WO2014090023A1 - 一种电力系统分层逐级数据匹配及继电保护定值融合方法 - Google Patents

一种电力系统分层逐级数据匹配及继电保护定值融合方法 Download PDF

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WO2014090023A1
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杨增力
朱林
王友怀
周特军
周虎兵
石东源
汪鹏
王春艺
范登博
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湖北省电力公司
华中科技大学
国家电网公司
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Definitions

  • the invention belongs to the technical field of power system relay protection, and particularly relates to a layered data matching and relay protection value fusion method for power system layering.
  • Relay protection is one of the most important secondary equipment of the power system, and it is the guarantee for the safe operation of the power system. Whether the relay protection device can meet the "four-sex" requirements put forward by the power grid depends largely on whether the relay protection value is reasonable. Currently, the relay protection settings are obtained offline and remain unchanged during system operation. However, the operation mode of the power system in actual operation is constantly changing. When the power grid is in some special operating conditions due to equipment maintenance, new engineering operation, and power grid accidents, some of the fixed values may not meet the requirements of selectivity and sensitivity. There is the possibility of protecting against misoperation and refusal, and directly or indirectly causing large system accidents with a wide range of power outages. Therefore, the power system relay protection setting online check system has been applied to obtain the online operation mode of the power system, and the performance of the relay protection setting sensitivity, selectivity and load shedding ability are safely checked.
  • Obtaining the online operation mode of the power system and the actual operation value of the relay protection is the basis and premise for realizing the online verification of the relay protection value.
  • the acquisition of the online operation mode of the power system has a relatively mature method, and the acquisition of the actual operation value of the relay protection still lacks an ideal solution.
  • the fault information system has been widely used in power systems, and its main function is to collect relays.
  • Real-time/non-real-time operation, configuration and fault information of intelligent devices in substations such as protection, recorders, safety automatic devices, etc.
  • operation status monitoring configuration information management and action behavior analysis of these devices, fast in the event of grid failure
  • the failure analysis provides operational personnel with processing tips to improve the automation level of the maintenance system management and fault information processing.
  • the same physical object (such as power plant/substation, primary equipment, protection devices, and fixed value items) has different names in the fault information system and the online calibration system. It is necessary to implement the same physical object data name in different systems. Fast, accurate match.
  • the fault information system may not be able to obtain the fixed value information of all the protection devices of the whole network. It is necessary to combine the setting calculation and the calculation value in the fixed value management system to realize the fusion of fixed value information.
  • the invention provides a method for realizing the relay protection setting information fusion by interfacing with the fault information system and applying layered step-by-step data matching, which can automatically (with manual setting) establish a matching relationship between different system data, and form a matching relationship. Applicable to the pending verification of the relay protection setting online check application.
  • the related technical content of the present invention has been verified in engineering practice, and seamless connection and information integration have been realized with several mainstream fault information systems in China.
  • the invention provides a layered and stepwise data matching method for a power system, which realizes fast and accurate step-by-step matching of physical object data names of the online calibration system and the fault information system.
  • the invention also proposes a relay protection setting fusion method based on the hierarchical step-by-step data matching method, which fuses the running value obtained by the fault information system in real time with the calculation value in the setting calculation and fixed value management system. To form a network-wide fixed value that is close to the real operation of the power grid.
  • a layered step-by-step data matching method for a power system specifically:
  • step (1) selecting an unmatched plant station A of the fault information system; (2) Match the station A with all the stations of the online calibration system. If the matching is successful, record the station that has been successfully matched with the station A as A', and proceed to step (3). Otherwise, enter the step.
  • step (11) Selecting other unmatched fixed value items R other than the fixed value item R of the protection device in the fault information system, and determining whether there is a fixed value item having the same name as the fixed value item R, if there is the same, it is not If the name matches, go to step (11). If the same is not the same, go to step (10);
  • step (10) Match the fixed value item R with all the fixed value items of the protection device of the online calibration system. If the matching is successful, record the fixed value item that matches the fixed value item R as R', and enter the step ( 11), otherwise go directly to step (11);
  • step (12) If the protection device T in the fault information system still has an unmatched fixed value item, return to step (8), otherwise proceed to step (12);
  • step (12) If there is still an unmatched protection device in the primary device in the fault information system, return to step (5), otherwise proceed to step (13);
  • Step (3) If there is still an unmatched primary device in plant A in the fault information system, return Step (3), otherwise proceed to step (14);
  • step (1) If there is still an unmatched plant in the fault information system, return to step (1), otherwise it will end.
  • a step-by-step data matching method for power system considering manual matching specifically:
  • step 4 Match the station A with all the stations of the online calibration system. If the matching is successful, record the station that has successfully matched the station A as A', go to step 4), otherwise go to step 18);
  • Step 17 Match the primary device S with the name of all the primary devices of the plant A' of the online calibration system. If the matching is successful, record the device that successfully matches the primary device S as S', go to step 7), otherwise enter Step 17);
  • step 12 Determine whether the fixed value item R has been manually matched, and if yes, proceed to step 13), if If not, proceed to step 15);
  • step 14 Match the fixed value item R with all the fixed value items of the protection device T' of the online calibration system. If the matching is successful, record the fixed value item matching the fixed value item R as R', and proceed to step 15 ), otherwise go directly to step 15);
  • step 15 If there is still an unmatched fixed value item in the protection device T in the fault information system, return to step 11), otherwise proceed to step 16);
  • step 16 If there is still an unmatched protection device in the primary device in the fault information system, return to step 5), otherwise proceed to step 13);
  • step 17 If there is still an unmatched primary device in plant A in the fault information system, return to step 7), otherwise proceed to step 18);
  • step 18 If there are still unmatched plant stations in the fault information system, return to step 1), otherwise it will end.
  • a method for setting and integrating a relay protection of a power system specifically:
  • step (3) Match the station A with all the stations of the online calibration system. If the match is successful, record the station that has successfully matched the station A as A', and proceed to step (3). Otherwise, enter the step.
