CN112363005B - Gis组合电器故障检测和处理方法、装置和存储介质 - Google Patents

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CN112363005B CN202011443178.5A CN202011443178A CN112363005B CN 112363005 B CN112363005 B CN 112363005B CN 202011443178 A CN202011443178 A CN 202011443178A CN 112363005 B CN112363005 B CN 112363005B
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Abstract

本发明公开了一种GIS组合电器故障检测和处理方法、装置和存储介质,一种GIS组合电器故障检测和处理方法,包括:监测GIS组合电器线路运行状态和线路的三相电流数据,若线路处于运行状态,且线路一相或两相电流小于第一电流阈值、其余相电流大于第二电流阈值时,判断线路的三相电流数据与对侧线路间隔的三相电流数据的关系,若线路的三相电流数据与对侧线路间隔的三相电流数据一致,则确定线路为一次断线,否则确定线路为CT二次断线,发出与一次断线或CT二次断线对应的故障报警信息并闭锁重合闸、跳开线路的开关。本发明实施例公开的GIS组合电器故障检测和处理方法、装置和存储介质,能够保护电力设备和电网的安全运行。

Description

GIS组合电器故障检测和处理方法、装置和存储介质
技术领域
本发明实施例电力技术,尤其涉及一种GIS组合电器故障检测和处理方法、装置和存储介质。
背景技术
在电力系统中,气体绝缘全封闭(Gas Insulated Switchgear,GIS)组合电器设备具有很多天然的优势,如占地少等,已经被广泛应用与电网中。但在实际运行过程中,GIS组合电器设备在发生各种故障时无法准确发出告警信号,例如发生一次设备断线或电流互感器(Current Transformer,CT)二次断线时无法准确发出告警信号。假如任其发展,有可能导致设备烧毁甚至爆炸,造成大面积停电事件。
目前电网运行的GIS组合电器设备数量庞大,日常发生的事故事件也非常多,处理事故的时间也比常规的敞开式电力设备长得多,造成的经济社会影响巨大。因此如及时何识别出GIS组合电器设备故障是一个很紧迫的问题,迫切需要解决。
发明内容
本发明提供一种GIS组合电器故障检测和处理方法、装置和存储介质,能够保护电力设备和电网的安全运行。
第一方面,本发明实施例提供一种GIS组合电器故障检测和处理方法,包括:
监测GIS组合电器线路运行状态和线路的三相电流数据;
若线路处于运行状态,且线路一相或两相电流小于第一电流阈值、其余相电流大于第二电流阈值时,判断线路的三相电流数据与线路对侧线路间隔的三相电流数据的关系;
若线路的三相电流数据与对侧线路间隔的三相电流数据一致,则确定线路为一次断线;若线路的三相电流数据与对侧线路间隔的三相电流数据不一致,则确定线路为CT二次断线;
发出与一次断线或CT二次断线对应的故障报警信息并闭锁重合闸、跳开线路的开关。
在第一方面一种可能的实现方式中,监测GIS组合电器线路运行状态和线路的三相电流数据,包括:
监测GIS组合电器线路运行状态和线路上GIS组合电器本侧和对侧的三相电流数据;
若线路处于运行状态,且线路一相或两相电流小于第一电流阈值、其余相电流大于第二电流阈值时,判断线路的三相电流数据与线路对侧线路间隔的三相电流数据的关系,包括:
若线路处于运行状态,且本侧一相或两相电流小于第一电流阈值、其余相电流大于第二电流阈值时,判断本侧三相电流数据与对侧三相电流数据的关系;
若线路的三相电流数据与对侧线路间隔的三相电流数据一致,则确定线路为一次断线;若线路的三相电流数据与对侧线路间隔的三相电流数据不一致,则确定线路为CT二次断线,包括:
若本侧三相电流数据与对侧三相电流数据一致,则确定线路为一次断线;若本侧三相电流数据与对侧三相电流数据不一致,则确定线路为CT二次断线。
在第一方面一种可能的实现方式中,监测GIS组合电器线路运行状态和线路的三相电流数据,包括:
监测GIS组合电器旁路间隔运行状态和旁路间隔和旁路间隔代路的本站侧间隔的对侧间隔的三相电流数据;
若线路处于运行状态,且线路一相或两相电流小于第一电流阈值、其余相电流大于第二电流阈值时,判断线路的三相电流数据与线路对侧线路间隔的三相电流数据的关系,包括:
若旁路间隔处于运行状态,且旁路间隔一相或两相电流小于第一电流阈值、其余相电流大于第二电流阈值时,判断旁路间隔的三相电流数据与代路的本侧间隔的对侧间隔的三相电流数据的关系;
若线路的三相电流数据与对侧线路间隔的三相电流数据一致,则确定线路为一次断线;若线路的三相电流数据与对侧线路间隔的三相电流数据不一致,则确定线路为CT二次断线,包括:
若旁路间隔三相电流数据与对侧间隔的三相电流数据一致,则确定旁路间隔为一次断线;若旁路间隔的三相电流数据与对侧间隔的三相电流数据不一致,则确定旁路间隔为CT二次断线。
在第一方面一种可能的实现方式中,监测GIS组合电器线路运行状态和线路的三相电流数据,包括:
监测GIS组合电器母联间隔运行状态和母联间隔的三相电流数据;
若线路处于运行状态,且线路一相或两相电流小于第一电流阈值、其余相电流大于第二电流阈值时,判断线路的三相电流数据与对侧线路间隔的三相电流数据的关系,包括:
若母联间隔处于运行状态,且母联间隔一相或两相电流小于第一电流阈值、其余相电流大于第二电流阈值时,判断母联间隔对应的两段母线所带间隔的三相电流数据的关系;
若线路的三相电流数据与对侧线路间隔的三相电流数据一致,则确定线路为一次断线;若线路的三相电流数据与对侧线路间隔的三相电流数据不一致,则确定线路为CT二次断线,包括:
