块、21-模型构建单元、22-模型评估单元、23-数据输入单元、24-数据输出单元、3-显示模块。
具体实施方式
下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明。
下面详细描述本专利的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本专利,而不能理解为对本专利的限制。
实施例1
请参阅图1、3-4,本发明实施例中,一种10千伏配电线路停电研判系统,包括配网变压器状态监测模块1、配电线路停电判断模块2和显示模块3,配网变压器状态监测模块1、配电线路停电判断模块2和显示模块3依次连接;
所述配网变压器状态监测模块1用于监测采集各分支线路、各分段线路上的配网变压器的电力数据,并将采集得到的电力数据发送至配电线路停电判断模块2;
所述配电线路停电判断模块2接收配网变压器状态监测模块1采集的电力数据,依据配电线路模型判断各分支线路、各分段线路和全线路的停电状况;
所述显示模块3用于显示各分支线路、各分段线路和全线路的停电状况,并列出所有的停电分段和分支明细;
所述配电线路停电判断模块2包括模型构建单元21、模型评估单元22、数据输入单元23和数据输出单元24,所述模型评估单元22的输入端分别于模型构建单元21以及数据输入单元23连接,模型评估单元22的输出端与数据输出单元24连接,模型构建单元21用于建立配电线路模型,模型评估单元22将电力数据代入配电线路模型后得出具体的停电状况,并通过数据输出单元24进行输出;
具体的,本实施例中,所述模型构建单元21进行配电线路模型建立的方法,包括以下步骤:
a、将主杆线路上的多个配网变压器定义为分支线路;
b、将多条分支线路定义为分段线路;
c、列出分支线路、分段线路和全线路的停电情况,并将各类停电情况的计算单量进行求和,得到结果为S和停电情况表,如表1所示:
S=A1+A2+A3
其中:
A1为分支线路的计算单量,停电为1,未停电为0;
A2为分段线路的计算单量,停电为1,未停电为0;
A3为全线路的计算单量,停电为1,未停电为0;
表1停电情况表
结果 分支线路 分段线路 全线路
0 0 0 0
1 1 0 0
1 0 1 0
1 0 0 1
2 1 1 0
2 1 0 1
2 0 1 1
3 1 1 1
d、根据计算结果和停电情况表判断配电线路的停电情况。
实施例2
实施例1
请参阅图1、3-4,本发明实施例中,一种10千伏配电线路停电研判系统,包括配网变压器状态监测模块1、配电线路停电判断模块2和显示模块3,配网变压器状态监测模块1、配电线路停电判断模块2和显示模块3依次连接;
所述配网变压器状态监测模块1用于监测采集各分支线路、各分段线路上的配网变压器的电力数据,并将采集得到的电力数据发送至配电线路停电判断模块2;
所述配电线路停电判断模块2接收配网变压器状态监测模块1采集的电力数据,依据配电线路模型判断各分支线路、各分段线路和全线路的停电状况;
所述显示模块3用于显示各分支线路、各分段线路和全线路的停电状况,并列出所有的停电分段和分支明细;
所述配电线路停电判断模块2包括模型构建单元21、模型评估单元22、数据输入单元23和数据输出单元24,所述模型评估单元22的输入端分别于模型构建单元21以及数据输入单元23连接,模型评估单元22的输出端与数据输出单元24连接,模型构建单元21用于建立配电线路模型,模型评估单元22将电力数据代入配电线路模型后得出具体的停电状况,并通过数据输出单元24进行输出;
具体的,本实施例中,所述模型构建单元21进行配电线路模型建立的方法,包括以下步骤:
a、将主杆线路上的多个配网变压器定义为分支线路;
b、将多条分支线路定义为分段线路;
c、列出分支线路、分段线路和全线路的停电情况,并将各类停电情况的计算单量进行求和,得到结果为S和停电情况表,如表1所示:
S=A1+A2+A3
其中:
A1为分支线路的计算单量,停电为1,未停电为0;
A2为分段线路的计算单量,停电为1,未停电为0;
A3为全线路的计算单量,停电为1,未停电为0;
表1停电情况表
结果 分支线路 分段线路 全线路
0 0 0 0
1 1 0 0
1 0 1 0
1 0 0 1
2 1 1 0
2 1 0 1
2 0 1 1
3 1 1 1
d、根据计算结果和停电情况表判断配电线路的停电情况。
请参阅图2,本实施例与实施例1的不同之处在于:
所述配网变压器状态监测模块1包括电压信号采集单元11、电流信号采集单元12和召测单元13,电压信号采集单元11、电流信号采集单元12均与召测单元13连接,所述电压信号采集单元11用于监测配网变压器的三相电压数据,电流信号采集单元12用于监测配网变压器的三相电流数据,所述召测单元13用于主动发起召测,得到电压和电流的实时数据;
具体的,本实施例中,所述召测单元13的召测方法,包括:
1、对某一分支上的变压器按比例召测,当这部分配变均显示无电状态,则判定该分支停电,通过此种方式节约了资源的占用率,也提高了运算效率,降低了反馈的时间;
2、每15分钟进行一次召测,得到当时的三相电压、电流数据。
为了进一步提高运算效率和降低反馈的时间,我们结合线路电流由站内流至末端的物理关系,对于整条线路的分段开展分批次的配变计量信息召测和运算,具体为首先召测线路第一段情况,当显示无电,再召测第二段是否停电进行验证,如果验证同样无电,则证明该全线路已经停电,那么便可不用继续召测下边的线路。
实施例3
请参阅图1、3-4,本发明实施例中,一种10千伏配电线路停电研判系统,包括配网变压器状态监测模块1、配电线路停电判断模块2和显示模块3,配网变压器状态监测模块1、配电线路停电判断模块2和显示模块3依次连接;
所述配网变压器状态监测模块1用于监测采集各分支线路、各分段线路上的配网变压器的电力数据,并将采集得到的电力数据发送至配电线路停电判断模块2;
所述配电线路停电判断模块2接收配网变压器状态监测模块1采集的电力数据,依据配电线路模型判断各分支线路、各分段线路和全线路的停电状况;
所述显示模块3用于显示各分支线路、各分段线路和全线路的停电状况,并列出所有的停电分段和分支明细;
所述配电线路停电判断模块2包括模型构建单元21、模型评估单元22、数据输入单元23和数据输出单元24,所述模型评估单元22的输入端分别于模型构建单元21以及数据输入单元23连接,模型评估单元22的输出端与数据输出单元24连接,模型构建单元21用于建立配电线路模型,模型评估单元22将电力数据代入配电线路模型后得出具体的停电状况,并通过数据输出单元24进行输出;
具体的,本实施例中,所述模型构建单元21进行配电线路模型建立的方法,包括以下步骤:
a、将主杆线路上的多个配网变压器定义为分支线路;
b、将多条分支线路定义为分段线路;
c、列出分支线路、分段线路和全线路的停电情况,并将各类停电情况的计算单量进行求和,得到结果为S和停电情况表,如表1所示:
S=A1+A2+A3
其中:
A1为分支线路的计算单量,停电为1,未停电为0;
A2为分段线路的计算单量,停电为1,未停电为0;
A3为全线路的计算单量,停电为1,未停电为0;
表1停电情况表
结果 分支线路 分段线路 全线路
0 0 0 0
1 1 0 0
1 0 1 0
1 0 0 1
2 1 1 0
2 1 0 1
2 0 1 1
3 1 1 1
d、根据计算结果和停电情况表判断配电线路的停电情况。
请参阅图2,本实施例与实施例1的不同之处在于:
所述配网变压器状态监测模块1包括电压信号采集单元11、电流信号采集单元12和召测单元13,电压信号采集单元11、电流信号采集单元12均与召测单元13连接,所述电压信号采集单元11用于监测配网变压器的三相电压数据,电流信号采集单元12用于监测配网变压器的三相电流数据,所述召测单元13用于主动发起召测,得到电压和电流的实时数据;
具体的,本实施例中,所述召测单元13的召测方法,包括:
3、对某一分支上的变压器按比例召测,当这部分配变均显示无电状态,则判定该分支停电,通过此种方式节约了资源的占用率,也提高了运算效率,降低了反馈的时间;
4、每15分钟进行一次召测,得到当时的三相电压、电流数据。
为了进一步提高运算效率和降低反馈的时间,我们结合线路电流由站内流至末端的物理关系,对于整条线路的分段开展分批次的配变计量信息召测和运算,具体为首先召测线路第一段情况,当显示无电,再召测第二段是否停电进行验证,如果验证同样无电,则证明该全线路已经停电,那么便可不用继续召测下边的线路。
一种配电线路停电研判方法,包括以下步骤:
S1、接入oms信号,关联线路名称,oms有跳闸信号时,停止召测,直接显示该线路全线停电;
S2、当无oms跳闸信号时,按线路分段由出站口至末端的顺序召测,首先召测第一段所有分支,每一条分支召测一定数量比例的配变电流、电压信号,当召测的所有配变均显示无电时,则表示该分支无电,但只要有一台配变显示有电则证明该分支有电;