  • the protection device determines whether there is a protection device with the same name as the protection device ⁇ . If there is the same, the name is not matched, and the process proceeds to step (8). If the same is not the same, the process proceeds to step (7);
  • step (8) Matching the protection device T with all the protection devices of the primary device S' of the online calibration system. If there is only one protection device matching the protection device T in the online calibration system, the protection device is recorded as T', proceeds to step (8), otherwise proceeds to step (12);
  • step (11) Selecting other unmatched fixed value items R other than the fixed value item R of the protection device in the fault information system, and determining whether there is a fixed value item having the same name as the fixed value item R, if there is the same, it is not If the name matches, go to step (11). If the same is not the same, go to step (10);
  • step (10) Match the fixed value item R with all the fixed value items of the protection device of the online calibration system. If the matching is successful, record the fixed value item that matches the fixed value item R as R', and enter the step ( 11), otherwise go directly to step (11);
  • step (12) If the protection device T in the fault information system still has an unmatched fixed value item, return to step (8), otherwise proceed to step (12);
  • step (12) If there is still an unmatched protection device in the primary device in the fault information system, return to step (5), otherwise proceed to step (13);
  • step (3) If there is still an unmatched primary device in plant A in the fault information system, return to step (3), otherwise proceed to step (14);
  • step (1) If there is still an unmatched plant station in the fault information system, return to step (1), otherwise go to step (15);
  • a method for determining the fusion value of power system relay protection considering artificial matching specifically:
  • step 4 Determine whether the plant station A has been manually matched, and if yes, proceed to step 4), if not Yes, go to step 3);
  • step 4 Match the station A with all the stations of the online calibration system. If the matching is successful, record the station that has successfully matched the station A as A', go to step 4), otherwise go to step 18);
  • Step 17 Match the primary device S with the name of all the primary devices of the plant A' of the online calibration system. If the matching is successful, record the device that successfully matches the primary device S as S', go to step 7), otherwise enter Step 17);
  • step 12 Determine whether the fixed value item R has been manually matched, and if yes, proceed to step 13), if not, proceed to step 15);
  • step 13) Selecting the unmatched fixed value item R other than the fixed value item R of the protection device in the fault information system, and determining whether there is a fixed value item with the same name as the fixed value item R. If the same is true, the matching item is not matched. , proceed to step 15), if the same is not the same, proceed to step 14);
  • step 14 Match the fixed value item R with all the fixed value items of the protection device T' of the online calibration system. If the matching is successful, record the fixed value item that matches the fixed value item R as R'. 15), otherwise go directly to step 15);
  • step 15 If the protection device T in the fault information system still has an unmatched fixed value item, return to step 11), otherwise proceed to step 16);
  • step 16 If there is still an unmatched protection device in the primary device in the fault information system, return to step 5), otherwise proceed to step 13);
  • step 17 If there is still an unmatched primary device in the station A in the fault information system, return to step 7), otherwise proceed to step 18);
  • step 18 If there is still an unmatched plant station in the fault information system, return to step 1), otherwise proceed to step 19);
  • the name of the plant, the primary device, the protection device, and the fixed value item of the fault information system are also sorted before the name is matched.
  • the name matching uses a normalized edit distance method or a cosine method.
  • the invention periodically accesses the fault information system database, constructs a data matching model of each level of the fault information system, automatically performs hierarchical and stepwise data matching on the acquired fault information system data and the online check data, and checks the line according to the matching result.
  • the system is integrated with the fixed value of the fault information system.
  • the invention interfaces the online calibration system and the fault information system, and realizes step-by-step automatic matching of the data of the plant station, the primary equipment, the protection device and the name of the fixed value item in the relay protection setting online check system, if the matching If the success is successful, the fixed value in the fault information system is used as the fixed value to be checked. Otherwise, the fixed calculation and the fixed value system are set to be checked and determined, and the whole network is to be checked and set.
  • FIG. 1 is a flow chart of a hierarchical hierarchical data matching method according to the present invention.
  • FIG. 2 is a flow chart of a hierarchical step-by-step data matching method considering artificial matching results
  • Figure 3 is a flow chart of the method for integrating the value of the fault signal system, the online calibration system and the manual setting.
  • the online calibration system stores the plant station, primary equipment, protection devices, fixed value items and fixed value information of the tuning calculation and fixed value management system, in order to match it with the corresponding physical objects of the fault information system and the later fixed values. Convergence, the relevant data needs to be extracted from the fault information system.
  • the online calibration system extracts relevant data from the fault information system as follows:
  • Obtaining fault information System data includes accessing the database and reading the summoned file.
  • a program for transmitting and receiving data is separately installed on the fault information system server and the online checking system server, and the online checking system server sends a calling command to the fault information system, and the fault information system is based on the calling command.
  • the online calibration system periodically imports data from the fault information system master station database, scans the fixed value items whose time meets the requirements, and the values of the fixed value items, and imports them into the online check. system.
  • the method for hierarchically matching the fault information system and the fixed value model data in the fault calculation system and the fixed value calculation system is as shown in FIG. 1 , which includes the following steps:
  • Step (14) Match the station A with all the stations of the online calibration system. If the matching is successful, record the station that has been successfully matched with the station A as A, and proceed to step (3), otherwise enter the step. Step (14);
  • the name of the protection device T is sorted;
  • step (6) Name the other unmatched protection devices other than the protection device T of the primary device S in the fault information system, and check whether there is a protection device with the same name as the protection device T. If the same, the same is not Match, go to step (8), if there is no the same, go to step (7); this step is to judge the name identity, because there may be the same type of protection device, the name will be the same after normalization, if it matches automatically, There is a possibility of mismatching, so in order to ensure the matching accuracy, it is not matched.
  • step (8) Matching the protection device T with all the protection devices of the primary device S' of the online calibration system. If there is only one protection device matching the protection device T in the online calibration system, the protection device is recorded as T', proceeds to step (8), otherwise proceeds to step (12);
  • step (9) For the unmatched fixed value item R other than the fixed value item R of the protection device T in the fault information system, the name is sorted, and it is judged whether there is a fixed value item having the same name as the fixed value item R, if any If they are the same, they are not matched, and the process proceeds to step (11). If the same is not the same, the process proceeds to step (10). In this step, the name identity determination is performed, considering that the common fixed value of the fixed value item and the control word name may be equal. There is also the possibility of mismatching.
  • step (10) Match the fixed value item R with all the fixed value items of the protection device T' of the online check system. If the match is successful, record the fixed value item that matches the fixed value item R as R'. Go to step (11), otherwise go directly to step (11);
  • step (12) If there is still an unmatched fixed value item in the protection device ⁇ in the fault information system, return to step (8), otherwise proceed to step (12);
  • step (12) If there is still an unmatched protection device in the primary device in the fault information system, return to step (5), otherwise proceed to step (13);
  • step (3) If there is still an unmatched primary device in the station A in the fault information system, return to step (3), otherwise proceed to step (14);
  • step (1) If there is still an unmatched plant in the fault information system, return to step (1), otherwise it will end.
  • the data name is first sorted and then the text similarity algorithm is used for name matching, which can improve the data matching rate and improve the precision of the matching data, and the finishing rules are set by the user according to the actual situation.
  • the text similarity algorithm may adopt a normalized edit distance algorithm, a cosine algorithm, etc., and a matching cosine algorithm is preferred for matching of fixed value items.
  • the manual matching method can also be incorporated to manually match data that cannot be automatically matched.
  • the matching attribute identifier is manually matched to the physically matched physical object, and the physical pair is first determined according to the attribute identifier before each automatic matching. If the image is manually matched, the object that has not been manually matched is matched according to the above automatic matching scheme. Referring to Figure 2, the specific steps are as follows:
  • step (3) Determine whether the plant station A has been manually matched, if yes, proceed to step (4), if not, proceed to step (3);
  • step (3) Match the station A with all the stations of the online calibration system. If the matching is successful, record the station that has successfully matched the station A as A, and proceed to step (4), otherwise enter the step (18). );
  • step (6) Match the primary device S with the name of all the primary devices of the plant station A' of the online calibration system. If the matching is successful, record the device that is successfully matched with the primary device S as S', and proceed to step (7). Otherwise proceed to step (17);
  • step (9) Name the other unmatched protection devices other than the protection device T of the primary device S in the fault information system, and check whether there is a protection device with the same name as the protection device T. If the same, the same is true. If it matches, go to step (16), if there is no the same, proceed to step (10);
  • step (10) Match the protection device T with all the protection devices of the primary device S of the online calibration system. If there is only one protection in the online calibration system that matches the protection device T, Protect the device, record the protection device as T, go to step (11), otherwise go to step (16)
  • step (13) Name the unmatched fixed value item R other than the fixed value item R of the protection device in the fault information system, and check whether there is a fixed value item with the same name as the fixed value item R. If they are the same, do not match them, go to step (15), if there is no the same, go to step (14);
  • step (11) If the protection device in the fault information system still has an unmatched fixed value item, return to step (11), otherwise proceed to step (16);
  • step (13) If there is still an unmatched protection device in the primary device in the fault information system, return to step (5), otherwise proceed to step (13);
  • step (18) If there is still an unmatched primary device in the faulty information system, return to step (7), otherwise go to step (18);
  • the fixed value of the fault information system and the online checking system ie, the setting of the setting calculation and the fixed value management system
  • the fault information system obtains the actual running value of the relay protection device
  • the fixed value from the fault information system has the highest priority. If the actual running value is not obtained, the setting calculation and the fixed value management system are adopted. value.
