[发明专利]基于输配协同的故障快速恢复处理方法在审
申请号: | 201711171030.9 | 申请日: | 2017-11-22 |
公开(公告)号: | CN107994551A | 公开(公告)日: | 2018-05-04 |
发明(设计)人: | 张佳琦;徐希;闪鑫;吴爽;王波;冯秋侠;王毅;吴婧妤;张玉林;陆娟娟 | 申请(专利权)人: | 国电南瑞科技股份有限公司;国电南瑞南京控制系统有限公司 |
主分类号: | H02H7/26 | 分类号: | H02H7/26;H02H3/06 |
代理公司: | 南京纵横知识产权代理有限公司32224 | 代理人: | 董建林 |
地址: | 211106 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 协同 故障 快速 恢复 处理 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种基于输配协同的故障快速恢复处理方法,属于输配电技术领域。
背景技术
当电网发生异常时,网省地各级系统运行部门按照“统一调度、分级管理”的原则协调处置,当事调度机构调度员既要面对海量的告警信息及大量的事故处理操作,同时还需开展异常影响信息的收集和统计:一方面对事故(事件)等级进行初步的“定性”,为应急指挥机构启动相应级别的应急响应或预案提供参考依据;另一方面对电网的故障及停电影响范围(重要用户、敏感用户、人流密集场所、敏感区域)进行快速“定位”,以便有针对性地开展快速复电。由于缺乏足够的管理和技术支持,经常造成“定位”和“定性”不准确、不及时的情况,既影响了事故处理进度,也不利于对敏感区域(场所)和重要用户的快速复电。
国务院599号令和新安全生产法等法律法规、公司以客户为中心的经营理念、网省地“发输配用”一体化系统运行管理需求等,均对影响用户正常供电的事故(事件)提出了更高的管理要求。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术中的不足,提供一种基于输配协同的故障快速恢复处理方法,解决现有技术中电网故障定位、定性不准确、处理不及时的技术问题。
为解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是:基于输配协同的故障快速恢复处理方法,包括如下步骤:
收集故障信息并判别故障类型;
若故障类型为单馈线故障,则根据给出的恢复策略及优先级别选择最优化恢复策略,执行最优化恢复策略,完成单馈线故障恢复;
若故障类型为多馈线故障,则通知主网启动故障恢复机制,主网执行恢复完毕后若配网仍存在未恢复区域,则进一步对恢复预案进行校验,若没有恢复预案或者恢复预案校验未通过,则生成初始恢复策略;按序执行初始恢复策略,对恢复失败的区域进行动态操作调整,待全部区域恢复完毕、故障源全部排除,对原有运行方式进行恢复。
所述故障信息包括:
由EMS系统获取的:主网模型信息、主网实时数据信息、主网拓扑分析及计算信息;
由配电自动化系统获取的:配网模型信息、配网实时数据信息、配网拓扑分析及计算信息;
由用电信息采集系统获取的:用户侧模型信息、用户侧电量信息;
由营销系统获取的:故障报修信息。
采用多源信息互校验的故障识别方法进行故障类型判别。
多源信息互校验的故障识别方法具体包括:
根据主网系统的跳闸开关、保护信号、母线失压信息进行故障识别;
根据配网设备保护动作以及配网设备的量测信息进行故障识别;
根据用户侧失电信息进行故障识别;
根据营销系统用户报修情况进行故障识别。
单馈线故障恢复采用动态拓扑机制,对供电网络进行拓扑分析,形成全有效恢复路径集,并对恢复路径进行快速轮询,按照恢复策略有效规则进行加权排序,提供优化恢复路径,并对恢复区域进行负荷拆分、甩负荷操作。
初始恢复策略采用遥控方式执行。
动态操作调整是指:在原来初始恢复策略的基础上,增加对已动作开关步骤策略的封锁以及对遥控拒动开关的标记。
与现有技术相比,本发明所达到的有益效果:
对于单馈线故障事件能够形成更全面、有效、优化的恢复策略,对于多馈线故障,策略控制采用输配协同机制,快速有效的对大范围失电进行恢复控制,能够提高供电的可靠性;
能够为调度及相关应急部门提供事故(事件)等级定性、定位和辅助策略支持,为提高电网和应急指挥部门的快速反应能力,提高供电可靠率、提升配用电系统运行管理和客户服务水平,提供完善的技术支撑。
附图说明
图1是本发明的流程图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本发明的技术方案,而不能以此来限制本发明的保护范围。
本发明基于输配协同的故障快速恢复处理方法主要是针对单馈线故障事件和多馈线故障事件(大范围故障停电事件),如图1所示,是本发明的流程图,包括如下步骤:
步骤一:故障信息收集:根据EMS系统、DMS系统、用电信息采集系统、营销系统收集故障信息;
步骤二:故障信息校验:一旦发现故障,首先利用上述四个系统的数据进行互校验,校验故障信息的准确性。如果通过校验,则进行下一步,如果没有通过校验,继续进行监视;
步骤三:故障类型判别:对故障类型进行判别,确定是单馈线故障还是多馈线故障;
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