CN204068430U - 一种智能纵向互联馈线自动化控制系统 - Google Patents

一种智能纵向互联馈线自动化控制系统 Download PDF

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张磐
蒋菱
鲁文
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Abstract

本实用新型涉及一种智能纵向互联馈线自动化控制系统,其主要技术特点是:包括配电主站、相邻线路的配电子站、馈线测控终端、智能配电终端和分段开关,配电主站与安装在各个配电子站中的智能配电终端相连接,馈线测控终端连接在每条线路的进线端与第一个配电子站之间,每个配电子站均设有两个分段开关并与智能配电终端相连接,相邻配电子站之间的分段开关通过纵向通信规约接口相连接,其中两条线路相邻的配电子站之间的分段开关为联络开关。本实用新型通过高效的纵向通信规约与同一供电拓扑网络内相邻智能分布式配电终端实现信息交互,实现了非故障区域零时间停电功能,可方便地进行馈线故障定位,有效地提高了供电可靠性,缩短了停电时间。

Description

一种智能纵向互联馈线自动化控制系统
技术领域
[0001] 本实用新型属于配电自动化技术领域,尤其是一种智能纵向互联馈线自动化控制系统。
背景技术
[0002] 配电网作为输配电系统的最后一个环节,其实现自动化的程度与供用电的质量及可靠性密切相关。智能配电网是智能电网建设中的重要的一环,它将现代计算机技术、通信网络技术集于一体,对配电网上的设备进行远方实时监视、协调及控制,是改进供电质量、提高供电可靠性、扩大供电能力、实现配电网高效经济运行的重要手段。目前常见的几种馈线自动化系统包括主站集中式馈线自动化(DA)系统、电压型带时限馈线自动化系统、基于重合器的馈线自动化系统、看门狗断路器方式馈线自动化系统、故障指示器模式系统等,但上述几种馈线自动化方式缺点也比较明显,如故障隔离时间长、需要全线路停电、甚至需要多次重合来排除故障、或者人工巡检方式来排查故障区域,影响到了供电的可靠性和供电质量。
发明内容
[0003] 本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种设计合理、易于故障定位并实现非故障区域零时间停电功能的智能纵向互联馈线自动化控制系统。
[0004] 本实用新型解决其技术问题是采取以下技术方案实现的:
[0005] 一种智能纵向互联馈线自动化控制系统,包括配电主站、相邻线路的配电子站、馈线测控终端、智能配电终端和分段开关,配电主站与安装在各个配电子站中的智能配电终端相连接,馈线测控终端连接在每条线路的进线端与第一个配电子站之间,每个配电子站均设有两个分段开关并与智能配电终端相连接,相邻配电子站之间的分段开关通过纵向通信规约接口相连接,其中两条线路相邻的配电子站之间的分段开关为联络开关。
[0006] 而且,所述的智能配电终端设有以太网接口、RS232/485串行接口和纵向通信规约接口,所述的以太网接口用于与配电主站相连接,所述的RS232/485串行接口用于与分段开关相连接。
[0007] 而且,所述的纵向通信规约接口包括IECIEC60870-5-101协议接口、IEC60870-5-104协议接口和自定义规约通信接口。
[0008] 本实用新型的优点和积极效果是:
[0009] 本实用新型设计合理,其通过高效的纵向通信规约与同一供电拓扑网络内相邻智能分布式配电终端实现信息交互,由智能配电终端进行综合处理、逻辑判断的智能纵向互联馈线自动化技术,实现了非故障区域零时间停电功能,可方便地进行馈线故障定位,有效地提高了供电可靠性,缩短了停电时间。
附图说明
[0010] 图1是本实用新型的系统连接示意图;
[0011] 图2是配网线路故障的时间限定范围及与变电站出口断路器跳闸时间的配合关系不意图。
具体实施方式
[0012] 以下结合附图对本实用新型实施例做进一步详述:
[0013] 一种智能纵向互联馈线自动化控制系统,如图1所示,包括配电主站、若干个配电子站(线路I的配电子站:媒体甲K1、媒体甲K2和线路2的配电子站:媒体乙K2、媒体乙Kl)、馈线测控终端FTU1、智能配电终端DTU2、DTU3、DTU4、DTU5、馈线测控终端FTU6、分段开关K1、分段开关K2、分段开关K3、分段开关K4、分段开关K5、分段开关K7、分段开关K8、分段开关K9、分段开关KlO和联络开关K6,配电主站与安装在各个配电子站内的智能配电终端DTU2、DTU3、DTU4、DTU5相连接,馈线测控终端FTUl连接在线路I进线端与智能配电终端DTU2之间,馈线测控终端FTUlO连接在线路2进线端与智能配电终端DTU5之间,两条线路之间相邻的配电子站的分段开关为联络开关K6。所述的智能配电终端内部均安装有对每半个工频基波的信号进行计算的DFT算法模块,在智能配电终端上设有以下通信接口 ••二个RJ45以太网接口、四个RS232/485串行口和纵向通信规约接口,所述纵向通信规约接口包括IECIEC60870-5-101协议接口、IEC60870-5-104协议接口和自定义规约通信接口等。每个智能配电终端均与两个分段开关相连接,上述开关通过对应的智能配电终端实现通信功能,相邻智能配电终端之间通过纵向通信规约实现信息交互,所述信息交互的内容包括故障信息、开关位置状态信号、跳闸成功、开关拒分等。当配电线路发生故障后,智能配电终端通过对本身信号以及相邻智能配电终端信号进行综合处理、逻辑判断,在变电站出口开关动作前,实现故障定位、故障区域隔离和非故障区域恢复供电动作。