S3、第一段上的所有大分支都召测、计算完毕得出结论时,当出现的结果为全部无电,则按同样的步骤继续召测第二段,当第二段召测计算的结论为均无电时,可判定该线路“已经全部停电”,直接显示该线路全线停电;当第二段召测计算的结论为所有分支有电或部分有电时,则判定线路没有全停,继续按到末端的顺序召测;第一段上的所有大分支都召测、计算完毕得出结论时,当出现的结果为全部有电或部分停电时,不可判定该线路“已经全部停电”继续按到末端的顺序召测;当召测、计算完毕后,列出所有的停电分段、分支明细。
以上的仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以作出若干变形和改进,这些也应该视为本发明的保护范围,这些都不会影响本发明实施的效果和专利的实用性。

Claims (10)

1.一种10千伏配电线路停电研判系统,其特征在于,包括配网变压器状态监测模块(1)、配电线路停电判断模块(2)和显示模块(3),配网变压器状态监测模块(1)、配电线路停电判断模块(2)和显示模块(3)依次连接。
2.根据权利要求1所述的10千伏配电线路停电研判系统,其特征在于,所述配网变压器状态监测模块(1)用于监测采集各分支线路、各分段线路上的配网变压器的电力数据,并将采集得到的电力数据发送至配电线路停电判断模块(2)。
3.根据权利要求2所述的10千伏配电线路停电研判系统,其特征在于,所述配电线路停电判断模块(2)接收配网变压器状态监测模块(1)采集的电力数据,依据配电线路模型判断各分支线路、各分段线路和全线路的停电状况。
4.根据权利要求3所述的10千伏配电线路停电研判系统,其特征在于,所述显示模块(3)用于显示各分支线路、各分段线路和全线路的停电状况,并列出所有的停电分段和分支明细。
5.根据权利要求4所述的10千伏配电线路停电研判系统,其特征在于,所述配电线路停电判断模块(2)包括模型构建单元(21)、模型评估单元(22)、数据输入单元(23)和数据输出单元(24),所述模型评估单元(22)的输入端分别于模型构建单元(21)以及数据输入单元(23)连接,模型评估单元(22)的输出端与数据输出单元(24)连接。
6.根据权利要求5所述的10千伏配电线路停电研判系统,其特征在于,所述模型构建单元(21)进行配电线路模型建立的方法,包括以下步骤:
a、将主杆线路上的多个配网变压器定义为分支线路;
b、将多条分支线路定义为分段线路;
c、列出分支线路、分段线路和全线路的停电情况,并将各类停电情况的计算单量进行求和,得到结果为S和停电情况表:
S=A1+A2+A3
其中:
A1为分支线路的计算单量,停电为1,未停电为0;
A2为分段线路的计算单量,停电为1,未停电为0;
A3为全线路的计算单量,停电为1,未停电为0;
d、根据计算结果和停电情况表判断配电线路的停电情况。
7.根据权利要求6所述的10千伏配电线路停电研判系统,其特征在于,所述配网变压器状态监测模块(1)包括电压信号采集单元(11)、电流信号采集单元(12)和召测单元(13),电压信号采集单元(11)、电流信号采集单元(12)均与召测单元(13)连接。
8.如权利要求1-7任一所述的10千伏配电线路停电研判系统的方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、接入oms信号,关联线路名称,oms有跳闸信号时,停止召测,直接显示该线路全线停电;
S2、当无oms跳闸信号时,按线路分段由出站口至末端的顺序召测,首先召测第一段所有分支,每一条分支召测一定数量比例的配变电流、电压信号,当召测的所有配变均显示无电时,则表示该分支无电,但只要有一台配变显示有电则证明该分支有电;
S3、第一段上的所有大分支都召测、计算完毕得出结论时,当出现的结果为全部无电,则按同样的步骤继续召测第二段,当第二段召测计算的结论为均无电时,可判定该线路“已经全部停电”,直接显示该线路全线停电;
当第二段召测计算的结论为所有分支有电或部分有电时,则判定线路没有全停,继续按到末端的顺序召测;
第一段上的所有大分支都召测、计算完毕得出结论时,当出现的结果为全部有电或部分停电时,不可判定该线路“已经全部停电”继续按到末端的顺序召测;
当召测、计算完毕后,列出所有的停电分段、分支明细。
9.根据权利要求8所述的10千伏配电线路停电研判系统的方法,其特征在于,步骤S1中,召测方法为:对某一分支上的变压器按比例召测,当这部分配变均显示无电状态,则判定该分支停电。
10.根据权利要求8所述的10千伏配电线路停电研判系统的方法,其特征在于,步骤S1中,召测方法为:每15分钟进行一次召测,得到当时的三相电压、电流数据。
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