[发明专利]电力配电网络故障自愈方法和系统有效
申请号: | 201210169168.6 | 申请日: | 2012-05-29 |
公开(公告)号: | CN102709889A | 公开(公告)日: | 2012-10-03 |
发明(设计)人: | 许永军;叶志峰;李蔚凡;林超;李俊晨 | 申请(专利权)人: | 长园深瑞继保自动化有限公司 |
主分类号: | H02H7/26 | 分类号: | H02H7/26;H02H3/06;H02J13/00 |
代理公司: | 深圳市中知专利商标代理有限公司 44101 | 代理人: | 孙皓;林虹 |
地址: | 518057 广东省深圳*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电力 配电 网络故障 自愈 方法 系统 | ||
技术领域
本发明涉及电力电气系统,特别涉及电网的故障处理方法和系统。
背景技术
随着经济的高速发展,社会对电力的需求量越来越大,电力用户对配电网的供电可靠性、电能质量、工作效率和优质服务等方面的要求也越来越高。利用现代电子技术、通信技术、计算机及网络技术,将配电网在正常及事故情况下的监测、保护、控制、计量与供电部门的工作管理有机地融合在一起改进供电质量是智能电网的发展趋势。
故障自愈系统能自动检测识别电网故障、自动隔离电网故障和自动恢复非故障区的电网供电,能大大提高配电网络的供电质量,其在配电自动化系统中占有重要地位。但现有的故障自愈系统要么过分依赖通讯网络,要么只能实现简单网架结构的故障自愈且故障恢复时间较长,目前还没有能适应于各种复杂配电网架构情况下的配网故障自愈系统。
发明内容
本发明针对现有应用存在的不足,提供一种基于IEC61850标准建模实现智能电网配电自动控制的处理故障的方法和系统,即适用于传统配电网络同时也适用于智能电网配电网络,本发明能快速高效准确的隔离故障和恢复故障。
本发明的目的之一在于提供一种能快速可靠识别全网故障位置并进行故障隔离、恢复操作的电力配电网络故障自愈方法。
本发明的目的之二在于提供一种能快速可靠识别全网故障位置并进行故障隔离、恢复操作的电力配电网络故障自愈系统。
本发明的目的之一可以这样实现,设计一种电力配电网络故障自愈方法,包括以下步骤:
A、在配电网络上分段处设置分段开关,在若干分段开关之间设置联络开关,每个开关对应安装一个终端设备,终端设备之间的信息交换通过IEC61850协议传输;
B、配电网络发生故障时,每个终端设备通过GOOSE发送其本身检测的故障信息给相邻的终端设备;
C、终端设备根据其收到的信息以及本身检测到的故障信息进行判断是否进行跳闸或合闸操作,其中故障定位和故障隔离由分段开关终端设备实现,故障恢复由联络开关终端设备进行合闸操作来实现;
故障隔离的动作逻辑为:当分段开关终端设备检测到短路故障,同时收到电源侧分段开关有故障信号,收到负荷侧分段开关无短路故障信号,则跳本分段开关;或者本开关终端设备未检测到短路故障,收到电源侧分段开关有故障信号,则跳本分段开关;
故障恢复的动作逻辑为:当联络开关终端设备检测到一侧有压一侧无压、本终端设备未检出到短路故障、未收到其它终端设备发送的闭锁故障恢复信号、收到其他终端设备发送的故障恢复启动信号,则合本联络开关。
本发明的目的之二可以这样实现,设计一种电力配电网络故障自愈系统,包括分段开关、分段开关终端设备、联络开关、联络开关终端设备以及以太网,
分段开关,设置在电力网络上分段处,每一分段开关对应安装一终端设备;
联络开关,在若干分段开关之间设置,每一联络开关对应安装一终端设备;
以太网,用于终端设备之间的信息数据的传送;
终端设备信息交换采用IEC61850标准通信协议的GOOSE通信机制,终端设备GOOSE开入虚端子为电源侧短路信号、负荷侧短路信号01、负荷侧短路信号02、负荷侧短路信号03、启动故障恢复信号和闭锁故障恢复信号,终端设备GOOSE开出虚端子为本终端设备故障信号、启动故障恢复信号和闭锁故障恢复信号。
本发明可有效提高配电网络的供电可靠性,实现配电电网的故障自动识别、故障自动隔离以及非故障区的自动供电恢复,保证电力系统安全运行。
附图说明
图1是本发明较佳实施例之一的网络架构示意图;
图2是本发明较佳实施例之二的网络架构示意图。
具体实施方式
以下结合实施例对本发明作进一步的描述。
一种电力配电网络故障自愈方法,包括以下步骤:
A、在配电网络上分段设置分段开关,在若干分段开关之间设置联络开关,每个开关对应设置一个终端设备,终端设备之间的信息交换通过以太网传输;
B、配电网络发生故障时,每个终端设备发送其本身检测的故障信息给相邻的终端设备;
C、终端设备根据其收到的信息以及本身检测到的故障信息进行判断是否进行跳闸或合闸操作,其中故障定位和故障隔离由分段开关实现,故障恢复由联络开关合闸来实现;
故障自愈的动作逻辑主要分两步骤,即故障隔离和故障恢复。
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