CN116526413A - 一种基于网络发令系统的小电流接地选线方法及系统 - Google Patents

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CN116526413A CN202310133125.0A CN202310133125A CN116526413A CN 116526413 A CN116526413 A CN 116526413A CN 202310133125 A CN202310133125 A CN 202310133125A CN 116526413 A CN116526413 A CN 116526413A
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Abstract

本发明公开了一种基于网络发令系统的小电流接地选线方法包括:根据拓扑图生成接地试拉决策方案;结合判断参数执行接地试拉方案;调用负荷转供分析,生成下游恢复供电的联络开关操作顺序,恢复负荷转供。本发明提供的基于网络发令系统的小电流接地选线方法降低,根据单线图拓扑结构,制定策略,自动生成该线路下配网开关试拉顺序并在网络发令系统中生成调度命令票,根据调度命令票实现接地分段试拉,缩小故障范围,基于电网发电系统,快速准确定位接地故障点,减少非故障区域停电次数,本发明在定位故障点速度、减小停电范围和弱化用户停电感知和减轻配电运维单位查线压力方面都取得更加良好的效果。

Description

一种基于网络发令系统的小电流接地选线方法及系统
技术领域
本发明涉及强电设备技术领域,具体为一种基于网络发令系统的小电流接地选线方法及系统。
背景技术
单相接地是配电网中常见的故障类型,据近期运行数据统计,配网单相接地故障约占故障总数的60%。单相接地故障如果不及时切除,有可能引发严重后果,因此,有必要对配电网单相接地情况进行进一步分析,明确单相接地故障特征、危害程度,制定有效对策,避免单相接地故障引发严重事故。
目前的小电流接地选线方法或者装置普遍可靠性较低,造成非故障停电次数较多,无法快速准确定位接地故障点,恢复电力供给较慢,且部分部分变电站未装有小电流接地选线装置,存在较大的安全隐患。
综上所述,亟需一种快速准确定位接地故障点,减少非故障区域停电次数,缩小停电范围,弱化用户停电感知和减轻配电运维单位查线压力的小电流接地选线方法。
发明内容
本部分的目的在于概述本发明的实施例的一些方面以及简要介绍一些较佳实施例。在本部分以及本申请的说明书摘要和发明名称中可能会做些简化或省略以避免使本部分、说明书摘要和发明名称的目的模糊,而这种简化或省略不能用于限制本发明的范围。
鉴于上述存在的问题,提出了本发明。
因此,本发明解决的技术问题是:现有的小电流接地选线方法存在可靠性低,定位接地故障点速度慢,以及容易造成多次非故障停电,且停电范围较大的问题。
为解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:一种基于网络发令系统的小电流接地选线方法,包括:
根据拓扑图生成接地试拉决策方案。
结合判断参数执行接地试拉方案。
调用负荷转供分析,生成下游恢复供电的联络开关操作顺序,恢复负荷转供。
作为本发明所述的基于网络发令系统的小电流接地选线方法的一种优选方案,其中:所述根据拓扑图生成接地试拉决策方案包括,调用拓扑分析,生成试拉开关操作顺序及当前母线ID,配网开关根据拓扑图开关域判断三遥开关是否自动化。
作为本发明所述的基于网络发令系统的小电流接地选线方法的一种优选方案,其中:所述判断参数包括,母线三相电压、母线接地复归信号以及遥控控制时间间隔。
作为本发明所述的基于网络发令系统的小电流接地选线方法的一种优选方案,其中:所述执行接地试拉方案包括,实时监视母线接地复归信号和母线三相电压是否恢复正常。
若母线电压恢复正常并接收到母线接地复归信号且没有超过五秒,则执行下一个开关试拉操作。
若母线接地复归信号和母线三相电压在五秒内仅有一项满足时,派遣工作人员进行调查。
若接收到母线接地复归信号但母线三相电压没有恢复正常,则可视为信号出错,工作人员检查并维修信号发出装置,且该开关所控制的线路中存在单相接地故障点,无需执行下一个开关试拉操作。
