CN112350303B - 一种快速转供电方法、系统及计算机可读存储介质 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及技术领域,更具体的是涉及一种快速转供电方法,包括以下步骤:S1:获取配电网中拟合环线路的运行参数,计算合环前后电网稳态运行的状态参数;S2:计算线路合环后的冲击电流;S3:进行安全校核,若满足安全要求,则执行步骤S4;若不满足安全要求,则执行步骤S5;S4:控制联络开关合闸,直接进行合环转供电;S5:控制多个柱上开关的顺次开合操作和控制联络开关合闸,进行快速转供电。本发明中通过对合环冲击电流进行安全校核,判断其是否满足安全要求,满足安全要求的情况下直接进行合环转供电操作,不满足的情况下则控制柱上开关按照顺次开合,做到分钟级停电的快速转供电,其适应性更强。

Description

一种快速转供电方法、系统及计算机可读存储介质
技术领域
本发明涉及配电自动化技术领域,更具体地是涉及一种快速转供电方法、系统及计算机可读存储介质。
背景技术
近年来,随着经济社会的发展,人们对配电网供电可靠性的要求日益增高。在故障或检修时,作为快速转供电的方式之一,合环转供电已成为电力公司的常用手段。在线路检修和倒负荷时,首先合上联络开关形成短时“合环运行”,然后隔离故障检修段,实现了正常线路段不停电的情况下转移负荷,减少停电时间。但是,联络开关两侧的10kV馈线可能来自不同变电站,或同一变电站的不同主变,此时合环过程可能使系统面临一定的冲击,过大的电流可能使配电设备过载或者保护动作。
中国专利CN110190601A公开了一种配电网合环转供电的方法、装置及系统,其通过对合环点两侧的电压作差,得到合环压差,判断合环压差形成的合环电流与整定电流的关系,进而得出是否可合环的结论。但是其系统能处理可合环的情况,而不能处理合环电流过大的情况,适用性不强。
发明内容
本发明为克服上述现有技术中的不足,提供了一种能够同时应对可合环和不可合环情况的一种快速转供电方法、系统及计算机可读存储介质。
在本技术方案中,提供了一种快速转供电方法,包括以下步骤:
S1:获取配电网中拟合环线路的运行参数,计算合环前后电网稳态运行的状态参数;
S2:计算线路合环后的冲击电流;
S3:进行安全校核,若满足安全要求,则执行步骤S4;若不满足安全要求,则执行步骤S5;
S4:控制联络开关合闸,直接进行合环转供电;
S5:控制多个柱上开关的顺次开合操作和控制联络开关合闸,进行快速转供电。
优选地,上述的步骤S1中,运行参数包括阻抗、容抗、电压、电流。
优选地,上述的步骤S2具体包括以下步骤:
S21:建立电磁暂态模型;
S22:计算循环功率电流和供载电流并将其相加得到合环电流;
S23:获取整定电流,并与合环电流作差,得到冲击电流。
优选地,上述的步骤S3具体包括以下步骤:
S31:判断拟合环线路的冲击电流是否超过阀值,若结果为否,则直接进入步骤S4,若结果为是,则进入步骤S32;
S32:获取多个柱上开关状态信息,生成开关操作的顺序逻辑,并判断顺序逻辑是否满足安全要求,若结果为是,则进入步骤S5,若结果为否,则暂停,等待人工干预。
优选地,上述的步骤S3完成后,向显示设备发送判断结果,显示设备将判断实时显示。工作人员可实时检测判断结果,若发现步骤S32中结果为否,则需要人工干预是否继续控制柱上开关的开合操作,进行转供电。
优选地,上述的步骤S5通过配电自动化终端或便携式开关自动控制装置中的一个或其配合控制多个柱上开关顺次开合。让多个柱上开关配合联络开关进行合闸操作,使联络开关在合闸过程中,线路暂时停电,避免合闸电流过大引起保护动作。
在本技术方案中,还提供了一种快速转供电系统,包括多个便携式开关自动控制装置、多个配电自动化终端、中央控制器、显示设备;多个便携式开关自动控制装置、多个配电自动化终端之间均通过通信模块通信电连接,中央控制器与多个便携式开关自动控制装置、多个配电自动化终端、显示设备均通信电连接;中央控制器自动控制配电自动化终端和便携式开关自动控制装置。
优选地,上述的便携式自动开关控制装置包括状态输出模块、处理模块、控制模块、通信模块、执行模块,控制模块与通信模块、执行模块均通信电连接,执行模块与柱上开关固定连接。