  • the value of the successfully matched fixed value item R′ in the online check system is updated to the value of the fixed value item R corresponding to the fault information system, and other unmatched successful fixed value items in the online check system are The value remains the same.
  • the priority level from low to high is the setting calculation system setting value, the fault information system operation setting value and the manual setting value.
  • the user-friendly interface is used to show the user the value to be checked, and the integration process of the fixed value acquisition is displayed. You can see the multiple sources of the value and how to integrate to form the value to be checked and color to distinguish the source size. Inconsistent fixed value, which serves as a warning for other advanced applications such as online check;
  • the invention is applied to the application of an electric power dispatching control center relay protection online constant value checking system, and the fault information system data and online school are successfully completed.
  • the matching of the nuclear basic data realizes the interface between the fault information system and the online check system.
  • the present invention evaluates the matching results of the hierarchical stepwise matching method using two indexes of matching rate and precision, as shown in equations (1) and (2).
  • the layered step-by-step matching result of the on-line constant value checking system for the relay protection of the power dispatching control center of a certain province is shown in Table 5. It can be seen that the matching method of the present invention, the plant station, the primary equipment, and the protection device are shown. Both the fixed value items have a high matching rate and precision, and the effectiveness of the present invention is verified.
  • the invention performs connection test and information integration with domestic mainstream fault information system manufacturers, and can It is relatively good to obtain the online operation setting value, realize the fusion of the fault information system and the setting calculation and the fixed value information of the fixed value management system, and form the whole network to be checked and determined by the online calibration system.

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Abstract

一种电力系统分层逐级数据匹配及继电保护定值融合方法,包括:继电保护定值在线校核系统中预存有整定计算及定值管理系统的定值信息;对故障信息系统数据与在线校核数据按照厂站、一次设备、保护装置和定值项分层逐级进行数据匹配;若匹配成功则将故障信息系统中的定值作为待校核定值,否则取整定计算及定值管理系统的定值为待校核定值。该方法通过将整定计算及定值管理系统与故障信息系统进行接口,实现对整定计算及定值管理系统的计算定值和故障信息系统的实际运行定值的信息融合,形成接近电网真实运行情况的全网待校核定值。

Description

一种电力系统分层逐级数据匹配及继电保护定值融合方法 【技术领域】
本发明属于电力系统继电保护技术领域, 具体涉及一种电力系统分层 逐级数据匹配及继电保护定值融合方法。
【背景技术】
继电保护是电力系统最重要的二次设备之一, 是电力系统安全运行的 保障。 继电保护装置能否满足电网所提出的 "四性"要求, 很大程度上取 决于继电保护定值是否合理。 目前, 继电保护定值都是在离线状态下获得 的, 并在系统运行中保持不变。 然而, 实际运行中电力系统运行方式是不 断变化的, 当电网由于设备检修、 新工程投运以及电网事故而处于某些特 殊的运行状态时, 部分定值可能无法满足选择性和灵敏度的要求, 存在保 护误动和拒动的可能, 并直接或间接导致停电范围较广的大型系统事故。 因此, 目前已应用了电力系统继电保护定值在线校核系统, 获取电力系统 的在线运行方式, 对继电保护定值的灵敏度、 选择性和躲负荷能力等性能 进行安全校核。