若母线三相电压恢复正常,但没有接收到母线接地复归信号,也视为信号出错,工作人员检查并维修信号发出装置,执行下一个开关试拉操作;
若母线接地复归信号和母线三相电压在五秒内都没有恢复,则该开关所控制的线路中存在单相接地故障点,无需执行下一个开关试拉操作。
若试拉过程中母线接地复归信号和母线三相电压反馈时间超过五秒,则是试拉过程中遥控控制时间间隔出错,工作人员进行调试,确保每个开关遥控间隔保持在五秒。
作为本发明所述的基于网络发令系统的小电流接地选线方法的一种优选方案,其中:所述执行接地试拉方案还包括,找出存在单相接地故障点的线路后,断开出线开关的三遥开关。
若单相接地故障信号不消失,可判断为地线发生故障,系统发出示警,告知调度员故障点详细位置,调度员在EMS系统控制出口断路器,保护线路和电源,等待单相接地故障信号消失,得出出线故障位置,进行隔离和恢复。
若单相接地故障信号消失,检测三条火线与中性点的电压,找出电压不同的火线,电压不同的火线可判断为故障线,进行隔离和恢复。
作为本发明所述的基于网络发令系统的小电流接地选线方法的一种优选方案,其中:所述调用负荷转供分析,生成下游恢复供电的联络开关操作顺序包括,根据所有隔离开关以及所有断开开关,生成联络开关、所有拉开开关操作序列以及对侧母线设备名称。
作为本发明所述的基于网络发令系统的小电流接地选线方法的一种优选方案,其中:所述恢复负荷转供包括,执行负荷恢复时,实时监视对侧线路母线是否接地。
若接地则发出警告,并立即中断操作,进行停电处理等待调度员进行人工操作。
若未接收到接地告警,则继续进行下一步开关控合操作直至完成修复。
因此,本发明解决的技术问题是:现有的小电流接地选线系统存在未充分利用调度令,故障区间过大,确定故障点速度慢。
为解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:一种基于网络发令系统的小电流接地选线系统,包括:接地试拉决策模块、遥控试拉模块、供电恢复模块。
所述接地试拉决策模块是一种生成接地试拉决策方案的装置,用于分析拓扑图生成试拉开关操作顺序及当前母线ID,决策配电网开关三遥开关是否自动化。
所述遥控试拉模块是一种自动试拉开关的装置,用于试拉开关,进行分闸操作,测试故障区间,并向调度员反馈,遥控试拉间隔为五秒。
所述供电恢复模块是一种分析负荷转供的装置,用于调用负荷转供分析,生成下游恢复供电的联络开关操作顺序,恢复负荷转供,实时监视对侧线路母线接地。
作为本发明所述的基于网络发令系统的小电流接地选线方法的一种优选方案,其中:一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现一种基于网络发令系统的小电流接地选线方法。
作为本发明所述的基于网络发令系统的小电流接地选线方法的一种优选方案,其中: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,所述计算机程序被处理器执行时实现一种基于网络发令系统的小电流接地选线方法。
本发明的有益效果:本发明提供的基于网络发令系统的小电流接地选线方法降低,根据单线图拓扑结构,制定策略,自动生成该线路下配网开关试拉顺序并在网络发令系统中生成调度命令票,根据调度命令票实现接地分段试拉,缩小故障范围,基于电网发电系统,快速准确定位接地故障点,减少非故障区域停电次数,本发明在定位故障点速度、减小停电范围和弱化用户停电感知和减轻配电运维单位查线压力方面都取得更加良好的效果。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。其中:
图1为本发明一个实施例提供的一种基于网络发令系统的小电流接地选线方法的整体流程图。
图2为本发明第二个实施例提供的一种基于网络发令系统的小电流接地选线系统的整体流程图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合说明书附图对本发明的具体实施方式做详细的说明,显然所描述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明的保护的范围。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是本发明还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似推广,因此本发明不受下面公开的具体实施例的限制。