若母联间隔小于第一电流阈值的相线对应的两条母线所带间隔的电流向量和小于第一电流阈值,则确定母联间隔为一次断线;若母联间隔小于第一电流阈值的相线对应的两条母线所带间隔的电流向量和不小于第一电流阈值且两条母线所带间隔的电流值相等、方向相反,则确定母联间隔为CT二次断线。
在第一方面一种可能的实现方式中,该方法还包括:
监测GIS组合电器母联开关运行状态;
若母联开关合位运行,则监测母联开关三相电流是否不平衡;
若母联开关三相电流不平衡,则判断母联间隔是否为一次断线或CT二次断线;
若母联间隔不是一次断线或CT二次断线,则如果未正在进行倒闸操作时发出三相电流不平衡信号并继续检测母联开关运行状态;
若母联间隔不是一次断线或CT二次断线,则如果正在进行倒闸操作,当任一间隔合母线侧刀闸时出现异常则发出合闸不到位告警并闭锁刀闸分闸,当任一间隔分母线侧刀闸后出现相线电流不平衡则发出分闸不到位告警。
在第一方面一种可能的实现方式中,该方法还包括:
监测GIS组合电器母联开关运行状态;
若母联开关分位运行,则判断是否有一间隔两把母线侧刀闸同时合闸于两母线运行;
若没有任一间隔两把母线侧刀闸同时合闸于两母线运行,则判断其中一段母线所带间隔每相电流矢量和是否为零,若否则判断另一母线该相电流是否出现大小相等方向相反的不平衡,若出现不平衡,则判断是否进行了倒闸操作,当一间隔两母线侧刀闸刚从两把同时合闸状态操作分开一刀闸后出现不平衡时确定刚分闸的刀闸分闸不到位并发出相应警报,若没有进行倒闸操作,则确定异常是该判据运行前或判据系统没运行时发生的,且为一间隔的母线侧刀闸的不平衡相刀闸分不到位,并发出相应报警;
若有一间隔两把母线侧刀闸同时合闸于两母线运行,则判断其中一母线所带间隔除掉两把母线刀闸同时合闸的间隔其他间隔三相各自电流矢量和是否三相不平衡,若是则判断另一段母线所带间隔除掉两把母线刀闸同时合闸的间隔其他间隔三相各自电流矢量和是否出现大小相等方向相反的三相不平衡,若是则当某间隔进行了合一母线侧刀闸的倒闸操作后出现了该异常,确定该间隔的不平衡相刚合闸的刀闸合闸不到位并发出相应警报后闭锁刀闸分闸,当一间隔两母线侧刀闸刚从两把同时合闸状态操作分开一刀闸后未出现不平衡时确定一间隔的母线侧刀闸的不平衡相刀闸分不到位并发出相应报警;若没有进行分合闸操作,则确定异常是该判据运行前或判据系统没运行时发生的,且为某间隔的母线侧刀闸的不平衡相刀闸分不到位,并发出相应报警。
在第一方面一种可能的实现方式中,若线路处于运行状态,且线路一相或两相电流小于第一电流阈值、其余相电流大于第二电流阈值时,判断线路的三相电流数据与线路对侧线路间隔的三相电流数据的关系,包括:
若线路处于运行状态,且线路一相或两相电流小于第一电流阈值、其余相电流大于第二电流阈值时,延时第一预设时间后,若线路一相或两相电流仍小于第一电流阈值、其余相电流大于第二电流阈值时,判断线路的三相电流数据与线路对侧线路间隔的三相电流数据的关系;
若线路的三相电流数据与对侧线路间隔的三相电流数据一致,则确定线路为一次断线;若线路的三相电流数据与对侧线路间隔的三相电流数据不一致,则确定线路为CT二次断线,包括:
若线路的三相电流数据与对侧线路间隔的三相电流数据一致,延时第二预设时间后,若线路一相或两相电流仍小于第一电流阈值、其余相电流大于第二电流阈值时,则确定线路为一次断线;若线路的三相电流数据与对侧线路间隔的三相电流数据不一致,延时第二预设时间后,若线路一相或两相电流仍小于第一电流阈值、其余相电流大于第二电流阈值时,则确定线路为CT二次断线。
在第一方面一种可能的实现方式中,该方法还包括:
监测GIS组合电器双回路并列运行时,第一回线路的线路间隔电流是否三相电流不平衡;
若第一回线路的线路间隔三相电流不平衡,则判断第二回线路是否出现相反的三相电流不平衡;
若第二回线路出现相反的三相电流不平衡,则判断第一回线路和第二回线路中与其他相线电流相差最大的相线;
发出与其他相线电流相差最大的相线对应的故障报警信息并闭锁另一回路的分闸操作。
第二方面,本发明实施例提供一种GIS组合电器故障检测和处理装置,包括:
电流监测模块,用于监测GIS组合电器线路运行状态和线路的三相电流数据;
电流判断模块,用于若线路处于运行状态,且线路一相或两相电流小于第一电流阈值、其余相电流大于第二电流阈值时,判断线路的三相电流数据与线路对侧线路间隔的三相电流数据的关系;
故障确定模块,用于若线路的三相电流数据与对侧线路间隔的三相电流数据一致,则确定线路为一次断线;若线路的三相电流数据与对侧线路间隔的三相电流数据不一致,则确定线路为CT二次断线;
故障处理模块,用于发出与一次断线或CT二次断线对应的故障报警信息并闭锁重合闸、跳开线路的开关。
第三方面,本发明实施例提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现如第一方面任一种实现方式的GIS组合电器故障检测和处理方法。
本发明实施例提供的GIS组合电器故障检测和处理方法、装置和存储介质,首先监测GIS组合电器线路运行状态和线路的三相电流数据,若线路处于运行状态,且线路一相或两相电流小于第一电流阈值、其余相电流大于第二电流阈值时,判断线路的三相电流数据与线路对侧线路间隔的三相电流数据的关系;若线路的三相电流数据与对侧线路间隔的三相电流数据一致,则确定线路为一次断线;若线路的三相电流数据与对侧线路间隔的三相电流数据不一致,则确定线路为CT二次断线;最后发出与一次断线或CT二次断线对应的故障报警信息并闭锁重合闸、跳开线路的开关,由于对GIS设备的不同故障进行了检测和处理,避免了故障设备继续受到损坏和冲击,从而最大限度的保护电力设备和电网的安全运行。
附图说明
图1为本发明实施例提供的一种GIS组合电器故障检测和处理方法的流程图;
图2为本发明实施例提供的一种GIS组合电器故障检测和处理方法实施例一的流程图;
图3为本发明实施例提供的一种GIS组合电器故障检测和处理方法实施例二的流程图;
图4为本发明实施例提供的一种GIS组合电器故障检测和处理方法实施例三的流程图;