优选地,上述的中央控制器包括存储器和处理器以及存储在存储器中并可在处理器上运行的快速转供电方法的控制程序,存储器与处理器通信电连接,处理器与通信模块、配电自动化终端、显示设备均通信电连接;处理器计算及判断拟合环线路的冲击电流是否超过阀值,并将判断结果传送到显示设备中显示;若判断结果超过阀值,则向配电自动化终端发送指令,控制联络开关合闸,若判断结果低于阀值则向多个柱上开关和配电自动化终端发送指令,控制柱上开关顺次开合操作和控制联络开关合闸。
在本技术方案中,还提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质存储有快速转供电控制程序,快速转供电控制程序被处理器执行时,实现上述的快速转供电方法。
与现有技术相比,有益效果是:
本发明中通过对合环冲击电流进行安全校核,判断其是否满足安全要求,满足安全要求的情况下直接进行合环转供电操作,不满足的情况下则控制柱上开关按照顺次开合,做到分钟级停电的快速转供电,其适应性更强。
附图说明
图1为本发明快速转供电方法的流程示意图;
图2为本发明快速转供电程序的执行流程示意图。
具体实施方式
附图仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制;为了更好说明本实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸;对于本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。附图中描述位置关系仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制。
本发明实施例的附图中相同或相似的标号对应相同或相似的部件;在本发明的描述中,需要理解的是,若有术语“上”、“下”、“左”、“右”“长”“短”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此附图中描述位置关系的用语仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。
下面通过具体实施例,并结合附图,对本发明的技术方案作进一步的具体描述:
实施例1
如图1为一种快速转供电方法的实施例,包括以下步骤:
S1:获取配电网中拟合环线路的运行参数,计算合环前后电网稳态运行的状态参数;
S2:计算线路合环后的冲击电流;
S3:进行安全校核,若满足安全要求,则执行步骤S4;若不满足安全要求,则执行步骤S5;
S4:控制联络开关合闸,直接进行合环转供电;
S5:控制多个柱上开关的顺次开合操作和控制联络开关合闸,进行快速转供电。
本实施例中的步骤S1中,运行参数包括阻抗、容抗、电压、电流。
本实施例中的步骤S2具体包括以下步骤:
S21:建立电磁暂态模型;
S22:计算循环功率电流和供载电流并将其相加得到合环电流;
S23:获取整定电流,并与合环电流作差,得到冲击电流。
本实施例中的步骤S3具体包括以下步骤:
S31:判断拟合环线路的冲击电流是否超过阀值,若结果为否,则直接进入步骤S4,若结果为是,则进入步骤S32;
S32:获取多个柱上开关状态信息,生成开关操作的顺序逻辑,并判断顺序逻辑是否满足安全要求,若结果为是,则进入步骤S5,若结果为否,则暂停,等待人工干预。
本实施例中的步骤S3完成后,向显示设备发送判断结果,显示设备将判断实时显示。工作人员可实时检测判断结果,若发现步骤S32中结果为否,则需要人工干预是否继续控制柱上开关的开合操作,进行转供电。
本实施例中的步骤S5通过配电自动化终端或便携式开关自动控制装置中的一个或其配合控制多个柱上开关顺次开合。让多个柱上开关配合联络开关进行合闸操作,使联络开关在合闸过程中,线路暂时停电,避免合闸电流过大引起保护动作。
实施例2
如图2为一种快速转供电系统程序的实施例,包括多个便携式开关自动控制装置、多个配电自动化终端、中央控制器、显示设备;多个便携式开关自动控制装置、多个配电自动化终端之间均通过通信模块通信电连接,中央控制器与多个便携式开关自动控制装置、多个配电自动化终端、显示设备均通信电连接;中央控制器自动控制配电自动化终端和便携式开关自动控制装置。
本实施例中的便携式自动开关控制装置包括状态输出模块、处理模块、控制模块、通信模块、执行模块,控制模块与通信模块、执行模块均通信电连接,执行模块与柱上开关固定连接。