其次,此处所称的“一个实施例”或“实施例”是指可包含于本发明至少一个实现方式中的特定特征、结构或特性。在本说明书中不同地方出现的“在一个实施例中”并非均指同一个实施例,也不是单独的或选择性的与其他实施例互相排斥的实施例。
本发明结合示意图进行详细描述,在详述本发明实施例时,为便于说明,表示器件结构的剖面图会不依一般比例作局部放大,而且所述示意图只是示例,其在此不应限制本发明保护的范围。此外,在实际制作中应包含长度、宽度及深度的三维空间尺寸。
同时在本发明的描述中,需要说明的是,术语中的“上、下、内和外”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,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一、第二或第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
本发明中除非另有明确的规定和限定,术语“安装、相连、连接”应做广义理解,例如:可以是固定连接、可拆卸连接或一体式连接;同样可以是机械连接、电连接或直接连接,也可以通过中间媒介间接相连,也可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
实施例1
参照图1,为本发明的一个实施例,提供了一种基于网络发令系统的小电流接地选线方法,包括:
S1:根据拓扑图生成接地试拉决策方案。
更进一步的,当配电网中发生单相接地故障时,根据拓扑图生成接地试拉决策方案包括:调用拓扑分析,生成试拉开关操作顺序及当前母线ID,配网开关根据拓扑图开关域判断三遥开关是否自动化。
应说明的是,采用总线型拓扑结构,该拓扑结构,可靠性高,网络响应速度快,适合广播式工作,分析以调度中心为节点向外散发的各个电路,提高分析速度,快速生成试拉决策方案。
还应说明的是,is_3y域是拓扑结构中的三相电源采用星型3y连接电动机控制器的区域,采取这种电源连接方法则自动化三遥开关。
更进一步的,试拉决策方案包含网络发令系统中生成的调度命令票,根据调度命令票可实现接地分段试拉,缩小故障范围。
S2:结合判断参数执行接地试拉方案。
更进一步的,判断参数包括:母线三相电压、母线接地复归信号以及遥控控制时间间隔。
应说明的是,遥控控制时间间隔选择五秒,过于频繁的试拉开关会影响电路寿命,频繁的启动关闭产生过多的热量,电能传输消耗增加,试拉开关之后需要时间释放剩余电能,电站电路释放电能需要4-5s,为确调度员进行人工操作的安全,需等待电路完全释放电能,但间隔过久会使停电时间增长,故利用配网自动化开关可遥控特性,结合调控员日常工作经验研究10kV母线接地时站外配网自动化开关分段试拉技术选取最优值五秒作为试拉开关的时间间隔。
还应说明的是,执行接地试拉方案包括:实时监视母线接地复归信号和母线三相电压是否恢复正常。
更进一步的,若母线电压恢复正常并接收到母线接地复归信号且没有超过五秒,则执行下一个开关试拉操作。
应说明的是,若母线接地复归信号和母线三相电压在五秒内仅有一项满足时,派遣工作人员进行调查。
还应说明的是,若接收到母线接地复归信号但母线三相电压没有恢复正常,则可视为信号出错,工作人员检查并维修信号发出装置,且该开关所控制的线路中存在单相接地故障点,无需执行下一个开关试拉操作。
更进一步的,若母线三相电压恢复正常,但没有接收到母线接地复归信号,也视为信号出错,工作人员检查并维修信号发出装置,执行下一个开关试拉操作。
应说明的是,若母线接地复归信号和母线三相电压在五秒内都没有恢复,则该开关所控制的线路中存在单相接地故障点无需执行下一个开关试拉操作。
还应说明的是,若试拉过程中母线接地复归信号和母线三相电压反馈时间超过五秒,则是试拉过程中遥控控制时间间隔出错,工作人员进行调试,确保每个开关遥控间隔保持在五秒。
还应说明的是,执行接地试拉方案还包括:找出存在故障点的线路后,断开出线开关的三遥开关。
更进一步的,若单相接地故障信号不消失,可判断为地线发生故障,系统发出示警,告知调度员故障点详细位置,调度员在EMS系统控制出口断路器,保护线路和电源,等待单相接地故障信号消失,得出出线故障位置,进行隔离和恢复。