获取电力系统在线运行方式和继电保护实际运行定值, 是实现继电保 护定值在线校核的基础和前提。 电力系统在线运行方式的获取已有较成熟 的方法, 而继电保护实际运行定值的获取还缺少理想的解决方案。 目前主 要有以下两种方法: 一是由用户手动在在线校核系统中输入, 但维护工作 量很大, 工作效率低, 且容易出错; 二是将整定计算与定值管理系统中的 计算定值直接作为待校核定值, 但该计算定值与实际运行定值往往存在一 定的偏差。 在目前电力调度数据尚未完全实现一体化的背景下, 与故障信 息系统实现接口, 将故障信息系统中定值作为在线校核系统中的待校核定 值是一种可行的途径。
故障信息系统目前已广泛应用在电力系统中, 其主要功能是采集继电 保护、 录波器、 安全自动装置等变电站内智能装置的实时 /非实时的运行、 配置和故障信息, 对这些装置进行运行状态监视、 配置信息管理和动作行 为分析, 在电网故障时则进行快速的故障分析, 为运行人员提供处理提示, 提高继保系统管理和故障信息处理的自动化水平。
利用故障信息系统中定值作为在线校核系统中的待校核定值虽然理论 上可行, 但仍存在以下一些技术难点有待解决:
( 1 ) 同一物理对象(如发电厂 /变电站、 一次设备、保护装置和定值项等), 在故障信息系统和在线校核系统中的名称不同, 有必要实现不同系统 中同一物理对象数据名称的快速、 准确匹配。
(2 ) 故障信息系统可能无法获取全网所有保护装置的定值信息, 需要结合 整定计算及定值管理系统中的计算定值, 实现定值信息融合。
( 3 ) 提供便利的人工干预方式, 可以对无法自动匹配的数据进行人工设 置, 人工设置待校核定值来源, 或直接给定待校核定值等。
本发明提供了一种与故障信息系统接口、 应用分层逐级数据匹配实现 继电保护定值信息融合的方法, 可自动 (辅以人工设置) 建立不同系统数 据之间的匹配关系, 并形成适用于继电保护定值在线校核应用的待校核定 值。 本发明的相关技术内容在工程实践中得到了验证, 与国内主流的几种 故障信息系统实现了无缝连接和信息集成。
【发明内容】
本发明提出一种电力系统分层逐级数据匹配方法, 实现在线校核系统 与故障信息系统的物理对象数据名称的快速、 准确的逐级匹配。
本发明还提出了一种基于上述分层逐级数据匹配方法的继电保护定值 融合方法, 将故障信息系统实时获取的运行定值与整定计算和定值管理系 统中的计算定值进行融合,形成接近电网真实运行情况的全网待校核定值。
一种电力系统分层逐级数据匹配方法, 具体为:
( 1 ) 选取故障信息系统的未匹配的某一厂站 A; (2) 将厂站 A与在线校核系统的所有厂站进行名称匹配, 若匹配成 功, 则记录与厂站 A匹配成功的厂站为 A', 进入步骤 (3), 否则进入步骤
(14);
(3) 选取故障信息系统中厂站 A的未匹配的某一一次设备 S;
(4) 将一次设备 S与在线校核系统的厂站 A'的所有一次设备进行名 称匹配, 若匹配成功, 则记录与一次设备 S匹配成功的一次设备为 S', 进 入步骤 (5), 否则进入步骤 (13);
(5) 选取故障信息系统中一次设备 S的未匹配的某一保护装置 T;
(6)选取故障信息系统中一次设备 S的保护装置 T以外的其它未匹配 的保护装置, 判断其中是否存在与保护装置 T名称相同的保护装置, 若存 在相同, 则不对其名称匹配, 进入步骤(8), 若不存在相同, 进入步骤(7);
(7)将保护装置 T与在线校核系统的一次设备 S'的所有保护装置进行 名称匹配, 若在线校核系统中仅存在一个与保护装置 T匹配成功的保护装 置, 则记录该保护装置为 T', 进入步骤 (8), 否则进入步骤 (12)
(8) 选取故障信息系统中保护装置 Τ中的未匹配的某一定值项 R;
(9)选取故障信息系统中保护装置 Τ的定值项 R以外的其它未匹配定 值项 R, 判断其中是否存在与定值项 R的名称相同的定值项, 若存在相同, 则不对其名称匹配, 进入步骤 (11), 若不存在相同, 进入步骤 (10);
(10) 将定值项 R与在线校核系统的保护装置 Γ的所有定值项进行名 称匹配, 若匹配成功, 则记录与定值项 R匹配成功的定值项为 R', 进入步 骤 (11), 否则直接进入步骤 (11);
(11) 若故障信息系统中的保护装置 T还存在未匹配的定值项, 则返 回步骤 (8), 否则进入步骤 (12);
(12) 若故障信息系统中一次设备内还存在未匹配的保护装置, 则返 回步骤 (5), 否则进入步骤 (13);
(13) 若故障信息系统中厂站 A内还存在未匹配的一次设备, 则返回 步骤 (3 ), 否则进入步骤 ( 14);
( 14) 若故障信息系统中还存在未匹配的厂站, 则返回步骤 (1 ), 否 则结束。
一种考虑人工匹配的电力系统分层逐级数据匹配方法, 具体为:
1 ) 选取故障信息系统的未匹配的某一厂站 A;
2) 判断厂站 A是否已经经过人工匹配, 若是, 则进入步骤 4), 若不 是, 则进入步骤 3 );
3 ) 将厂站 A与在线校核系统的所有厂站进行名称匹配, 若匹配成功, 则记录与厂站 A匹配成功的厂站为 A', 进入步骤 4), 否则进入步骤 18 );
4) 选取故障信息系统中厂站 A的未匹配的某一一次设备 S;
5 ) 判断一次设备 S是否已经过人工匹配, 若是, 则进入步骤 7), 若 不是, 则进入步骤 6);
6 ) 将一次设备 S与在线校核系统的厂站 A'的所有一次设备进行名称 匹配, 若匹配成功, 则记录与一次设备 S匹配成功的一次设备为 S', 进入 步骤 7), 否则进入步骤 17);
7 ) 选取故障信息系统中一次设备 S的未匹配的某一保护装置 T;
8 ) 判断保护装置 T是否已经过人工匹配, 若是, 则进入步骤 11 ), 若 不是, 则进入步骤 9);
9)选取故障信息系统中一次设备 S的保护装置 T以外的其它未匹配的 保护装置, 判断其中是否存在与保护装置 τ的名称相同的保护装置, 若存 在相同, 则不对其匹配, 进入步骤 16), 若不存在相同, 则进入步骤 10);
10) 将保护装置 T与在线校核系统的一次设备 S'的所有保护装置进行 名称匹配, 若在线校核系统中仅存在一个与保护装置 τ匹配成功的保护装 置, 则记录该保护装置为 T', 进入步骤 11 ), 否则进入步骤 16);
11 ) 选取故障信息系统中保护装置 Τ中的未匹配的某一定值项 R;
12) 判断定值项 R是否已经过人工匹配, 若是, 则进入步骤 13 ), 若 不是, 则进入步骤 15);
13) 选取故障信息系统中保护装置 T的定值项 R以外的其它未匹配定 值项 R, 判断其中是否存在与定值项 R的名称相同的定值项, 若存在相同, 则不对其匹配, 进入步骤 15), 若不存在相同, 进入步骤 14);
14) 将定值项 R与在线校核系统的保护装置 T'的所有定值项进行名称 匹配, 若匹配成功, 则记录与定值项 R匹配成功的定值项为 R', 进入步骤 15), 否则直接进入步骤 15);
15) 若故障信息系统中的保护装置 T还存在未匹配的定值项, 则返回 步骤 11), 否则进入步骤 16);
16) 若故障信息系统中一次设备内还存在未匹配的保护装置, 则返回 步骤 5), 否则进入步骤 13);
17) 若故障信息系统中厂站 A内还存在未匹配的一次设备, 则返回步 骤 7), 否则进入步骤 18);
18) 若故障信息系统中还存在未匹配的厂站, 则返回步骤 1), 否则结 束。
一种电力系统继电保护定值融合方法, 具体为:
( 1 ) 选取故障信息系统的未匹配的某一厂站 A;
(2) 将厂站 A与在线校核系统的所有厂站进行名称匹配, 若匹配成 功, 则记录与厂站 A匹配成功的厂站为 A', 进入步骤 (3), 否则进入步骤