本实施例中的中央控制器包括存储器和处理器以及存储在存储器中并可在处理器上运行的快速转供电方法的控制程序,存储器与处理器通信电连接,处理器与通信模块、配电自动化终端、显示设备均通信电连接;处理器计算及判断拟合环线路的冲击电流是否超过阀值,并将判断结果传送到显示设备中显示;若判断结果超过阀值,则向配电自动化终端发送指令,控制联络开关合闸,若判断结果低于阀值则向多个柱上开关和配电自动化终端发送指令,控制柱上开关顺次开合操作和控制联络开关合闸。
实施例3
本实施例提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质存储有快速转供电控制程序,快速转供电控制程序被处理器执行时,实现上述的快速转供电方法。
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。

Claims (9)

1.一种快速转供电方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:获取配电网中拟合环线路的运行参数,计算合环前后电网稳态运行的状态参数;
S2:计算线路合环后的冲击电流;
S3:进行安全校核,若满足安全要求,则执行步骤S4;若不满足安全要求,则执行步骤S5;其中,所述步骤S3具体包括以下步骤:
S31:判断拟合环线路的冲击电流是否超过阀值,若结果为否,则直接进入步骤S4,若结果为是,则进入步骤S32;
S32:获取多个柱上开关状态信息,生成开关操作的顺序逻辑,并判断所述顺序逻辑是否满足安全要求,若结果为是,则进入步骤S5,若结果为否,则暂停等待人工干预;
S4:控制联络开关合闸,直接进行合环转供电;
S5:控制多个柱上开关的顺次开合操作和控制联络开关合闸,进行快速转供电。
2.根据权利要求1所述的一种快速转供电方法,其特征在于,在步骤S1中,运行参数包括阻抗、容抗、电压、电流。
3.根据权利要求2所述的一种快速转供电方法,其特征在于,所述步骤S2具体包括以下步骤:
S21:建立电磁暂态模型;
S22:计算循环功率电流和供载电流并将其相加得到合环电流;
S23:获取整定电流,并与所述合环电流作差,得到冲击电流。
4.根据权利要求1所述的一种快速转供电方法,其特征在于,所述步骤S3完成后,向显示设备发送数据,显示设备将所述数据实时显示。
5.根据权利要求1所述的一种快速转供电方法,其特征在于,所述步骤S5通过配电自动化终端和便携式开关自动控制装置中的一个或两者控制多个柱上开关顺次开合。
6.根据权利要求1至5任一项的快速转供电方法的系统,其特征在于,包括多个便携式开关自动控制装置、多个配电自动化终端、中央控制器、显示设备;所述多个便携式开关自动控制装置、多个配电自动化终端之间通信电连接,所述中央控制器与所述多个便携式开关自动控制装置、多个配电自动化终端、显示设备均通信电连接;所述中央控制器自动控制所述配电自动化终端和所述便携式开关自动控制装置。
7.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,所述便携式开关自动控制装置包括状态输出模块、处理模块、控制模块、通信模块、执行模块,所述控制模块与所述通信模块、执行模块均通信电连接,所述执行模块与柱上开关固定连接。
8.根据权利要求7所述的系统,其特征在于,所述中央控制器包括存储器和处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的快速转供电方法的控制程序,所述存储器与所述处理器通信电连接,所述处理器与所述通信模块、配电自动化终端、显示设备均通信电连接;所述处理器计算及判断拟合环线路的冲击电流是否超过阀值,并将判断结果传送到所述显示设备中显示;若判断结果超过阀值,则向配电自动化终端发送指令,控制联络开关合闸,若判断结果低于阀值则向多个柱上开关和配电自动化终端发送指令,控制柱上开关顺次开合操作和控制联络开关合闸。
9.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有快速转供电方法的控制程序,所述快速转供电方法的控制程序被处理器执行时,实现如权利要求1至5任一项所述的快速转供电方法。
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