应说明的是,若单相接地故障信号消失,检测三条火线与中性点的电压,找出电压不同的火线,电压不同的火线可判断为故障线,进行隔离和恢复。
还应说明的是,对于未投入小电流接地选线装置的电站,所述方法能够快速定位,缩小接地故障选停区域。
应说明的是,EMS也叫电能管理系统,主要功能包括:前台人机交互、信息处理、报警示警、动态显示及修改各保护装置内保护定值、通讯管理设置、安全管控等。
更进一步的,若三遥开关为非自动化开关,无法直接断开三遥开关,则需派遣调度员关闭并测试单相接地故障信号是否消失,或关闭电源,若单相接地故障信号消失时间与电源关闭时间有时间差则也可可判断为地线发生故障。
S3:调用负荷转供分析,生成下游恢复供电的联络开关操作顺序,恢复负荷转供。
更进一步的,根据所有隔离开关以及所有断开开关,生成联络开关、所有拉开开关操作序列以及对侧母线设备名称。
应说明的是,执行负荷恢复时,实时监视对侧线路母线是否接地。
还应说明的是,若接地则发出警告,并立即中断操作,进行停电处理等待调度员进行人工操作。
更进一步的,若未接收到接地告警,则继续进行下一步开关控合操作直至完成修复。
应说明的是,网络发令系统中生成的调度命令票缩小接地故障选停区域,系统可提前生成小范围的电路数据,缩短电力恢复时间。
实施例2
本发明的一个实施例,提供了一种基于网络发令系统的小电流接地选线方法,为了验证本发明的有益效果,通过经济效益计算和仿真实验进行科学论证。
使用MATLAB和CloudSim进行模拟实验。模拟已在具有Intel处理器和16GB RAM的环境中运行。使用的操作系统是64位Windows 11。用MATLAB编程语言对点对点系统进行仿真,连接记录,构建电网数据分布。
实验设置为,共十个开关,三相电路电源采取三角形连接方法。
如表所示为模拟实验数据对比表,我方发明仅存在两次次停电,其中的一次停电是因为三遥开关在实验中设定为非自动化控制,故需要进行一次停电处理,若实验设置三相电源采用星型3y连接方法,则我方法发明无需停电处理且不会造成停电,但常规技术方案停电原因与三遥开关是否自动化无关,所以停电次数不会改变,故我方发明在选线时仅受设备影响产生少量停电。
故障点排查时间相对于传统技术方案具有明显的缩短,原因可能为我方发明试拉决策方案包含网络发令系统中生成的调度命令票,可以有效地缩小故障区间,快速找出故障点。
找出故障点后,电力回复时间相对传统技术方案较快,是因为我方发明提前判断故障区间,预生成联络开关、所有拉开开关操作序列以及对侧母线设备名称,减少时间消耗。
应说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的精神和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。
实施例3
参照图2,为本发明的一个实施例,提供了一种基于网络发令系统的小电流接地选线系统,包括:接地试拉决策模块、遥控试拉模块、供电恢复模块:所述接地试拉决策模块是一种生成接地试拉决策方案的装置,用于分析拓扑图生成试拉开关操作顺序及当前母线ID,决策配电网开关三遥开关是否自动化;所述遥控试拉模块是一种自动试拉开关的装置,用于试拉开关,进行分闸操作,测试故障区间,并向调度员反馈,遥控试拉间隔为五秒;所述供电恢复模块是一种分析负荷转供的装置,用于调用负荷转供分析,生成下游恢复供电的联络开关操作顺序,恢复负荷转供,实时监视对侧线路母线接地。
实施例4
参照图1,为本发明的一个实施例,提供了一种基于网络发令系统的小电流接地选线方法,计算机设备和计算机可读存储介质包括:
本软件平台服务器运行在内网安全III区,统一部署于广西电网调度中心调度专业职创项目服务器。
操作界面如下:
右键菜单功能为:新增断路器右键菜单“单相接地试拉”,用于调用配网单相接地试拉界面。
操作界面包括:试拉方案编辑界面,试拉方案执行界面,供电恢复编辑界面,供电恢复执行界面,试拉恢复执行界面,历史记录查询界面。