图5为本发明实施例提供的一种GIS组合电器故障检测和处理方法实施例四的流程图;
图6为本发明实施例提供的GIS组合电器故障检测和处理装置的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。
为了解决GIS组合电器设备发生故障未能及时发现所带来的巨大危害,本发明实施例提出一种GIS组合电器故障检测和处理方法,能够对高压电力设备是否存在一次断线或CT二次断线、是否存在双回线路中一回线路发生合闸不到位、在双母系统中是否存在两把靠母线侧刀闸的一把应分未分等故障进行检测和处理,以避免故障设备继续受到损坏和冲击,从而最大限度的保护电力设备和电网的安全运行。
图1为本发明实施例提供的一种GIS组合电器故障检测和处理方法的流程图,如图1所示,本实施例提供的GIS组合电器故障检测和处理方法包括:
步骤S101,监测GIS组合电器线路运行状态和线路的三相电流数据。
本实施例提供的GIS组合电器故障检测和处理方法,用于对GIS组合电器设备的故障进行检测和处理,本实施例提供的方法由设置于电力系统中的控制装置所执行,或者是由设置于电力系统中任一设备或多个设备中的软件模块所执行。例如可以利用线路中现有的继电保护装置,在其硬件的基础上,对保护判断逻辑进行改进,从而实现对GIS组合电器故障的检查和处理。
首先,需要对GIS组合电器线路的运行状态进行监测,判断线路是否处于运行状态。然后还需要对线路的三相电流数据进行监测,获取线路中的三相电流中每一相电流的变化情况。
步骤S102,若线路处于运行状态,且线路一相或两相电流小于第一电流阈值、其余相电流大于第二电流阈值时,判断线路的三相电流数据与对侧线路间隔的三相电流数据的关系。
如果对GIS组合电器线路的运行状态进行监测时,线路处于运行状态,那么进一步地判断线路的三相电流是否满足预设的状态。其中GSI组合电器线路的三相电流从不同的方向监测能够得到不同的电流数据,例如连接两个不同设备的线路的两侧,若线路出现故障则会监测到不同的三相电流数据。若监测发现线路的三相电流数据中的一相或两相电流小于第一电流阈值、其余相电流大于第二电流阈值时,表示该线路可能存在故障。传统的线路检测方法仅能在三相电流数据存在问题时,确定线路存在故障,但无法进一步地确定线路存在何种故障。因此在本实施例中,可以进一步地判断线路的三相电流数据与该线路对侧线路间隔的三相电流数据之间的关系。该线路与对侧线路间隔例如可以是一线路的本侧和对侧,还可以是旁路间隔和旁路间隔对侧间隔。第一电流阈值和第二电流阈值可以相同也可以不同,其中第一电流阈值例如可以为零,即当线路一相或两相电流为零时、其余相电流大于第二电流阈值时,判断线路的三相电流数据与线路对应线路的三相电流数据的关系。设置第一电流阈值的原因是由于CT精确地和可能的各种干扰的原因,会使得线路出现故障时电流应为零的相电流不为零。
可选地,由于正常的设备操作可能出现短暂的三相电流不一致和偶然的信号扰动,因此,在确定线路一相或两相电流小于第一电流阈值、其余相电流大于第二电流阈值时后,还可以延时第一预设时间,在第一预设时间后,若线路一相或两相电流仍小于第一电流阈值、其余相电流大于第二电流阈值时,才判断线路的三相电流数据与线路对侧线路间隔的三相电流数据的关系。若在确定线路一相或两相电流小于第一电流阈值、其余相电流大于第二电流阈值时后,可以延时第一预设时间,在第一预设时间后,若线路一相或两相电流不再小于第一电流阈值、其余相电流大于第二电流阈值时,则意味着异常信号消除,那么将认为线路正常。此时只需要记录此次异常而无需进行异常报警,或者也可以不记录此次异常。
步骤S103,若线路的三相电流数据与对侧线路间隔的三相电流数据一致,则确定线路为一次断线;若线路的三相电流数据与对侧线路间隔的三相电流数据不一致,则确定线路为CT二次断线。
如果该线路的三相电流数据与该线路对侧线路间隔的三相电流数据一致,那么表示电路的线路导线断线、开关刀闸等合不到位等情况,即电路出现了一次断线。如果该线路的三相电流数据与对侧线路间隔的三相电流数据不一致,那么则确定线路为CT二次断线。
可选地,由于对侧线路间隔正常的设备操作可能出现短暂的三相电流不一致和偶然的信号扰动,那么对侧线路间隔的三相电流数据也可能出现上述情况。那么若线路的三相电流数据与对侧线路间隔的三相电流数据一致,还可以延时第二预设时间,延时第二预设时间后,若线路一相或两相电流仍小于第一电流阈值、其余相电流大于第二电流阈值时,才则确定线路为一次断线;若线路的三相电流数据与对侧线路间隔的三相电流数据不一致,同样延时第二预设时间后,若线路一相或两相电流仍小于第一电流阈值、其余相电流大于第二电流阈值时,才确定线路为CT二次断线。需要说明的是,第一预设时间和第二预设之间可以相同也可以不同。
步骤S104,发出与一次断线或CT二次断线对应的故障报警信息并闭锁重合闸、跳开电路的开关。
如果线路出现一次断线,那么即可发出一次断线故障报警信息并闭锁重合闸以及跳开线路的开关。如果线路出现CT二次断线,那么即可发出CT二次断线故障报警信息并闭锁重合闸以及跳开线路的开关。由于一次断线和CT二次断线的发生原因不同,在发生故障后的故障处理方式也不同,因此本实施例提供的GIS组合电器故障检测和处理方法,能够对不同的线路故障进行判断和处理,从而更有针对性地对线路的故障进行判断和处理,避免故障设备继续受到损坏和冲击,从而最大限度的保护电力设备和电网的安全运行。具体地,在确定一次断线或CT二次断线对应的故障后,是否要跳开电路开关、闭锁重合闸等功能,可由用户选择是否启用该功能。
本实施例提供的GIS组合电器故障检测和处理方法,首先监测GIS组合电器线路运行状态和线路的三相电流数据,若线路处于运行状态,且线路一相或两相电流小于第一电流阈值、其余相电流大于第二电流阈值时,判断线路的三相电流数据与线路对侧线路间隔的三相电流数据的关系;若线路的三相电流数据与对侧线路间隔的三相电流数据一致,则确定线路为一次断线;若线路的三相电流数据与对侧线路间隔的三相电流数据不一致,则确定线路为CT二次断线;最后发出与一次断线或CT二次断线对应的故障报警信息并闭锁重合闸、跳开线路的开关,由于对电路的不同故障进行了检测和处理,避免了故障设备继续受到损坏和冲击,从而最大限度的保护电力设备和电网的安全运行。
