[发明专利]一种次同步振荡抑制装置控制保护系统的测试系统及方法在审
申请号: | 201811357541.4 | 申请日: | 2018-11-15 |
公开(公告)号: | CN109445307A | 公开(公告)日: | 2019-03-08 |
发明(设计)人: | 刘宗烨;王翔;贾晓光;袁佩娥;马明媛;慕小斌 | 申请(专利权)人: | 全球能源互联网研究院有限公司;国家电网有限公司 |
主分类号: | G05B17/02 | 分类号: | G05B17/02;G05B23/02 |
代理公司: | 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 11250 | 代理人: | 马永芬 |
地址: | 102209 北京*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 次同步振荡抑制装置 控制保护系统 测试系统 研发 电网系统 工况信号 设备仿真 次同步振荡抑制 反馈控制信息 控制保护设备 动作信息 工作状况 接口电路 模拟电网 模型提供 通信连接 同步振荡 抑制装置 装置控制 验证 测试 发现 | ||
本发明公开了一种次同步振荡抑制装置控制保护系统的测试系统及方法,其中测试系统包括,等值电网系统,用于给次同步振荡抑制装置控制保护设备的设备仿真模型提供测试所需的工况信号;控制保护系统,用于根据工况信号反馈控制信息和/或动作信息给设备仿真模型;接口电路,用于建立等值电网系统及控制保护系统的通信连接。本发明可模拟电网系统在各种不同的工作状况下次同步振荡抑制装置控制保护系统对装置控制的情况,从而验证次同步振荡抑制装置控制保护系统的功能及性能,可以提高次同步振荡抑制装置研发效率,并能够在研发早期发现次同步振荡抑制装置控保系统中存在的问题与缺陷,从而更好地指导次同步振荡抑制装备研发。
技术领域
本发明涉及电力设备仿真与测试技术领域,具体涉及一种次同步振荡抑制装置控制保护系统的测试系统及方法。
背景技术
目前,仿真技术已经全面进入实时化仿真时代,实时仿真以其更加接近实际系统的仿真环境成为仿真领域的发展方向,实时仿真的发展更使数字物理混合仿真成为可能,为控制保护装置开发与测试提供了更加灵活与便捷的手段。
目前次同步振荡抑制装置的研发依然采用传统的开发流程,即首先理论分析,再离线仿真验证,然后试制低压物理模型进行动模试验,最后进行实际装置的生产。各研发过程独立性较强,难以保证子过程的平滑过渡,缺乏先进技术手段的支持,研发流程缓慢,并且对低压物理模型的动模试验难以模拟电网全部工况,灵活性不足,为后续装置在工程现场的运用增加了不确定性。
发明内容
为此,本发明提出了一种次同步振荡抑制装置控制保护系统的测试系统及方法,利用仿真软件搭建等值电网系统对次同步振荡抑制装置控制保护系统硬件进行实时仿真测试,以解决低压物理模型的动模试验难以模拟电网全部工况的问题。
根据第一方面,本发明实施例提供了一种次同步振荡抑制装置控制保护系统的测试系统,包括,等值电网系统,用于给次同步振荡抑制装置控制保护设备的设备仿真模型提供测试所需的工况信号;控制保护系统,用于根据工况信号反馈控制信息和/或动作信息给设备仿真模型;接口电路,用于建立等值电网系统及控制保护系统的通信连接。
可选地,等值电网系统包括:一次设备,包括:火电厂、风电厂、光伏电站、断路器、变压器、负荷和次同步振荡抑制装置控制保护设备的设备仿真模型;火电厂、风电厂和光伏电站串联后通过断路器分别连接负荷和变压器,变压器连接次同步振荡抑制装置控制保护设备的设备仿真模型;接口模块,用于建立等值电网系统和控制保护系统信号传递接口。
可选地,测试所需的工况信号包括:等值电网系统提供的系统电压信号、电流信号、断路器开关状态信号和断路器的分闸动作信息、合闸动作信息。
可选地,接口电路包括:模拟量输出板卡,用于将等值电网系统提供的系统电压信号和电流信号输出;功率放大器,用于将模拟量输出板卡输出的系统电压信号和电流信号进行放大并传递给控制保护系统;数字量输入板卡,用于将控制保护系统对次同步振荡抑制装置控制保护设备的设备仿真模型的控制信息及等值电网系统模型中断路器的分闸、合闸动作信息传到次同步振荡抑制装置控制保护设备的设备仿真模型中;数字量输出板卡,用于将断路器开关状态信号传递到控制保护系统。
根据第二方面,本发明实施例提供了一种次同步振荡抑制装置控制保护系统的测试方法,包括:搭建等值电网系统模型,用于提供测试所需的工况信号;搭建接口电路,用于将等值电网系统模型提供的工况信号传到控制保护系统,将控制保护系统根据工况信号反馈的控制信息和/或动作信息传到次同步振荡抑制装置控制保护设备的设备仿真模型;在等值电网模型提供的工况下对控制保护系统进行测试。
本发明实施例提供了一种次同步振荡抑制装置控制保护系统的测试系统及方法,可模拟电网系统在各种不同的工作状况下次同步振荡抑制装置控制保护系统对装置控制的情况,从而验证次同步振荡抑制装置控制保护系统的功能及性能,可以提高次同步振荡抑制装置研发效率,并能够在研发早期发现次同步振荡抑制装置控保系统中存在的问题与缺陷,从而更好地指导次同步振荡抑制装备研发。
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