试拉方案编辑界面包括:调用拓扑分析,生成试拉开关操作顺序及当前母线ID;支持对开关操作顺序进行编辑;超时时间、母线电压判断条件参数配置。试拉方案执行包括:支持进行试拉开关自动顺序执行,并支持暂停和终止开关执行功能;支持进行试拉开关手动单步执行;实时更新开关执行后状态;支持对试拉失败后是继续执行还是停止执行的参数配置;支持对试拉过程中开关是否可控、是否挂牌、保护信号的校验操作;支持试拉过程中,只有暂停、终止操作后,单步遥控按钮才可用;支持在试拉过程中,出线开关的故障处理;支持对试拉过程中遥控控制时间间隔的参数配置;发送告警信息,报告实时处理状态信息;支持试拉结束后,提供故障区间定位以及完整的故障报告。
供电恢复编辑界面包括:调用负荷转供分析,生成下游恢复供电的联络开关操作顺序以及对侧母线ID;支持对联络开关操作顺序进行编辑;超时时间参数配置;支持列出所有转供方案,可供选择。
供电恢复执行界面包括:支持进行试拉开关自动顺序执行,并支持暂停和终止开关执行功能;支持进行试拉开关手动单步执行;实时更新开关执行后状态;实时监视对侧线路母线接地告警,如果发生接地告警,则立即停止操作。如果未接收到接地告警,则继续进行下一步开关控合操作;故障事件及处理过程操作开关存入数据库,统计、归档;支持对试拉失败后是继续执行还是停止执行的参数配置;支持对遥控过程中开关是否可控、是否挂牌、保护信号的校验操作;支持对遥控控制时间间隔的参数配置;发送告警信息,报告实时处理状态信息;支持供电恢复全部执行成功后才能跳转到试拉恢复,如果有失败或未执行,给出提示。
试拉恢复执行界面包括:选择“负荷转供拉开开关操作方案”或“拉开开关逆序操作方案”;支持进行试拉恢复开关自动顺序执行,并支持暂停和终止开关执行功能;支持进行试拉恢复开关手动单步执行;实时更新开关执行后状态;实时判断两个母线是否重新有接地发生,如果发生接地告警,则立即停止操作,没有继续下一步开关合操作;支持对试拉失败后是继续执行还是停止执行的参数配置;支持对遥控过程中开关是否可控、是否挂牌、SF保护信号的校验操作;支持对遥控控制时间间隔的参数配置;发送告警信息,报告实时处理状态信息。
历史记录查询界面包括:历史事件处理记录调阅操作。
功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
在流程图中表示或在此以其他方式描述的逻辑和/或步骤,例如,可以被认为是用于实现逻辑功能的可执行指令的定序列表,可以具体实现在任何计算机可读介质中,以供指令执行系统、装置或设备(如基于计算机的系统、包括处理器的系统或其他可以从指令执行系统、装置或设备取指令并执行指令的系统)使用,或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用。就本说明书而言,“计算机可读介质”可以是任何可以包含、存储、通信、传播或传输程序以供指令执行系统、装置或设备或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用的装置。
计算机可读介质的更具体的示例(非穷尽性列表)包括以下:具有一个或多个布线的电连接部(电子装置)、便携式计算机盘盒(磁装置)、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除可编辑只读存储器(EPROM或闪速存储器)、光纤装置以及便携式光盘只读存储器(CDROM)。另外,计算机可读介质甚至可以是可在其上打印所述程序的纸或其他合适的介质,因为可以例如通过对纸或其他介质进行光学扫描,接着进行编辑、解译或必要时以其他合适方式进行处理来以电子方式获得所述程序,然后将其存储在计算机存储器中。
应当理解,本发明的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中,多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行系统执行的软件或固件来实现。例如,如果用硬件来实现,和在另一实施方式中一样,可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现:具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路,具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路,可编程门阵列(PGA),现场可编程门阵列(FPGA)等。