除了线路一次断线和CT二次断线的故障以外,GIS组合电器线路还可能存在其他故障,下面针对GIS组合电器线路的不同故障的检测和处理方法进行进一步详细说明。
图2为本发明实施例提供的一种GIS组合电器故障检测和处理方法实施例一的流程图,本实施例提供的GIS组合电器故障检测和处理方法用于对运行线路一次或CT二次断线进行检测和处理,如图2所示,本实施例提供的方法包括:
步骤S201,开始监测,即监测GIS组合电器线路运行状态和线路上GIS组合电器本侧和对侧的三相电流数据。
对于GIS组合电器运行线路一次断线(主要指线路导线断线、开关刀闸等合不到位等情况)或者CT二次断线的情况,实时监视线路运行状态和本侧及对侧的三相电流数据(包括大小和角度),本侧的监视是直接监视三相的CT电流数据,对侧则是利用光纤传输,将对侧的三相CT电流数据传到本侧。
步骤S202,判断线路是否处于运行状态。若线路处于运行状态则执行步骤S202,否则继续对线路进行监测,即重复执行步骤S201。
步骤S203,确定本侧是否缺相运行,即若线路处于运行状态,判断本侧一相或两相电流是否小于第一电流阈值、其余相电流是否大于第二电流阈值。若是则执行步骤S204,否则继续对线路进行监测,即重复执行步骤S201。
一般地,上述判断为判断本侧一相或两相电流是否为零,其余相电流是否不为零。需要说明的是,由于CT精确度和可能的各种干扰等原因,一般可以设置第一电流阈值,当小于第一电流阈值则认为电流为零,同时可以设置另外一个第二电流阈值,当电流大于第二电流阈值时,则认为电流不为零。当线路某一相或二相电流值小于第一电流阈值,其余相电流值大于第二电流阈值时,则可能存在异常。
步骤S204,延时第一预设时间后,判断本侧缺相信号是否消失。若是则继续对线路进行监测,即重复执行步骤S201,否则执行步骤S205。
延时第一预设时间的作用主要是考虑到设备操作时会出现短暂的三相不一致和偶然的信号扰动。延时第一预设时间后,如果异常信号消除,则认为线路正常,只需记录此次异常或者也可以不记录,可不进行异常报警。
步骤S205,判断本侧三相电流数据与对侧三相电流数据是否一致。若一致则执行步骤S206,若不一致则执行步骤S209。
如果本侧三相电路异常信号无法消除,则是线路存在一次断线或者CT二次断线的可能,那么调取对侧三相电流数据与本侧三相电路数据进行对比。
步骤S206,若本侧三相电流数据与对侧三相电流数据一致,则判断为一次断线故障,发出一次断线报警信号。
如果本侧三相电流数据与对侧三相电流数据一致,则说明对侧该相同样也没有电流,判断为一次断线。
步骤S207,延时第二预设时间后,判断本侧缺相信号是否消失。若是则继续对线路进行监测,即重复执行步骤S201,否则执行步骤S208。
如果在第二预设时间内异常消除,则取消报警并记录事件提醒发生过异常事件。第二预设时间可以与第一预设时间相同,也可以不同。
步骤S208,继续发出一次断线故障报警信息并闭锁重合闸、跳开线路的开关。
步骤S209,若本侧三相电流数据与对侧三相电流数据不一致,则判断为CT二次断线故障,发出CT二次断线报警信号。
如果本侧三相电流为零的相线,对侧该相线的电流正常,则是本侧CT二次回路断线。
步骤S210,延时第二预设时间后,判断本侧缺相信号是否消失。若是则继续对线路进行监测,即重复执行步骤S201,否则执行步骤S211。
步骤S211,继续发出CT二次断线故障报警信息并闭锁重合闸、跳开线路的开关。
在一实施例中,还可以对旁路间隔一次或CT二次断线的故障进行检测和处理。与图2所示实施例类似,对于旁路间隔断线的情况,由于没有固定的对侧线路间隔,但其作用是代路本侧某线路开关间隔,因此,可将旁路间隔看成图2中的本站侧该被代路的线路间隔,调取该被代路的线路间隔的对侧间隔的电流数据,按照图2的线路断线判据进行判断和处理,以下的处理与图2类似,不再赘述。
图3为本发明实施例提供的一种GIS组合电器故障检测和处理方法实施例二的流程图,本实施例提供的GIS组合电器故障检测和处理方法用于对母联间隔一次或CT二次断线进行检测和处理,如图3所示,本实施例提供的方法包括:
步骤S301,开始监测,即监测GIS组合电器母联间隔运行状态和母联间隔的三相电流数据。
对于母联间隔断线的情况,由于母联开关没有对侧,因此不能像图2所示的线路开关那样判断一次或者CT二次断线,因此判据不同。当母联间隔处于运行状态时,监视母联开关三相电流数据(包括大小和角度)。
步骤S302,判断线路是否处于运行状态。若线路处于运行状态则执行步骤S303,否则继续对线路进行监测,即重复执行步骤S301。
步骤S303,确定母联间隔是否缺相运行,即若线路处于运行状态,判断母联间隔一相或两相电流是否小于第一电流阈值、其余相电流是否大于第二电流阈值。若是则执行步骤S304,否则继续对线路进行监测,即重复执行步骤S301。
一般地,上述判断为判断母联间隔一相或两相电流是否为零,其余相电流是否不为零。需要说明的是,由于CT精确度和可能的各种干扰等原因,一般可以设置第一电流阈值,当小于第一电流阈值则认为电流为零,同时可以设置另外一个第二电流阈值,当电流大于第二电流阈值时,则认为电流不为零。当线路某一相或二相电流值小于第一电流阈值,其余相电流值大于第二电流阈值时,则可能存在异常。其中,第一电流阈值可以与图2中的第一电流阈值相同或不同,第二电流阈值可以与图2中的第二电流阈值相同或不同。
步骤S304,延时第一预设时间后,判断缺相信号是否消失。若是则继续对线路进行监测,即重复执行步骤S301,否则执行步骤S305。
