[发明专利]智能分布式馈线自动化互操作方法在审

专利信息
申请号: 201510807916.2 申请日: 2015-11-19
公开(公告)号: CN105305636A 公开(公告)日: 2016-02-03
发明(设计)人: 柳劲松;陈冉;张建平;施维杨;杨锐俊 申请(专利权)人: 国网上海市电力公司;科大智能科技股份有限公司
主分类号: H02J13/00 分类号: H02J13/00
代理公司: 上海申新律师事务所 31272 代理人: 俞涤炯
地址: 200001 *** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 智能 分布式 馈线 自动化 操作方法
【说明书】:

技术领域

发明属于配电自动化技术领域,尤其涉及馈线自动化互操作技术。

背景技术

馈线自动化(FeederAutomation,简称FA)是配电自动化系统的核心功能之一,其主要有两类实现模式:集中式及分布式。其中智能分布式馈线自动化系统是一种区域自治型馈线自动化技术,是指在配电网线路发生故障时,不需要配电主站或配电子站控制,由馈线自动化终端相互通信、保护配合或时序配合,自主完成故障定位、隔离及非故障区域恢复供电,并上报处理过程及结果。不同模式的馈电自动化系统设备在具体实现原理、配置、功能特性上各不相同,现有技术的一个馈线自动化环路诸如一个手拉手线路等,均采用同一厂家的设备,不具备单独馈线自动化设备的互操作性、替换性,给分布式馈线自动化设备的后期运维带来不便,并制约了分布式馈线自动化技术的大规模推广。

发明内容

针对以上技术问题,提供一种智能分布式馈线自动化互操作方法,以解决现有技术不具有互操作性、后期运维不便的缺陷;

具体技术方案如下:

智能分布式馈线自动化互操作方法,其中,用于多个馈线自动化终端构成的馈线自动化系统,包括以下步骤:

步骤1,建立互操作拓扑模型;

步骤2,每个所述馈线自动化终端检查本地故障信号,并与相邻的馈线自动化终端进行信息交换;

步骤3,依据设定时序启动所述馈线自动化终端,所述馈线自动化终端依据独立的功能逻辑执行故障定位、隔离及非故障区域恢复供电功能。

上述的智能分布式馈线自动化互操作方法,所述步骤2中所述信息交换的内容包括公共信息及相邻所述馈线自动化终端的动态拓扑信息。

上述的智能分布式馈线自动化互操作方法,所述公共信息用于提供所述馈线自动化终端启动或终止的判断条件,包括保护信号及系统状态信号。

上述的智能分布式馈线自动化互操作方法,所述步骤3中的所述功能逻辑依据拓扑信息及相关的故障、事件顺序记录事件以及保护动作信息。

上述的智能分布式馈线自动化互操作方法,所述拓扑信息包括所述互操作拓扑模型以及动态拓扑追踪信息。

上述的智能分布式馈线自动化互操作方法,所述互操作拓扑模型的建立步骤为:

步骤11,确定通信参数;

步骤12,以所述通信参数命名模型接口部分;

步骤13,依据所述馈线自动化终端监测的目标站点网络及相邻站点建模。

上述的智能分布式馈线自动化互操作方法,所述步骤13中于相邻站点变更时,调整配置,以动态调整拓扑结构。

上述的智能分布式馈线自动化互操作方法,所述步骤2中信息交换的具体步骤如下:

步骤21,接收公共信息到一公共信息库,并向邻接的馈线自动化终端转发所述公共信息;

步骤22,接收到邻接开关信息,经一邻接表转换,存放在本地信息库;

步骤23,将检测到的接口开关故障信息,经所述邻接表转换,发送对应的馈线自动化终端的IP;

步骤24,开关动作驱动拓扑追踪分析,将动态拓扑分析结果,以接口开关状态传递给下游的馈线自动化终端。

上述的智能分布式馈线自动化互操作方法,所述步骤3中的故障定位通过检测到本地开关及交换过来的邻接开关故障信息,经拓扑分析确定故障位置。

上述的智能分布式馈线自动化互操作方法,所述步骤3中根据故障定位分析执行故障区域隔离,跳开故障位置两端开关。

有益效果:以上技术方案的模型结构具有良好的独立性和稳定性,便于互操作及替换性的实现,并且将邻接开关纳入建模,拓扑分析模型完整性好,便于整个系统的拓扑追踪分析,维护简便。

附图说明

图1为典型分布式馈线自动化系统应用示意图;

图2为自治区域内全局建模方式示意图;

图3为邻接建模方式示意图;

图4为典型一进一出W型箱式配电站的拓扑参考模型;

图5为图1中站点W2的拓扑模型例图;

图6为图1中站点W3的拓扑模型例图;

图7为馈电自动化终端的信息及交换模型示意图;

图8为本发明的方法流程图;

图9为本发明的图8中步骤1的一种具体方法流程图;

图10为本发明的图8中步骤2的一种具体方法流程图。

具体实施方式

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