[0014] 下面对本实用新型的控制原理进行说明,包括馈线故障定位处理、故障区域隔离处理、非故障区域恢复供电处理以及考虑瞬时性故障的智能分布式急救处理处理,下面对各个处理机制分别进行说明:
[0015] 1、故障定位:
[0016] 在配电线路上,若某一分段开关的某一相流过了超过电流整定值的故障电流,则其所对应的智能配电终端报过流故障信号,并通过纵向通信规约向相邻智能配电终端发送过流故障信息;若同一供电拓扑网络内仅有一个智能配电终端报过流故障信号,则故障发生在该分段开关为端点的配电区域内;若同一供电拓扑网络内有两个以上智能配电终端报过流故障信号,则故障发生在该分段开关所位于的配电区域内。
[0017] 2、故障区域隔离:
[0018] (al)若以某一分段开关为端点的配电区域内均没有发生故障,则即使该分段开关流过了故障电流,该分段开关也不跳闸隔离;
[0019] (a2)若以某一分段开关为端点的配电区域内发生故障,则该分段开关立即跳闸,隔离故障区域;
[0020] (a3)若某一分段开关收到与其相邻的分段开关发来的开关拒分信号,则该分段开关立即跳闸,隔离故障区域。
[0021] 3、非故障区域恢复供电:
[0022] 由于联络开关在正常运行方式下处于分闸状态且其两侧均带电,若联络开关的一侧发生故障,则分段开关自动实现故障区域隔离,使得该联络开关一侧失电:
[0023] (bl)若联络开关的一侧失电,且故障发生在以该联络开关为端点的配电区域内,则该联络开关保持分闸状态;
[0024] (b2)若联络开关的一侧失电,且以该联络开关为端点的配电区域内均没有发生故障:若在预先整定的合闸延时时间内,收到无故障分段开关隔离后依次发送回的跳闸成功信号,该联络开关自动合闸,恢复非故障区域供电;若在预先整定的合闸延时时间后,没有收到无故障分段开关隔离后依次发送回的跳闸成功信号,该联络开关保持分闸状态;
[0025] (b3)若联络开关收到与其相邻的开关发来的开关拒分信号,则该联络开关保持分闸状态;
[0026] (b4)若联络开关的两侧均带电,则该联络开关保持分闸状态。
[0027] 4、考虑瞬时性故障的智能分布式急救:
[0028] (Cl)对于经历了故障电流并跳闸的分段开关,在该分段开关一侧带电的条件下,开放该分段开关的一次快速重合闸功能:若该分段开关快速重合失败并导致该分段开关再次跳闸,则自动锁闭该分段开关于分闸状态,并向该分段开关的相邻分段开关发送重合失败信息;若该分段开关快速重合成功,则向该分段开关的相邻分段开关发送重合成功信息;
[0029] (c2)对于未经历故障电流并已跳闸的分段开关,禁止该分段开关的重合闸功能,在该分段开关跳闸后的一定时间内:若收到该分段开关的相邻分段开关发送的重合失败信息或没有收到其相邻分段开关发送的任何信息,则自动锁闭该分段开关于分闸状态;若收到该分段开关相邻分段开关发送的重合成功信息,则驱动该分段开关合闸;
[0030] (c3)对于未跳闸的分段开关以及重合成功的分段开关,若收到该分段开关的相邻分段开关发送的重合成功信息,则置之不理。
[0031] 在考虑瞬时性故障的智能分布式急救处理过程中的分段开关包括变电站出口开关。上述分段开关(包括变电站的1kV进/出口开关和馈线上的分段开关)的智能纵向互联馈线自动化处理步骤为:
[0032] ①若某智能配电终端采集到一条流过故障电流的信息(可能来自其本身或其相邻开关),则从保护启动后的极短暂延时时间内继续收集其相邻开关的故障信息;
[0033] ②该极短暂延时时间到后根据收到的故障电流信息判断以该智能配电终端所控制的开关为端点的配电区域内是否有故障;
[0034] ③若判断出故障发生在以该智能配电终端所控制的开关为端点的配电区域,则令其所控制的开关跳闸;否则使其所控制开关为原状态不变。
[0035] 如图2所示为该智能纵向互联馈线自动化处理配网线路故障的时间限定范围及与变电站出口断路器跳闸时间的配合关系。从该应用效果示意图可以看出,1KV配电网线路上发生故障之后,能在极短的时间之内切除故障区域,在变电站出口断路器保护动作之前,切除故障电流,防止因故障引起的全线路停电,极大程度的提高了供电可靠性。
[0036] 需要强调的是,本实用新型所述的实施例是说明性的,而不是限定性的,因此本实用新型包括并不限于具体实施方式中所述的实施例,凡是由本领域技术人员根据本实用新型的技术方案得出的其他实施方式,同样属于本实用新型保护的范围。

Claims (3)

1.一种智能纵向互联馈线自动化控制系统,其特征在于:包括配电主站、相邻线路的配电子站、馈线测控终端、智能配电终端和分段开关,配电主站与安装在各个配电子站中的智能配电终端相连接,馈线测控终端连接在每条线路的进线端与第一个配电子站之间,每个配电子站均设有两个分段开关并与智能配电终端相连接,相邻配电子站之间的分段开关通过纵向通信规约接口相连接,其中两条线路相邻的配电子站之间的分段开关为联络开关。
2.根据权利要求1所述的一种智能纵向互联馈线自动化控制系统,其特征在于:所述的智能配电终端设有以太网接口、RS232/485串行接口和纵向通信规约接口,所述的以太网接口用于与配电主站相连接,所述的RS232/485串行接口用于与分段开关相连接。
3.根据权利要求1所述的一种智能纵向互联馈线自动化控制系统,其特征在于:所述的纵向通信规约接口包括IECIEC60870-5-101协议接口、IEC60870-5-104协议接口和自定义规约通信接口。
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