(14);
(3) 选取故障信息系统中厂站 A的未匹配的某一一次设备 S;
(4) 将一次设备 S与在线校核系统的厂站 A'的所有一次设备进行名 称匹配, 若匹配成功, 则记录与一次设备 S匹配成功的一次设备为 S', 进 入步骤 (5), 否则进入步骤 (13);
(5) 选取故障信息系统中一次设备 S的未匹配的某一保护装置 T;
(6)选取故障信息系统中一次设备 S的保护装置 T以外的其它未匹配 的保护装置, 判断其中是否存在与保护装置 τ名称相同的保护装置, 若存 在相同, 则不对其名称匹配, 进入步骤(8), 若不存在相同, 进入步骤(7);
(7)将保护装置 T与在线校核系统的一次设备 S'的所有保护装置进行 名称匹配, 若在线校核系统中仅存在一个与保护装置 T匹配成功的保护装 置, 则记录该保护装置为 T', 进入步骤 (8), 否则进入步骤 (12);
(8) 选取故障信息系统中保护装置 Τ中的未匹配的某一定值项 R;
(9)选取故障信息系统中保护装置 Τ的定值项 R以外的其它未匹配定 值项 R, 判断其中是否存在与定值项 R的名称相同的定值项, 若存在相同, 则不对其名称匹配, 进入步骤 (11), 若不存在相同, 进入步骤 (10);
(10) 将定值项 R与在线校核系统的保护装置 Γ的所有定值项进行名 称匹配, 若匹配成功, 则记录与定值项 R匹配成功的定值项为 R', 进入步 骤 (11), 否则直接进入步骤 (11);
(11) 若故障信息系统中的保护装置 T还存在未匹配的定值项, 则返 回步骤 (8), 否则进入步骤 (12);
(12) 若故障信息系统中一次设备内还存在未匹配的保护装置, 则返 回步骤 (5), 否则进入步骤 (13);
(13) 若故障信息系统中厂站 A内还存在未匹配的一次设备, 则返回 步骤 (3), 否则进入步骤 (14);
(14) 若故障信息系统中还存在未匹配的厂站, 则返回步骤 (1), 否 则进入步骤 (15);
(15)将在线校核系统中成功匹配的定值项 R'的值更新为故障信息系统 对应的定值项 R的值后作为待校核定值, 在线校核系统中未匹配成功的定 值项的值保持不变作为待校核定值。
一种考虑人工匹配的电力系统继电保护定值融合方法, 具体为:
1) 选取故障信息系统的未匹配的某一厂站 A;
2) 判断厂站 A是否已经经过人工匹配, 若是, 则进入步骤 4), 若不 是, 则进入步骤 3 );
3 ) 将厂站 A与在线校核系统的所有厂站进行名称匹配, 若匹配成功, 则记录与厂站 A匹配成功的厂站为 A', 进入步骤 4), 否则进入步骤 18 );
4) 选取故障信息系统中厂站 A的未匹配的某一一次设备 S;
5 ) 判断一次设备 S是否已经过人工匹配, 若是, 则进入步骤 7), 若 不是, 则进入步骤 6);
6 ) 将一次设备 S与在线校核系统的厂站 A'的所有一次设备进行名称 匹配, 若匹配成功, 则记录与一次设备 S匹配成功的一次设备为 S', 进入 步骤 7), 否则进入步骤 17);
7 ) 选取故障信息系统中一次设备 S的未匹配的某一保护装置 T;
8 ) 判断保护装置 T是否已经过人工匹配, 若是, 则进入步骤 11 ), 若 不是, 则进入步骤 9);
9)选取故障信息系统中一次设备 S的保护装置 T以外的其它未匹配的 保护装置, 判断其中是否存在与保护装置 τ的名称相同的保护装置, 若存 在相同, 则不对其匹配, 进入步骤 16), 若不存在相同, 则进入步骤 10);
10) 将保护装置 T与在线校核系统的一次设备 S'的所有保护装置进行 名称匹配, 若在线校核系统中仅存在一个与保护装置 τ匹配成功的保护装 置, 则记录该保护装置为 T', 进入步骤 11 ), 否则进入步骤 16);
11 ) 选取故障信息系统中保护装置 Τ中的未匹配的某一定值项 R;
12) 判断定值项 R是否已经过人工匹配, 若是, 则进入步骤 13 ), 若 不是, 则进入步骤 15 );
13 ) 选取故障信息系统中保护装置 Τ的定值项 R以外的其它未匹配定 值项 R, 判断其中是否存在与定值项 R的名称相同的定值项, 若存在相同, 则不对其匹配, 进入步骤 15 ), 若不存在相同, 进入步骤 14);
14) 将定值项 R与在线校核系统的保护装置 T'的所有定值项进行名称 匹配, 若匹配成功, 则记录与定值项 R匹配成功的定值项为 R', 进入步骤 15 ), 否则直接进入步骤 15 );
15 ) 若故障信息系统中的保护装置 T还存在未匹配的定值项, 则返回 步骤 11 ), 否则进入步骤 16);
16 ) 若故障信息系统中一次设备内还存在未匹配的保护装置, 则返回 步骤 5 ), 否则进入步骤 13 );
17 ) 若故障信息系统中厂站 A内还存在未匹配的一次设备, 则返回步 骤 7 ), 否则进入步骤 18 );
18 ) 若故障信息系统中还存在未匹配的厂站, 则返回步骤 1 ), 否则进 入步骤 19);
19)将在线校核系统中成功匹配的定值项 R'的值更新为故障信息系统对 应的定值项 R的值后作为待校核定值, 在线校核系统中未匹配成功的定值 项的值保持不变作为待校核定值。
进一步地, 在名称匹配之前还对故障信息系统的厂站、 一次设备、 保护 装置和定值项进行名称整理。
进一步地, 所述名称匹配采用归一化编辑距离方法或余弦方法。
本发明的技术效果体现在:
本发明周期性地访问故障信息系统数据库, 构建故障信息系统各级的 数据匹配模型, 自动对获取的故障信息系统数据与在线校核数据进行分 层逐级数据匹配, 依据匹配结果将线校核系统与故障信息系统的定值进 行融合。 本发明对在线校核系统与故障信息系统进行接口, 实现与继电 保护定值在线校核系统中的厂站、 一次设备、 保护装置以及定值项名称等 数据的逐级自动匹配, 若匹配成功则将故障信息系统中的定值作为待校 核定值, 否则取整定计算及定值系统的定值为待校核定值, 形成全网待 校核定值。 附图说明
图 1为本发明分层逐级数据匹配方法流程图;
图 2为考虑了人工匹配结果的分层逐级数据匹配方法流程图;
图 3为综合了故障信系统定值、在线校核系统定值和人工设定定值的定 值融合方法流程图。
【具体实施方式】 下面结合附图对本发明做进一步地详细说明。
在线校核系统中存储有整定计算和定值管理系统的厂站、 一次设备、 保护装置、 定值项以及定值信息, 为了将其与故障信息系统的相应物理对 象进行匹配以及后期的定值融合, 需要从故障信息系统中提取相关数据。
本发明中, 在线校核系统从故障信息系统中提取相关数据的实施方式 如下:
获取故障信息系统数据包括访问数据库和读取召唤文件两种方式。 在读取召唤文件的方式中, 在故障信息系统服务器和在线校核系统服 务器上分别装设发送和接收数据的程序, 在线校核系统服务器向故障信息 系统发送召唤指令, 故障信息系统根据召唤指令召唤指定的保护装置, 再 将读取的数据以分层链式存储的方式存入在线校核系统。
在访问数据库数据获取方式中, 由在线校核系统周期性地从故障信息 系统主站数据库导入数据, 扫描到时间满足要求的定值项以及定值项的值, 并将它们导入到在线校核系统。
本发明对故障信息系统和整定计算及定值管理系统中的定值模型数 据进行分层逐级匹配的方法如图 1所示, 其包括以下步骤:
( 1 ) 对于故障信息系统的未匹配的某一厂站 A, 对厂站 A的名称进 行整理;