延时第一预设时间的作用主要是考虑到设备操作时会出现短暂的三相不一致和偶然的信号扰动。延时第一预设时间后,如果异常信号消除,则认为线路正常,只需记录此次异常或者也可以不记录,可不进行异常报警。第一预设时间可以与图2中的第一预设时间相同,也可以不同。
步骤S305,判断母联间隔小于第一电流阈值的相线对应的两段母线所带间隔的电流向量和是否小于第一电流阈值。若是则执行步骤S306,若否致则执行步骤S309。
如果母联间隔三相电路异常信号无法消除,则是母联间隔存在一次断线或者CT二次断线的可能,此时调取每段母线所带线路及主变等设备的电流数据,每段母线所带线路及主变等设备各相各自的电流数据(大小和方向)叠加。
步骤S306,若母联间隔小于第一电流阈值的相线对应的两段母线所带间隔的电流向量和小于第一电流阈值,则判断为一次断线故障,发出一次断线报警信号。
如果母联开关电流小于第一电流阈值的相线,两段母线设备该相线向量和小于第一电流阈值(也即两段母线的该相线向量和等于零),则判断为该相母联设备一次断线。
步骤S307,延时第二预设时间后,判断缺相信号是否消失。若是则继续对线路进行监测,即重复执行步骤S301,否则执行步骤S308。
如果在第二预设时间内异常消除,则取消报警并记录事件提醒发生过异常事件。第二预设时间可以与第一预设时间相同,也可以不同。第二预设时间可以与图2中的第二预设时间相同也可以不同。
步骤S308,继续发出一次断线故障报警信息并闭锁重合闸、跳开母联开关。
步骤S309,若母联间隔小于第一电流阈值的相线对应的两段母线所带间隔的电流向量和不小于第一电流阈值,则判断为CT二次断线故障,发出CT二次断线报警信号。
如果母联开关电流小于第一电流阈值的相线,两段母线设备该相线向量和不小于第一电流阈值(也即两段母线的该相线向量和不等于零),且两段叠加电流值相等,方向相反,则判断为母联CT二次断线,则判断为该相母联设备CT二次断线。
步骤S310,延时第二预设时间后,判断缺相信号是否消失。若是则继续对线路进行监测,即重复执行步骤S301,否则执行步骤S311。
步骤S311,继续发出CT二次断线故障报警信息并闭锁重合闸、跳开母联开关。
图4为本发明实施例提供的一种GIS组合电器故障检测和处理方法实施例三的流程图,本实施例提供的GIS组合电器故障检测和处理方法用于对双回路线路中的一回线路接触不良的情况进行检测和处理,其中接触不良包括虚接或虚合,如图4所示,本实施例提供的方法包括:
步骤S401,开始监测。
当两个变电站之间是双回路架设时,在倒闸操作轮换线路运行时,当出现要投入运行的线路一次设备接触不良的缺陷时,会很难发现,如不及时发现处理可能引起大面积停电的事故,因此采用本实施例提供的方法进行检测和处理。
步骤S402,判断GIS组合电器是否双回路并列运行。
步骤S403,判断GIS组合电器双回路并列运行时,第一回线路的线路间隔电流是否三相电流不平衡。若是则执行步骤S404,否则继续对线路进行监测,即重复执行步骤S401。
监视刚投入运行的线路间隔电流是否出现明显的三相电流不平衡,εI>εI1,其中εI为第一回线路的三相电流不平衡度,εI1为预设的不平衡度阈值,预设的不平衡度阈值可根据实际运行情况设置。
步骤S404,延时第三预设时间后,确定不平衡信号是否消失。若未消失则执行步骤S405,否则继续对线路进行监测,即重复执行步骤S401。
延时第三预设时间后,如果异常信号消除,则认为设备正常,只需记录此次异常或者也可以不记录,可不进行异常报警。步骤S404可以消除干扰的影响,或者也可以不执行步骤S404。
步骤S405,判断第二回线路是否出现相反的三相电流不平衡。
如果异常信号无法消除,则调取双回线的另外一回线路的电流数据,分析本回线路中电流明显偏低的相,在另外一回线路中,是否该相电流值出现与本线路相反的三相电流不平衡。若是,则执行步骤S406,否则继续对线路进行监测,即重复执行步骤S401。相反的三相电流不平衡是指如本线路A相比BC相电流大,而在另外一回线路中,A相电流却比BC相电流小,两者不平衡度大小接近且均大于εI1,相反、相同是指方向相反、方向相同。如另外一回线路不会出现相反的三相电流不平衡,基于出现相同的三相电流不平衡,则为正常的三相负荷不平衡,可以发出三相不平衡报警信号,无须闭锁另外一回线路的正常操作。
步骤S406,若第二回线路出现相反的三相电流不平衡,则确定第一回线路和第二回线路中与其他相线电流相差最大的相线。
步骤S407,发出与其他相线电流相差最大的相线对应的故障报警信息并闭锁另一回路的分闸操作。
如果第二回线路出现相反的三相电流不平衡,则查看哪一回线路该相电流比其它相明显偏小,判断该回线路该相存在接触不良,导致该相电流通过另外一回线路进行传输,此时发出该线路某相接触不良的警告。同时闭锁另外一回线路进行分闸操作,以避免另外一回线路分闸后,本回线路接触不良点发热引发爆炸等电力事故。
步骤S408,延时第四预设时间后,还可以判断不平衡信号是否消失,若未消失则重复执行步骤S405,否则继续对线路进行监测,即重复执行步骤S401。
图5为本发明实施例提供的一种GIS组合电器故障检测和处理方法实施例四的流程图,本实施例提供的GIS组合电器故障检测和处理方法用于对双母线运行系统,各间隔的母线侧刀闸存在应分未分,应合未合的情况进行检测和处理,如图5所示,本实施例提供的方法包括:
步骤S501,开始监测。即监测GIS组合电器母联开关运行状态。若母联开关合位运行,则执行步骤S502,若母联开关分位运行,则执行步骤S509。
当双母线运行时,分为母联开关运行与断开两种情况。
步骤S502,若母联开关合位运行,则监测母联开关三相电流是否不平衡。若不平衡则执行步骤S503,否则继续对线路进行监测,即重复执行步骤S501。
步骤S503,延时第五预设时间后,确定不平衡信号是否消失。若未消失则执行步骤S504,否则继续对线路进行监测,即重复执行步骤S501。
步骤S504,确认系统是否已经判断存在某些间隔一次或二次断线(由上述各实施例提供的其它判据判断出),若否则执行步骤S505,若是则执行步骤S506。
