CN113253042A - 一种多端线路拓扑结构在线识别的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种多端线路拓扑结构在线识别的方法,步骤是:将各段线路首端与本侧的保护装置一一对应,获取多端线路拓扑结构;依据线路的各个端点和T接点划分将多端线路划分为独立的一段线路,并将各段线路和各个T接点进行编号;对多端线路的各段线路进行定义,将各段线路首端与本侧的保护装置一一对应;各段线路末端与T接点编号对应;分别对采用集中参数模型和分布参数模型的线路进行配置;对多端线路拓扑数据进行校验,并以文件的形式进行存储;读取经过校验的拓扑文件形成拓扑结构,并在装置界面上进行展示。此种方法可实现对多端输电线路拓扑的在线识别、显示和更新,为实现多端线路故障测距提供基础,该方案简单可靠,且工程易实现。

Description

一种多端线路拓扑结构在线识别的方法
技术领域
本发明属于电力系统继电保护领域,特别涉及一种多端线路拓扑结构在线识别的方法。
背景技术
近年来,多端线路越来越多地出现在高压输电线路中。多端线路其结构更复杂,故障造成的影响更广泛,因此及时定位故障点位置,采取有效措施排除故障,恢复供电,对于电网的安全稳定运行有着重要意义。
现有故障测距算法可为两类:基于工频量的算法与基于行波的算法。工频量算法利用已知系统参数与故障后稳态工频量列写故障测距方程求解故障点。行波故障测距主要包括单端行波测距和双端行波测距,双端行波测距仅需标定故障行波初始波头,单端行波测距则需标定故障行波初始波头及其在故障点的反射波头。
多端输电线路故障测距的难点在于T接节点和支路较多,一般的算法都需先确定故障区间再完成测距。目前已提出了许多的多端输电线路故障测距方法,然而,这些算法有采用基于分布参数模型导致计算过于复杂,或者算法本身过于复杂不易实现;此外,故障测距基本都是从故障测距的精度角度出发进行研究,少有从装置应用可行性角度出发研究多端测距算法和方案。现有的多端测距算法默认多端输电线路的拓扑结构为已知,若离线进行计算则不存在问题,单个T接点的线路在线计算也如此。但当线路端数超过3端时,则存在2个以上的T接点,保护装置需要在已知多点T接线路拓扑结构的情况下才能合理使用算法进行多端故障测距。
发明内容
本发明的目的,在于提供一种多端线路拓扑结构在线识别的方法,其可实现对多端输电线路拓扑的在线识别、显示和更新,为实现多端线路故障测距提供基础,该方案简单可靠,且工程易实现。
为了达成上述目的,本发明的解决方案是:
一种多端线路拓扑结构在线识别的方法,包括如下步骤:
步骤A,将各段线路首端与本侧的保护装置一一对应,获取多端线路拓扑结构;
步骤B,依据线路的各个端点和T接点划分将多端线路划分为独立的一段线路,并将各段线路和各个T接点进行编号;
步骤C,对多端线路的各段线路进行定义,包括首端,末端,线路参数类型,将各段线路首端与本侧的保护装置一一对应;各段线路末端与T接点编号对应;
步骤D,对于采用集中参数模型的线路,配置线路阻抗、容抗线路长度、线路长度;对于分布参数模型的线路,配置波阻抗、传播常数、线路长度;
步骤E,对多端线路拓扑数据进行校验,并以文件的形式进行存储;校验通过时,各段线路的配置在装置内生效;
步骤F,读取经过校验的拓扑文件形成拓扑结构,并在装置界面上进行展示。
上述步骤A中,将各段线路首端与本侧的保护装置一一对应的方法是将线路首端与线路保护的本侧识别码一一关联。
上述步骤A中,获取多端线路拓扑结构的方式是,通过导入的配置文件获取,或者通过配置界面设置生效。
上述步骤E中,对多端线路拓扑数据进行校验,包括数据格式类型的校验和线路连接的校验,线路连接校验不允许存在独立的线路段,所有的线路连接在一起。
上述步骤E中,对多端线路拓扑数据进行校验时,线路连接的校验方法是,将各段线路分别编号,连接在一起的线路编号作为一个集合,不允许存在两个及以上的集合。
上述步骤E中,当校验错误时,发出告警提示。
当多端线路参数发生变化时,更新展示的拓扑模型及线路参数。
采用上述方案后,本发明通过在保护装置中增加拓扑结构的输入方式,将线路参数与拓扑结构一一对应,保护装置通过对拓扑结构进行校验和储存后读取并显示拓扑结构,从而实现多端输电线路拓扑的在线识别、显示和更新,为实现多端线路故障测距提供了基础,适合实际工程应用。
附图说明
图1是多端输电线路拓扑简图;
图2是本发明的流程图。
具体实施方式
以下将结合附图,对本发明的技术方案及有益效果进行详细说明。
在图1所示的多端线路系统上,本发明提供一种多端线路拓扑结构在线识别的方法,配合图2所示,包含以下步骤:
步骤A,多端线路拓扑结构的导入:将各段线路首端与本侧的保护装置一一对应,获取多端线路拓扑结构;
具体的,获取多端线路拓扑结构的方式是,通过导入的配置文件获取,或者通过配置界面设置生效;将各段线路首端与本侧的保护装置一一对应的方法是将线路首端与线路保护的本侧识别码一一关联。
步骤B,多端线路拓扑结构的划分:依据线路的各个端点和T接点划分将多端线路划分为独立的一段线路,并将各段线路和各个T接点进行编号;
步骤C,多端线路的映射:对多端线路的各段线路进行定义,包括首端,末端,线路参数类型,将各段线路首端与本侧的保护装置一一对应;各段线路末端与T接点编号对应;
步骤D,多端线路参数建模:对于采用集中参数模型的线路,配置线路阻抗、容抗线路长度、线路长度;对于分布参数模型的线路,配置波阻抗、传播常数、线路长度;
步骤E,多端线路拓扑数据校验及储存:对多端线路拓扑数据进行校验,并以文件的形式进行存储;校验通过时,各段线路的配置在装置内生效;;
具体的,对多端线路拓扑数据进行校验,包括数据格式类型的校验和线路连接的校验,线路连接校验不允许存在独立的线路段,所有的线路连接在一起。
进一步的,对多端线路拓扑线路连接进行校验的方法是,将各段线路分别编号,连接在一起的线路编号作为一个集合(如A-B与B-C线路作为一个集合【ABC】),不允许存在两个及以上的集合。
具体的,当校验错误时,发出告警提示。
步骤(F),多端线路拓扑在线识别及展示:读取经过校验的拓扑文件形成拓扑结构,并在装置界面上进行展示。
进一步的,当多端线路参数发生变化时,更新展示的拓扑模型及线路参数。
以上实施例仅为说明本发明的技术思想,不能以此限定本发明的保护范围,凡是按照本发明提出的技术思想,在技术方案基础上所做的任何改动,均落入本发明保护范围之内。