( 2) 将厂站 A与在线校核系统的所有厂站进行名称匹配, 若匹配成 功, 则记录与厂站 A匹配成功的厂站为 A, , 进入步骤 (3 ), 否则进入步 骤 (14);
( 3 )对于故障信息系统中厂站 A的未匹配的某一一次设备 S, 对一次 设备 S的名称进行整理;
(4)将一次设备 S与在线校核系统的厂站 A' 的所有一次设备进行名 称匹配, 若匹配成功, 则记录与一次设备 S匹配成功的一次设备为 S ' , 进 入步骤 (5 ), 否则进入步骤 (13 );
(5 ) 对于故障信息系统中一次设备 S的未匹配的某一保护装置 T, 对 保护装置 T的名称进行整理;
(6)对于故障信息系统中一次设备 S的保护装置 T以外的其它未匹配 的保护装置进行名称整理, 整理后判断其中是否存在与保护装置 T名称相 同的保护装置, 若存在相同, 则不对其匹配, 进入步骤 (8 ), 若不存在相 同, 进入步骤 (7 ); 本步骤进行名称相同性判断, 是因为可能存在保护装 置同型号, 则规范化以后名称相同, 若对其自动匹配, 则会存在误匹配的 可能, 因此为了保证匹配准确率, 不对其匹配。
(7)将保护装置 T与在线校核系统的一次设备 S' 的所有保护装置进 行名称匹配, 若在线校核系统中仅存在一个与保护装置 T匹配成功的保护 装置, 则记录该保护装置为 T' , 进入步骤 (8), 否则进入步骤 (12);
(8)对于故障信息系统中保护装置 T中的未匹配的某一定值项 R, 对 定值项 R进行名称整理;
(9)对于故障信息系统中保护装置 T的定值项 R以外的其它未匹配定 值项 R进行名称整理, 整理后判断其中是否存在与定值项 R的名称相同的 定值项, 若存在相同, 则不对其匹配, 进入步骤 (11 ), 若不存在相同, 进 入步骤 (10); 本步骤进行名称相同性判定, 是考虑到定值项的普通定值名 称和控制字名称有可能相等, 同样存在误匹配的可能。
( 10) 将定值项 R与在线校核系统的保护装置 T' 的所有定值项进行 名称匹配, 若匹配成功, 则记录与定值项 R匹配成功的定值项为 R' , 进 入步骤 (11 ), 否则直接进入步骤 (11 );
( 11 ) 若故障信息系统中的保护装置 τ还存在未匹配的定值项, 则返 回步骤 (8), 否则进入步骤 (12);
( 12) 若故障信息系统中一次设备内还存在未匹配的保护装置, 则返 回步骤 (5 ), 否则进入步骤 (13 );
( 13 ) 若故障信息系统中厂站 A内还存在未匹配的一次设备, 则返回 步骤 (3 ), 否则进入步骤 ( 14);
( 14) 若故障信息系统中还存在未匹配的厂站, 则返回步骤 (1 ), 否 则结束。
上述步骤中, 先整理数据名称再采用文本相似度算法进行名称匹配, 这样能够提高数据匹配率以及提高匹配数据的查准率, 整理规则由用户根 据实际情况设定。 可按上述方式在匹配过程中选择到了某个具体物理对象 后再对其进行名称整理, 也可在整个匹配前统一对故障信息系统中的各物 理对象进行名称整理。 本发明各层物理对象的名称整理规范示例如表 1-4 所示。 其中的文本相似度算法可采用归一化编辑距离算法、 余弦算法等等, 对于定值项的匹配优选余弦算法。 例如在线校核系统中的物理对象 "恩蕉 I I回"与故障信息系统中的两个物理对象 "蕉 220kv恩蕉 II线蕉 228" 和 "蕉 220kv蕉坝 II回蕉 221 "。 假如不整理直接采用余弦算法匹配, 则相 似度分别为: 0.5146和 0.6455, 则明显能得出结论匹配错误。 当名称整理 完毕再使用余弦算法时, 则为 "恩蕉 2回"与 "恩蕉 2回"、 "蕉坝 2回" 匹配, 使用余弦算法的相似度为: 1.0和 0.75, 此时则能正确匹配。 表 1 厂站名称的整理规范
Figure imgf000013_0001
表 2 —次设备名称的整理规范
Figure imgf000014_0001
在上述自动匹配方案基础上, 还可将人工匹配方式融入进来, 对无法 自动匹配的数据进行人工匹配。 融入人工匹配方式后, 对人工匹配的物理 对象进行匹配属性标识, 在每次自动匹配前首先依据属性标识确定物理对 象是否经过人工匹配, 对于未经过人工匹配的对象再按照上述自动匹配方 案进行匹配, 参见图 2, 具体步骤如下:
(1) 对于故障信息系统的未匹配的某一厂站 A, 对厂站 A的名称进 行整理;
(2) 判断厂站 A是否已经经过人工匹配, 若是, 则进入步骤 (4), 若不是, 则进入步骤 (3);
(3) 将厂站 A与在线校核系统的所有厂站进行名称匹配, 若匹配成 功, 则记录与厂站 A匹配成功的厂站为 A, , 进入步骤 (4), 否则进入步 骤 (18);
(4)对于故障信息系统中厂站 A的未匹配的某一一次设备 S, 对一次 设备 S的名称进行整理;
(5) 判断一次设备 S是否已经过人工匹配, 若是, 则进入步骤 (7), 若不是, 则进入步骤 (6);
(6)将一次设备 S与在线校核系统的厂站 A' 的所有一次设备进行名 称匹配, 若匹配成功, 则记录与一次设备 S匹配成功的一次设备为 S' , 进 入步骤 (7), 否则进入步骤 (17);
(7) 对于故障信息系统中一次设备 S的未匹配的某一保护装置 T, 对 保护装置 T的名称进行整理;
(8)判断保护装置 T是否已经过人工匹配, 若是, 则进入步骤 (11), 若不是, 则进入步骤 (9);
(9)对故障信息系统中一次设备 S的保护装置 T以外的其它未匹配的 保护装置进行名称整理, 整理后判断其中是否存在与保护装置 T的名称相 同的保护装置, 若存在相同, 则不对其匹配, 进入步骤 (16), 若不存在相 同, 则进入步骤 (10);
(10) 将保护装置 T与在线校核系统的一次设备 S, 的所有保护装置 进行名称匹配, 若在线校核系统中仅存在一个与保护装置 T匹配成功的保 护装置, 则记录该保护装置为 T, , 进入步骤 (11), 否则进入步骤 (16)
(11) 对于故障信息系统中保护装置 Τ中的未匹配的某一定值项 R, 对定值项 R进行名称整理;
(12) 判断定值项 R是否已经过人工匹配, 若是, 则进入步骤 (13), 若不是, 则进入步骤 (15);
(13) 对故障信息系统中保护装置 Τ的定值项 R以外的其它未匹配定 值项 R进行名称整理, 整理后判断其中是否存在与定值项 R的名称相同的 定值项, 若存在相同, 则不对其匹配, 进入步骤 (15), 若不存在相同, 进 入步骤 (14);
(14) 将定值项 R与在线校核系统的保护装置 T' 的所有定值项进行 名称匹配, 若匹配成功, 则记录与定值项 R匹配成功的定值项为 R' , 进 入步骤 (15), 否则直接进入步骤 (15);
(15) 若故障信息系统中的保护装置 Τ还存在未匹配的定值项, 则返 回步骤 (11), 否则进入步骤 (16);
(16) 若故障信息系统中一次设备内还存在未匹配的保护装置, 则返 回步骤 (5), 否则进入步骤 (13);
(17) 若故障信息系统中厂站 Α内还存在未匹配的一次设备, 则返回 步骤 (7), 否则进入步骤 (18);
(18) 若故障信息系统中还存在未匹配的厂站, 则返回步骤 (1), 否 则结束。