步骤S506,发出一次断线或CT二次断线报警。
步骤S505,判断是否正在进行倒闸操作。若是则执行步骤S507,若否执行步骤S508。
步骤S507,发出三相电流不平衡信号并继续检测母联开关运行状态。
步骤S508,当任一间隔合一母线侧刀闸后出现的异常,发出合闸不到位告警并闭锁刀闸分闸,当任一间隔分一母线侧刀闸后出现的相线电流不平衡则发出分闸不到位告警。
具体地,从步骤S502-步骤S508的处理具体为:监视母联开关三相电流,如果三相电流不平衡,即(εI>εI2),先确认是否已经判断出存在某些间隔一次断线或CT二次断线(由上述实施例的母联一次断线或CT二次断线判据判断),此处的配合可以通过第五延时时间来避开对一次断线或CT二次断线时判断为母线侧刀闸分合不到位。如果第五延时时间后不是存在已经判断出的一次断线或CT二次断线,如果不是正在进行分合某间隔的母线侧刀闸的倒闸操作,则发出三相电流不平衡信号,继续监视。若是某间隔合某一母线侧刀闸后出现的异常,即为该相隔的不平衡相合闸不到位,发出该处合闸不到位报警,闭锁刀闸分闸操作;若是某间隔分某一母线侧刀闸后出现的某相电流不平衡,即为该间隔的不平衡相刀闸分闸不到位,发出该处分闸不到位报警。
步骤S509,若母联开关分位运行,则判断是否有一间隔两把母线侧刀闸同时合闸于两母线运行。若否则执行步骤S510,若是则执行步骤S515。
步骤S510,若没有一间隔两把母线侧刀闸同时合闸于两母线运行,则判断其中一段母线所带间隔三相电流矢量和是否不平衡。若是则执行步骤S511,否则继续对母联开关进行监测,即重复执行步骤S501。
步骤S511,判断另一母线三相电流是否出现大小相等方向相反的不平衡,若是则执行步骤S512,否则继续对母联开关进行监测,即重复执行步骤S501。
步骤S512,延时第六预设时间后,确定异常信号是否消失。若未消失则执行步骤S513,否则继续对线路进行监测,即重复执行步骤S501。
步骤S513,判断是否一间隔两母线侧刀闸刚从两把同时合闸操作分开一刀闸的刀闸操作。
步骤S514,当一间隔两母线侧刀闸刚从两把同时合闸操作分开一刀闸后未出现不平衡时确定一间隔的母线侧刀闸的不平衡相刀闸分不到位并发出相应报警。
具体地,从步骤S510-步骤S514的处理具体为:若没有某一间隔的两把母线侧刀闸同时合闸挂靠两段母线运行的情况时,取某一段母线所带运行间隔三相各自电流矢量叠加,判断三相的电流矢量和是否为零(也可以用三相电流和平衡度来判断,看三相电流矢量和是否大于整定值),如果电流矢量和均为零,则继续监视;如果三相电流矢量和有一相或者两相不为零,调取另外一段母线的相关电流数据,是否三相电流矢量和存在大小相等,方向相反的不平衡,如果不是,继续监视,如果是,延时第六预设时间后,若异常仍存在,则查看是否存在某间隔两把母线侧刀闸刚从两把同时合闸操作分开一刀闸后出现了不平衡的情况。若是,判断该间隔的不平衡相刚分闸的刀闸分闸不到位;发出警报;若否,则异常极可能是该判据运行前已经存在,且为某间隔的母线侧刀闸的不平衡相刀闸分不到位,发出相应报警。
步骤S515,若有一间隔两把母线侧刀闸同时合闸于两母线运行,则判断其中一母线所带间隔除掉两把母线刀闸同时合闸的间隔,其他间隔三相电流矢量和是否不平衡。若是则执行步骤S516,否则继续对母联开关进行监测,即重复执行步骤S501。
步骤S516,判断另一段母线所带间隔除掉两把母线刀闸同时合闸的间隔,其他间隔三相电流矢量和是否出现大小相等方向相反的不平衡。若是则执行步骤S517,否则继续对母联开关进行监测,即重复执行步骤S501。
步骤S517,延时第六预设时间后,确定异常信号是否消失。若未消失则执行步骤S518,否则继续对线路进行监测,即重复执行步骤S501。
步骤S518,判断是否一间隔两母线侧刀闸刚从两把同时合闸操作分开一刀闸的刀闸操作。
步骤S519,当一间隔进行了合一母线侧刀闸的倒闸操作后出现了该异常,确定该间隔的不平衡相刚合闸的刀闸合闸不到位并发出相应警报后闭锁刀闸分闸,当任一间隔未进行合一母线侧刀闸的倒闸操作时,则确定异常是该判据运行前已经存在,且为某间隔的母线侧刀闸的不平衡相刀闸分不到位,发出相应报警。
具体地,从步骤S515-步骤S519的处理具体为:如果有某一间隔的两把母线侧刀闸同时合闸挂靠两段母线运行的情况时(设备正常运行时一般不用两把母线侧刀闸同时挂靠两段母线运行,同时挂靠一般是在倒闸操作的过程中出现),此时由于该两把母线侧刀闸同时合闸的间隔的CT无法测量到单一的母线侧刀闸的电流,只能测量流经两把母线刀闸的电流之和,故判断修改为:某段母线所带间隔,除掉两把母线侧刀闸同时合闸的间隔,其它间隔三相电流自各矢量叠加,判断三个矢量和是否平衡,若电流矢量和平衡,则继续监视,若各相电流矢量和不平衡,即εI>εI3,则查看另外一段母线所带间隔,除掉两把母线刀闸同时合闸的间隔,其它间隔三相电流各自矢量和是否出现大小相等,方向相反的不平衡,若不是,则继续监视,若是,延时第五预设时间,异常如果消失则继续监视,如果异常仍然存在,则查看是否某一间隔进行了合某一母线侧刀闸的倒闸操作后出现的异常,若是,判断该间隔的不平衡相刚合闸的刀闸合闸不到位;发出警报,闭锁刀闸分闸操作若否,则异常极可能是该判据运行前已经存在,且为某间隔的母线侧刀闸的不平衡相刀闸分不到位,发出相应报警。
另外,需要说明的是,本申请上述实施例中,对三相电流值的和三相电流不平衡的监测,还可以采用零序电流的方法,也可以实现上述各实施例提供的GIS组合电器故障检测和处理方法。
在上述各实施例中,各种预设时间、各种电流阈值的设定,根据电力系统实际运行情况进行整定,各预设时间、各种电流阈值可以不同。此外,本发明实施例提供的GIS组合电器故障检测和处理方法主要实现对GIS组合电器设备的各种缺陷的监视和判断,也可以应用于非GIS设备上,以及出现缺陷后的处理建议,对于删减其功能,也应视为本发明实施例所记载的内容。