Claims (10)

1.一种基于网络发令系统的小电流接地选线方法,其特征在于,包括:
根据拓扑图生成接地试拉决策方案;
结合判断参数执行接地试拉方案;
调用负荷转供分析,生成下游恢复供电的联络开关操作顺序,恢复负荷转供。
2.如权利要求1所述的基于网络发令系统的小电流接地选线方法,其特征在于:所述根据拓扑图生成接地试拉决策方案包括,调用拓扑分析,生成试拉开关操作顺序及当前母线ID,配网开关根据拓扑图开关域判断三遥开关是否自动化。
3.如权利要求1所述的基于网络发令系统的小电流接地选线方法,其特征在于:所述判断参数包括,母线三相电压、母线接地复归信号以及遥控控制时间间隔。
4.如权利要求2所述的基于网络发令系统的小电流接地选线方法,其特征在于:所述执行接地试拉方案包括,实时监视母线接地复归信号和母线三相电压是否恢复正常,
若母线电压恢复正常并接收到母线接地复归信号且没有超过五秒,则执行下一个开关试拉操作;
若母线接地复归信号和母线三相电压在五秒内仅有一项满足时,派遣工作人员进行调查;
若接收到母线接地复归信号但母线三相电压没有恢复正常,则可视为信号出错,工作人员检查并维修信号发出装置,且该开关所控制的线路中存在单相接地故障点,无需执行下一个开关试拉操作;
若母线三相电压恢复正常,但没有接收到母线接地复归信号,也视为信号出错,工作人员检查并维修信号发出装置,执行下一个开关试拉操作;
若母线接地复归信号和母线三相电压在五秒内都没有恢复,则该开关所控制的线路中存在单相接地故障点,无需执行下一个开关试拉操作;
若试拉过程中母线接地复归信号和母线三相电压反馈时间超过五秒,则是试拉过程中遥控控制时间间隔出错,工作人员进行调试,确保每个开关遥控间隔保持在五秒。
5.如权利要求1或4任一所述的基于网络发令系统的小电流接地选线方法,其特征在于:所述执行接地试拉方案还包括,找出存在单相接地故障点的线路后,断开出线开关的三遥开关,
若单相接地故障信号不消失,可判断为地线发生故障,系统发出示警,告知调度员故障点详细位置,调度员在EMS系统控制出口断路器,保护线路和电源,等待单相接地故障信号消失,得出出线故障位置,进行隔离和恢复;
若单相接地故障信号消失,检测三条火线与中性点的电压,找出电压不同的火线,电压不同的火线可判断为故障线,进行隔离和恢复。
6.如权利要求1或5任一所述的基于网络发令系统的小电流接地选线方法,其特征在于:所述调用负荷转供分析,生成下游恢复供电的联络开关操作顺序包括,根据所有隔离开关以及所有断开开关,生成联络开关、所有拉开开关操作序列以及对侧母线设备名称。
7.如权利要求6所述的基于网络发令系统的小电流接地选线方法,其特征在于:所述恢复负荷转供包括,执行负荷恢复时,实时监视对侧线路母线是否接地,
若接地则发出警告,并立即中断操作,进行停电处理等待调度员进行人工操作;
若未接收到接地告警,则继续进行下一步开关控合操作直至完成修复。
8.一种采用如权利要求1~7任一所述的基于网络发令系统的小电流接地选线方法的选线系统,其特征在于:包括,接地试拉决策模块、遥控试拉模块、供电恢复模块,
所述接地试拉决策模块是一种生成接地试拉决策方案的装置,用于分析拓扑图生成试拉开关操作顺序及当前母线ID,决策配电网开关三遥开关是否自动化;
所述遥控试拉模块是一种自动试拉开关的装置,用于试拉开关,进行分闸操作,测试故障区间,并向调度员反馈,遥控试拉间隔为五秒;
所述供电恢复模块是一种分析负荷转供的装置,用于调用负荷转供分析,生成下游恢复供电的联络开关操作顺序,恢复负荷转供,实时监视对侧线路母线接地。
9.一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于:所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至7中任一项所述的方法的步骤。
10.一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:所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至7中任一项所述的基于网络发令系统的小电流接地选线方法。
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