数据匹配完成后,接下来对故障信息系统和在线校核系统的定值(即 整定计算和定值管理系统的定值) 进行定值融合。 由于故障信息系统获取 继电保护装置的实际运行定值, 所以来源于故障信息系统的定值的优先级 最高, 获取不到实际运行定值的情况下则采用整定计算和定值管理系统的 定值。 具体为: 在线校核系统中成功匹配的定值项 R' 的值更新为故障信 息系统对应的定值项 R的值, 在线校核系统中其它未匹配成功的定值项的 值保持不变。
如果故障信息系统信道不通或者发现定值数据错误, 则还可以由用户 手工输入定值。 因此优先级由低到高依次为整定计算系统定值、 故障信息 系统运行定值以及人工设定定值。
参见图 3, 在综合考虑整定计算系统定值、 故障信息系统运行定值以 及人工设定定值的基础上, 本发明定值信息融合的主要步骤如下:
( 1 ) 周期性从故障信息系统获取厂站、 设备、 保护装置以及定值信息, 采用分层分类链表对数据进行存储;
(2 ) 对获取的数据采用分层逐级匹配的方法进行自动匹配, 在匹配过程 中保留前继人工匹配结果, 并实现人工匹配的下面所有级数的数据 全部自动匹配;
( 3 ) 用户设置需要的定值融合来源 (故障信息系统以及人工设置定值);
(4 ) 若在定值融合来源设置中选择了故障信息系统定值, 则将在线校核 系统中成功匹配的定值项的值更新为故障信息系统对应的定值项的 值, 在线校核系统中其它未匹配成功的定值项的值保持不变;
(5 ) 若定值来源设置中选择了人工设置定值, 则将人工设置的定值大小 填充到在线校核系统中相应的定值项;
(6 ) 以友好的界面向用户展示待校核定值, 展示定值获取的集成过程, 可以看到定值的多个来源以及如何进行集成以形成待校核定值并用 颜色区分不同来源大小不一致的定值, 起到警示作用, 供在线校核 等其他高级应用使用;
(7 ) 展示故障信息系统中运行定值、 在线校核系统 (即整定计算与定值 管理系统) 中的定值、 人工设置定值、 以及最终形成的待校核定值, 使用户了解待校核定值获取和拼接的具体过程。
为了验证本发明的有效性, 将该发明应用于某电力调度控制中心继电 保护在线定值校核系统的应用中, 成功完成了故障信息系统数据与在线校 核基础数据的匹配, 实现了故障信息系统与在线校核系统的接口。
>分层逐级匹配方法的性能校验:
本发明采用匹配率和查准率这两个指标对分层逐级匹配方法的匹配结 果进行评估, 如式 (1 ) 和 (2) 所示。
™ 匹配成功的某类设备数目 w f ^ ^ 匹配率 = 待匹配的某类设备总数 X 100% ( 1 ) 杳准率 _隱隹石匪魏删 χ
-匹配成功的某类设备数目 1 UU% 表 5 匹配结果
Figure imgf000018_0001
本发明的应用于某省电力调度控制中心继电保护在线定值校核系统的 分层逐级匹配结果如表 5所示, 可见, 采用本发明的匹配方法, 厂站、 一 次设备、 保护装置及定值项均具有较高的匹配率和查准率, 本发明的有效 性得以验证。
>定值信息融合功能验证:
本发明与国内主流故障信息系统厂家进行连接测试和信息集成, 能够 比较良好的获得在线运行定值, 实现故障信息系统和整定计算及定值管理 系统的定值信息融合, 形成在线校核系统所需的全网待校核定值。
本领域的技术人员容易理解本发明内容, 以上所述仅为本发明的部分 实例而已, 并不用以限制本发明, 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, 均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims

权利要求
1、 一种电力系统分层逐级数据匹配方法, 具体为:
( 1 ) 选取故障信息系统中未匹配的某一厂站 A;
( 2) 将厂站 A与在线校核系统的所有厂站进行名称匹配, 若匹配成 功, 则记录与厂站 A匹配成功的厂站为 A', 进入步骤 (3 ), 否则进入步骤
( 14);
( 3 ) 选取故障信息系统中厂站 A的未匹配的某一一次设备 S;
(4) 将一次设备 S与在线校核系统的厂站 A'的所有一次设备进行名 称匹配, 若匹配成功, 则记录与一次设备 S匹配成功的一次设备为 S', 进 入步骤 (5 ), 否则进入步骤 (13 );
(5 ) 选取故障信息系统中一次设备 S的未匹配的某一保护装置 T;
(6)选取故障信息系统中一次设备 S的保护装置 T以外的其它未匹配 的保护装置, 判断其中是否存在与保护装置 T名称相同的保护装置, 若存 在相同, 则不对其名称匹配, 进入步骤(8), 若不存在相同, 进入步骤(7);
(7)将保护装置 T与在线校核系统的一次设备 S'的所有保护装置进行 名称匹配, 若在线校核系统中仅存在一个与保护装置 T匹配成功的保护装 置, 则记录该保护装置为 T', 进入步骤 (8), 否则进入步骤 (12)
(8) 选取故障信息系统中保护装置 Τ中的未匹配的某一定值项 R;
(9)选取故障信息系统中保护装置 Τ的定值项 R以外的其它未匹配定 值项 R, 判断其中是否存在与定值项 R的名称相同的定值项, 若存在相同, 则不对其名称匹配, 进入步骤 (11 ), 若不存在相同, 进入步骤 (10);
( 10) 将定值项 R与在线校核系统的保护装置 Γ的所有定值项进行名 称匹配, 若匹配成功, 则记录与定值项 R匹配成功的定值项为 R', 进入步 骤 (11 ), 否则直接进入步骤 (11 );
( 11 ) 若故障信息系统中的保护装置 T还存在未匹配的定值项, 则返 回步骤 (8), 否则进入步骤 (12);
(12) 若故障信息系统中一次设备内还存在未匹配的保护装置, 则返 回步骤 (5), 否则进入步骤 (13);
(13) 若故障信息系统中厂站 A内还存在未匹配的一次设备, 则返回 步骤 (3), 否则进入步骤 (14);
(14) 若故障信息系统中还存在未匹配的厂站, 则返回步骤 (1), 否 则结束。
2、 根据权利要求 1所述的电力系统分层逐级数据匹配方法, 其特征在 于, 在名称匹配之前还对故障信息系统的厂站、 一次设备、 保护装置和定 值项进行名称整理。
3、 考虑人工匹配的电力系统分层逐级数据匹配方法, 具体为:
1) 选取故障信息系统的未匹配的某一厂站 A;
2) 判断厂站 A是否已经经过人工匹配, 若是, 则进入步骤 4), 若不 是, 则进入步骤 3);
3) 将厂站 A与在线校核系统的所有厂站进行名称匹配, 若匹配成功, 则记录与厂站 A匹配成功的厂站为 A', 进入步骤 4), 否则进入步骤 18);
4) 选取故障信息系统中厂站 A的未匹配的某一一次设备 S;
5) 判断一次设备 S是否已经过人工匹配, 若是, 则进入步骤 7), 若 不是, 则进入步骤 6);
6) 将一次设备 S与在线校核系统的厂站 A'的所有一次设备进行名称 匹配, 若匹配成功, 则记录与一次设备 S匹配成功的一次设备为 S', 进入 步骤 7), 否则进入步骤 17);
7) 选取故障信息系统中一次设备 S的未匹配的某一保护装置 T;
8) 判断保护装置 T是否已经过人工匹配, 若是, 则进入步骤 11), 若 不是, 则进入步骤 9);
9) 选取故障信息系统中一次设备 S的保护装置 T以外的其它未匹配 的保护装置, 判断其中是否存在与保护装置 τ的名称相同的保护装置, 3 存在相同, 则不对其匹配, 进入步骤 16), 若不存在相同, 则进入步骤 10)
10) 将保护装置 T与在线校核系统的一次设备 S'的所有保护装置进 名称匹配, 若在线校核系统中仅存在一个与保护装置 τ匹配成功的保护 置, 则记录该保护装置为 T', 进入步骤 11), 否则进入步骤 16);