图6为本发明实施例提供的GIS组合电器故障检测和处理装置的结构示意图,如图6所示,本实施例提供的GIS组合电器故障检测和处理装置包括:
电流监测模块61,用于监测GIS组合电器线路运行状态和线路的三相电流数据。
电流判断模块62,用于若线路处于运行状态,且线路一相或两相电流小于第一电流阈值、其余相电流大于第二电流阈值时,判断线路的三相电流数据与线路对侧线路间隔的三相电流数据的关系。
故障确定模块63,用于若线路的三相电流数据与对侧线路间隔的三相电流数据一致,则确定线路为一次断线;若线路的三相电流数据与对侧线路间隔的三相电流数据不一致,则确定线路为CT二次断线。
故障处理模块64,用于发出与一次断线或CT二次断线对应的故障报警信息并闭锁重合闸、跳开线路的开关。
本实施例提供的GIS组合电器故障检测和处理装置用于实现图1所示GIS组合电器故障检测和处理方法的技术方案,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
本发明还提供一种包含计算机可执行指令的存储介质,计算机可执行指令在由计算机处理器执行时用于执行一种GIS组合电器故障检测和处理方法,该方法包括:
监测GIS组合电器线路运行状态和线路的三相电流数据;若线路处于运行状态,且线路一相或两相电流小于第一电流阈值、其余相电流大于第二电流阈值时,判断线路的三相电流数据与线路对侧线路间隔的三相电流数据的关系;若线路的三相电流数据与对侧线路间隔的三相电流数据一致,则确定线路为一次断线;若线路的三相电流数据与对侧线路间隔的三相电流数据不一致,则确定线路为CT二次断线;发出与一次断线或CT二次断线对应的故障报警信息并闭锁重合闸、跳开线路的开关。
注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。

Claims (9)

1.一种GIS组合电器故障检测和处理方法,其特征在于,包括:
监测气体绝缘全封闭GIS组合电器线路运行状态和所述线路的三相电流数据;
若所述线路处于运行状态,且所述线路一相或两相电流小于第一电流阈值、其余相电流大于第二电流阈值时,判断所述线路的三相电流数据与所述线路对侧线路间隔的三相电流数据的关系;
若所述线路的三相电流数据与所述对侧线路间隔的三相电流数据一致,则确定所述线路为一次断线;若所述线路的三相电流数据与所述对侧线路间隔的三相电流数据不一致,则确定所述线路为电流互感器CT二次断线;
发出与所述一次断线或所述CT二次断线对应的故障报警信息并闭锁重合闸、跳开所述线路的开关;
其中,所述监测GIS组合电器线路运行状态和所述线路的三相电流数据,包括:
监测GIS组合电器母联开关运行状态;
若所述母联开关合位运行,则监测所述母联开关三相电流是否不平衡;
若所述母联开关三相电流不平衡,则判断母联间隔是否为一次断线或CT二次断线;
若所述母联间隔不是一次断线或CT二次断线,则如果未正在进行倒闸操作时发出三相电流不平衡信号并继续检测所述母联开关运行状态;
若所述母联间隔不是一次断线或CT二次断线,则如果正在进行倒闸操作,当任一间隔合母线侧刀闸后出现异常则发出合闸不到位告警并闭锁刀闸分闸,当任一间隔分母线侧刀闸后出现相线电流不平衡则发出分闸不到位告警。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述监测GIS组合电器线路运行状态和所述线路的三相电流数据,包括:
监测GIS组合电器线路运行状态和所述线路上所述GIS组合电器本侧和对侧的三相电流数据;
所述若所述线路处于运行状态,且所述线路一相或两相电流小于第一电流阈值、其余相电流大于第二电流阈值时,判断所述线路的三相电流数据与所述线路对侧线路间隔的三相电流数据的关系,包括:
若所述线路处于运行状态,且本侧一相或两相电流小于第一电流阈值、其余相电流大于第二电流阈值时,判断本侧三相电流数据与对侧三相电流数据的关系;
所述若所述线路的三相电流数据与所述对侧线路间隔的三相电流数据一致,则确定所述线路为一次断线;若所述线路的三相电流数据与所述对侧线路间隔的三相电流数据不一致,则确定所述线路为CT二次断线,包括:
若本侧三相电流数据与对侧三相电流数据一致,则确定所述线路为一次断线;若本侧三相电流数据与对侧三相电流数据不一致,则确定所述线路为CT二次断线。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述监测GIS组合电器线路运行状态和所述线路的三相电流数据,包括:
监测GIS组合电器旁路间隔运行状态和所述旁路间隔和旁路间隔代路的本站侧间隔的三相电流数据;
所述若所述线路处于运行状态,且所述线路一相或两相电流小于第一电流阈值、其余相电流大于第二电流阈值时,判断所述线路的三相电流数据与所述线路对侧线路间隔的三相电流数据的关系,包括:
若所述旁路间隔处于运行状态,且所述旁路间隔一相或两相电流小于第一电流阈值、其余相电流大于第二电流阈值时,判断所述旁路间隔的三相电流数据与所述代路的本侧间隔的三相电流数据的关系;
所述若所述线路的三相电流数据与所述对侧线路间隔的三相电流数据一致,则确定所述线路为一次断线;若所述线路的三相电流数据与所述对侧线路间隔的三相电流数据不一致,则确定所述线路为CT二次断线,包括:
若所述旁路间隔三相电流数据与对侧间隔的三相电流数据一致,则确定所述旁路间隔为一次断线;若所述旁路间隔的三相电流数据与对侧间隔的三相电流数据不一致,则确定所述旁路间隔为CT二次断线。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述监测GIS组合电器线路运行状态和所述线路的三相电流数据,包括:
监测GIS组合电器母联间隔运行状态和所述母联间隔的三相电流数据;
所述若所述线路处于运行状态,且所述线路一相或两相电流小于第一电流阈值、其余相电流大于第二电流阈值时,判断所述线路的三相电流数据与所述线路对侧线路间隔的三相电流数据的关系,包括:
若所述母联间隔处于运行状态,且所述母联间隔一相或两相电流小于第一电流阈值、其余相电流大于第二电流阈值时,判断所述母联间隔对应的两段母线所带间隔的三相电流数据的关系;
所述若所述线路的三相电流数据与所述对侧线路间隔的三相电流数据一致,则确定所述线路为一次断线;若所述线路的三相电流数据与所述对侧线路间隔的三相电流数据不一致,则确定所述线路为CT二次断线,包括:
若所述母联间隔小于第一电流阈值的相线对应的两段母线所带间隔的电流向量和小于第一电流阈值,则确定所述母联间隔为一次断线;若所述母联间隔小于第一电流阈值的相线对应的两段母线所带间隔的电流向量和不小于第一电流阈值且两段母线所带间隔的电流值相等、方向相反,则确定所述母联间隔为CT二次断线。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
监测GIS组合电器母联开关运行状态;
若所述母联开关分位运行,则判断是否有一间隔两把母线侧刀闸同时合闸于两母线运行;
若没有任一间隔两把母线侧刀闸同时合闸于两母线运行,则判断其中一段母线所带间隔每相电流矢量和是否为零,若否则判断另一母线该相电流是否出现大小相等方向相反的不平衡,若出现不平衡,则判断是否进行了倒闸操作,当一间隔两母线侧刀闸刚从两把同时合闸状态操作分开一刀闸后出现不平衡时确定刚分闸的刀闸分闸不到位并发出相应警报,若没有进行倒闸操作,则确定异常是该判据运行前或判据系统没运行时发生的,且为一间隔的母线侧刀闸的不平衡相刀闸分不到位,并发出相应报警;
若有一间隔两把母线侧刀闸同时合闸于两母线运行,则判断其中一母线所带间隔除掉两把母线刀闸同时合闸的间隔其他间隔三相各自电流矢量和是否三相不平衡,若是则判断另一段母线所带间隔除掉两把母线刀闸同时合闸的间隔其他间隔三相各自电流矢量和是否出现大小相等方向相反的三相不平衡,若是则当某间隔进行了合一母线侧刀闸的倒闸操作后出现了该异常,确定该间隔的不平衡相刚合闸的刀闸合闸不到位并发出相应警报后闭锁刀闸分闸,当一间隔两母线侧刀闸刚从两把同时合闸状态操作分开一刀闸后未出现不平衡时确定一间隔的母线侧刀闸的不平衡相刀闸分不到位并发出相应报警;若没有进行分合闸操作,则确定异常是该判据运行前或判据系统没运行时发生的,且为某间隔的母线侧刀闸的不平衡相刀闸分不到位,并发出相应报警。
6.根据权利要求1~5任一项所述的方法,其特征在于,所述若所述线路处于运行状态,且所述线路一相或两相电流小于第一电流阈值、其余相电流大于第二电流阈值时,判断所述线路的三相电流数据与所述线路对侧线路间隔的三相电流数据的关系,包括:
若所述线路处于运行状态,且所述线路一相或两相电流小于第一电流阈值、其余相电流大于第二电流阈值时,延时第一预设时间后,若所述线路一相或两相电流仍小于第一电流阈值、其余相电流大于第二电流阈值时,判断所述线路的三相电流数据与所述线路对侧线路间隔的三相电流数据的关系;
所述若所述线路的三相电流数据与所述对侧线路间隔的三相电流数据一致,则确定所述线路为一次断线;若所述线路的三相电流数据与所述对侧线路间隔的三相电流数据不一致,则确定所述线路为CT二次断线,包括:
若所述线路的三相电流数据与所述对侧线路间隔的三相电流数据一致,延时第二预设时间后,若所述线路一相或两相电流仍小于第一电流阈值、其余相电流大于第二电流阈值时,则确定所述线路为一次断线;若所述线路的三相电流数据与所述对侧线路间隔的三相电流数据不一致,延时第二预设时间后,若所述线路一相或两相电流仍小于第一电流阈值、其余相电流大于第二电流阈值时,则确定所述线路为CT二次断线。
7.根据权利要求1~5任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
监测GIS组合电器双回路并列运行时,第一回线路的线路间隔电流是否三相电流不平衡;
若第一回线路的线路间隔三相电流不平衡,则判断第二回线路是否出现相反的三相电流不平衡;
若第二回线路出现相反的三相电流不平衡,则确定第一回线路和第二回线路中与其他相线电流相差最大的相线;
发出与其他相线电流相差最大的相线对应的故障报警信息并闭锁另一回路的分闸操作。
8.一种GIS组合电器故障检测和处理装置,其特征在于,包括:
电流监测模块,用于监测气体绝缘全封闭GIS组合电器线路运行状态和所述线路的三相电流数据;
电流判断模块,用于若所述线路处于运行状态,且所述线路一相或两相电流小于第一电流阈值、其余相电流大于第二电流阈值时,判断所述线路的三相电流数据与所述线路对侧线路间隔的三相电流数据的关系;
故障确定模块,用于若所述线路的三相电流数据与所述对侧线路间隔的三相电流数据一致,则确定所述线路为一次断线;若所述线路的三相电流数据与所述对侧线路间隔的三相电流数据不一致,则确定所述线路为电流互感器CT二次断线;
故障处理模块,用于发出与所述一次断线或所述CT二次断线对应的故障报警信息并闭锁重合闸、跳开所述线路的开关;
其中,所述监测GIS组合电器线路运行状态和所述线路的三相电流数据,包括:
监测GIS组合电器母联开关运行状态;
若所述母联开关合位运行,则监测所述母联开关三相电流是否不平衡;
若所述母联开关三相电流不平衡,则判断母联间隔是否为一次断线或CT二次断线;
若所述母联间隔不是一次断线或CT二次断线,则如果未正在进行倒闸操作时发出三相电流不平衡信号并继续检测所述母联开关运行状态;
若所述母联间隔不是一次断线或CT二次断线,则如果正在进行倒闸操作,当任一间隔合母线侧刀闸后出现异常则发出合闸不到位告警并闭锁刀闸分闸,当任一间隔分母线侧刀闸后出现相线电流不平衡则发出分闸不到位告警。
9.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如权利要求1~7中任一所述的GIS组合电器故障检测和处理方法。
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