Claims (7)

1.一种多端线路拓扑结构在线识别的方法,其特征在于包括如下步骤:
步骤A,将各段线路首端与本侧的保护装置一一对应,获取多端线路拓扑结构;
步骤B,依据线路的各个端点和T接点划分将多端线路划分为独立的一段线路,并将各段线路和各个T接点进行编号;
步骤C,对多端线路的各段线路进行定义,包括首端,末端,线路参数类型,将各段线路首端与本侧的保护装置一一对应;各段线路末端与T接点编号对应;
步骤D,对于集中参数模型的线路,配置线路阻抗、容抗线路长度、线路长度;对于分布参数模型的线路,配置波阻抗、传播常数、线路长度;
步骤E,对多端线路拓扑数据进行校验,并以文件的形式进行存储;校验通过时,各段线路的配置在装置内生效;
步骤F,读取经过校验的拓扑文件形成拓扑结构,并在装置界面上进行展示。
2.如权利要求1所述的多端线路拓扑结构在线识别的方法,其特征在于:所述步骤A中,将各段线路首端与本侧的保护装置一一对应的方法是将线路首端与线路保护的本侧识别码一一关联。
3.如权利要求1所述的多端线路拓扑结构在线识别的方法,其特征在于:所述步骤A中,获取多端线路拓扑结构的方式是,通过导入的配置文件获取,或者通过配置界面设置生效。
4.如权利要求1所述的多端线路拓扑结构在线识别的方法,其特征在于:所述步骤E中,对多端线路拓扑数据进行校验,包括数据格式类型的校验和线路连接的校验,线路连接校验不允许存在独立的线路段,所有的线路连接在一起。
5.如权利要求4所述的多端线路拓扑结构在线识别的方法,其特征在于:所述步骤E中,对多端线路拓扑数据进行校验时,线路连接的校验方法是,将各段线路分别编号,连接在一起的线路编号作为一个集合,不允许存在两个及以上的集合。
6.如权利要求1所述的多端线路拓扑结构在线识别的方法,其特征在于:所述步骤E中,当校验错误时,发出告警提示。
7.如权利要求1所述的多端线路拓扑结构在线识别的方法,其特征在于:当多端线路参数发生变化时,更新展示的拓扑模型及线路参数。
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