11) 选取故障信息系统中保护装置 Τ中的未匹配的某一定值项 R;
12) 判断定值项 R是否已经过人工匹配, 若是, 则进入步骤 13), 不是, 则进入步骤 15);
13) 选取故障信息系统中保护装置 Τ的定值项 R以外的其它未匹配 值项 R, 判断其中是否存在与定值项 R的名称相同的定值项, 若存在相同 则不对其匹配, 进入步骤 15), 若不存在相同, 进入步骤 14);
14) 将定值项 R与在线校核系统的保护装置 T'的所有定值项进行名. 匹配, 若匹配成功, 则记录与定值项 R匹配成功的定值项为 R', 进入步 15), 否则直接进入步骤 15);
15) 若故障信息系统中的保护装置 T还存在未匹配的定值项, 则返回 步骤 11), 否则进入步骤 16);
16) 若故障信息系统中一次设备内还存在未匹配的保护装置, 则返回 步骤 5), 否则进入步骤 13);
17) 若故障信息系统中厂站 A内还存在未匹配的一次设备, 则返回步 骤 7), 否则进入步骤 18);
18) 若故障信息系统中还存在未匹配的厂站, 则返回步骤 1), 否则结 束。
4、 根据权利要求 1所述的电力系统分层逐级数据匹配方法, 其特征 于, 在名称匹配之前还对故障信息系统的厂站、 一次设备、 保护装置和 值项进行名称整理。
5、根据权利要求 1或 2或 3或 4所述的电力系统分层逐级数据匹配 法, 其特征在于, 所述名称匹配采用归一化编辑距离方法或余弦方法。
6、 一种电力系统继电保护定值融合方法, 具体为:
( 1 ) 选取故障信息系统的未匹配的某一厂站 A;
( 2) 将厂站 A与在线校核系统的所有厂站进行名称匹配, 若匹配成 功, 则记录与厂站 A匹配成功的厂站为 A', 进入步骤 (3 ), 否则进入步骤
( 14);
( 3 ) 选取故障信息系统中厂站 A的未匹配的某一一次设备 S;
(4) 将一次设备 S与在线校核系统的厂站 A'的所有一次设备进行名 称匹配, 若匹配成功, 则记录与一次设备 S匹配成功的一次设备为 S', 进 入步骤 (5 ), 否则进入步骤 (13 );
(5 ) 选取故障信息系统中一次设备 S的未匹配的某一保护装置 T;
(6)选取故障信息系统中一次设备 S的保护装置 T以外的其它未匹配 的保护装置, 判断其中是否存在与保护装置 T名称相同的保护装置, 若存 在相同, 则不对其名称匹配, 进入步骤(8), 若不存在相同, 进入步骤(7);
(7)将保护装置 T与在线校核系统的一次设备 S'的所有保护装置进行 名称匹配, 若在线校核系统中仅存在一个与保护装置 T匹配成功的保护装 置, 则记录该保护装置为 T', 进入步骤 (8), 否则进入步骤 (12)
(8) 选取故障信息系统中保护装置 Τ中的未匹配的某一定值项 R;
(9)选取故障信息系统中保护装置 Τ的定值项 R以外的其它未匹配定 值项 R, 判断其中是否存在与定值项 R的名称相同的定值项, 若存在相同, 则不对其名称匹配, 进入步骤 (11 ), 若不存在相同, 进入步骤 (10);
( 10) 将定值项 R与在线校核系统的保护装置 Γ的所有定值项进行名 称匹配, 若匹配成功, 则记录与定值项 R匹配成功的定值项为 R', 进入步 骤 (11 ), 否则直接进入步骤 (11 );
( 11 ) 若故障信息系统中的保护装置 T还存在未匹配的定值项, 则返 回步骤 (8), 否则进入步骤 (12); (12) 若故障信息系统中一次设备内还存在未匹配的保护装置, 则返 回步骤 (5), 否则进入步骤 (13);
(13) 若故障信息系统中厂站 A内还存在未匹配的一次设备, 则返回 步骤 (3), 否则进入步骤 (14);
(14) 若故障信息系统中还存在未匹配的厂站, 则返回步骤 (1), 否 则进入步骤 (15);
(15)将在线校核系统中成功匹配的定值项 R'的值更新为故障信息系统 对应的定值项 R的值后作为待校核定值, 在线校核系统中未匹配成功的定 值项的值保持不变作为待校核定值。
7、 根据权利要求 6所述的电力系统分层逐级数据匹配方法, 其特征在 于, 在名称匹配之前还对故障信息系统的厂站、 一次设备、 保护装置和定 值项进行名称整理。
8、 考虑人工匹配的电力系统继电保护定值融合方法, 具体为:
1) 选取故障信息系统的未匹配的某一厂站 A;
2) 判断厂站 A是否已经经过人工匹配, 若是, 则进入步骤 4), 若不 是, 则进入步骤 3);
3) 将厂站 A与在线校核系统的所有厂站进行名称匹配, 若匹配成功, 则记录与厂站 A匹配成功的厂站为 A', 进入步骤 4), 否则进入步骤 18);
4) 选取故障信息系统中厂站 A的未匹配的某一一次设备 S;
5) 判断一次设备 S是否已经过人工匹配, 若是, 则进入步骤 7), 若 不是, 则进入步骤 6);
6) 将一次设备 S与在线校核系统的厂站 A'的所有一次设备进行名称 匹配, 若匹配成功, 则记录与一次设备 S匹配成功的一次设备为 S', 进入 步骤 7), 否则进入步骤 17);
7) 选取故障信息系统中一次设备 S的未匹配的某一保护装置 T;
8) 判断保护装置 T是否已经过人工匹配, 若是, 则进入步骤 11), 若 不是, 则进入步骤 9);
9)选取故障信息系统中一次设备 S的保护装置 T以外的其它未匹配的 保护装置, 判断其中是否存在与保护装置 T的名称相同的保护装置, 若存 在相同, 则不对其匹配, 进入步骤 16), 若不存在相同, 则进入步骤 10);
10) 将保护装置 T与在线校核系统的一次设备 S'的所有保护装置进行 名称匹配, 若在线校核系统中仅存在一个与保护装置 τ匹配成功的保护装 置, 则记录该保护装置为 T', 进入步骤 11), 否则进入步骤 16);
11) 选取故障信息系统中保护装置 Τ中的未匹配的某一定值项 R;
12) 判断定值项 R是否已经过人工匹配, 若是, 则进入步骤 13), 若 不是, 则进入步骤 15);
13) 选取故障信息系统中保护装置 Τ的定值项 R以外的其它未匹配定 值项 R, 判断其中是否存在与定值项 R的名称相同的定值项, 若存在相同, 则不对其匹配, 进入步骤 15), 若不存在相同, 进入步骤 14);
14) 将定值项 R与在线校核系统的保护装置 T'的所有定值项进行名称 匹配, 若匹配成功, 则记录与定值项 R匹配成功的定值项为 R', 进入步骤 15), 否则直接进入步骤 15);
15) 若故障信息系统中的保护装置 T还存在未匹配的定值项, 则返回 步骤 11), 否则进入步骤 16);
16) 若故障信息系统中一次设备内还存在未匹配的保护装置, 则返回 步骤 5), 否则进入步骤 13);
17) 若故障信息系统中厂站 A内还存在未匹配的一次设备, 则返回步 骤 7), 否则进入步骤 18);
18) 若故障信息系统中还存在未匹配的厂站, 则返回步骤 1), 否则进 入步骤 19);
19) 将在线校核系统中成功匹配的定值项 R'的值更新为故障信息系统 对应的定值项 R的值后作为待校核定值, 在线校核系统中未匹配成功的定 值项的值保持不变作为待校核定值。
9、 根据权利要求 8所述的电力系统分层逐级数据匹配方法, 其特征在 于, 在名称匹配之前还对故障信息系统的厂站、 一次设备、 保护装置和定 值项进行名称整理。
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