[发明专利]一种馈线自动化物理仿真验证平台与测试方法在审
申请号: | 202111310522.8 | 申请日: | 2021-11-08 |
公开(公告)号: | CN114063470A | 公开(公告)日: | 2022-02-18 |
发明(设计)人: | 徐经民;潘建兵;郭亮;刘洋;邓才波;曹蓓;徐在德;安义 | 申请(专利权)人: | 国网江西省电力有限公司电力科学研究院;国家电网有限公司 |
主分类号: | G05B17/02 | 分类号: | G05B17/02 |
代理公司: | 南昌市平凡知识产权代理事务所 36122 | 代理人: | 姚伯川 |
地址: | 330096 江西省南*** | 国省代码: | 江西;36 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 馈线 自动化 物理 仿真 验证 平台 测试 方法 | ||
1.一种馈线自动化物理仿真验证平台,其特征在于,所述平台包括综合控制系统、综合测试系统及若干个物理仿真子系统;所述若干个物理仿真子系统与综合控制系统连接;所述综合控制系统与综合测试系统互联;所述综合测试系统通过被测配电终端和配电自动化主站相连接;能够同时接入12台配电终端开展馈线自动化功能仿真验证;
所述综合控制系统用于平台所有一次设备运行状态的可视化管理与运行监视,具备故障录波分析功能;
所述综合测试系统用于集成馈线自动化测试所需的各种遥信、遥测、遥控信号,实现被测馈线终端的高效接入和联调测试;
所述若干个物理仿真子系统用于生成馈线自动化终端测试中的电压信号、电流信号、开关状态量、故障状态量和控制输入量。
2.根据权利要求1所述的一种馈线自动化物理仿真验证平台,其特征在于,
所述综合控制系统包括模拟量采集分析模块、主控制器和故障录波分析模块;所述主控制器分别与所述模拟量采集分析模块与故障录波分析模块相连接;主控制器还分别连接综合测试系统和物理仿真子系统;
所述主控制器用于接收与解析测试模拟量采集分析模块结果与故障录波分析模块结果,同时实现所有保护测控单元的集中远端控制;
所述模拟量采集分析模块用于根据所述若干个物理仿真子系统负荷接入数据,结合所述主控制器所反馈的模拟量及状态量分析当前运行工况下的平台潮流分布;
所述故障录波分析模块用于系统分析与配电终端测试波形对比,根据平台零序电压和任意一点相电流超过限定值启动故障录波。
3.根据权利要求1所述的一种馈线自动化物理仿真验证平台,其特征在于,
所述综合测试系统包括控制单元、模拟量输入模块、模拟量输出模块、状态量开入模块和状态量开出模块;所述模拟量输入模块、模拟量输出模块、状态量开入模块和状态量开出模块与所述控制单元相连接;
模拟量输入模块和状态量开入模块的输入端连接控制单元的输出端;模拟量输出模块和状态量开出模块的输出端连接控制单元的输入端;
模拟量输入模块和状态量开入模块的输出端与模拟量输出模块和状态量开出模块的输入端共联后,与主控制器互联;
所述模拟量输入模块用于将所述开关控制单元中的测试电压、电流值输入至综合控制系统中的主控制器中;
所述状态量开入模块用于将所述开关控制单元中的开关状态量输入至综合控制系统中的主控制器中;
所述模拟量输出模块用于输出平台电压、电流值;
所述状态量开出模块用于输出平台开关运行状态。
4.根据权利要求3所述的一种馈线自动化物理仿真验证平台,其特征在于,所述控制单元包括电源开关控制单元、分段开关控制单元和联络开关控制单元;所述电源开关控制单元、分段开关控制单元、联络开关控制单元用于执行所述平台对应开关的实际动作,同时接收测试过程中模拟量与状态量的输出结果以及控制开关量的输入结果。
5.根据权利要求1所述的一种馈线自动化物理仿真验证平台,其特征在于,所述若干个物理仿真子系统包括保护测控单元、电源变电系统、中性点成套系统、模拟馈线及负载系统、故障模拟系统、分布式电源模拟系统和高压馈线系统;各个物理仿真子系统通过其保护测控单元与所述主控制器互联;
所述保护测控单元设置过流、速断、重合闸保护功能,结合主控制器用于实现物理仿真子系统的远方/就地控制与电压、电流精确测量;
所述电源变电系统用于实现低压模拟馈线及负载系统供电、电容电流补偿及三相电源隔离;
所述中性点成套系统用于实现平台中性点不接地、经消弧线圈、小电阻、高阻接地的多种运行方式模拟;
所述模拟馈线及负载系统用于模拟三分段三联络馈出线线路,包括线路参数单元与负载单元;
所述故障模拟系统用于实现线路短路、接地故障仿真验证功能;
所述分布式电源模拟系统用于实时仿真分布式小水电系统接入,可对水电站的正常和异常事故进行模拟;
所述高压馈线输出系统用于模拟实际10kV配电线路短路故障、接地故障、重合闸、人工投切大负荷、负荷波动及非故障线路重合闸运行工况。
6.采用如权利要求1-5所述馈线自动化物理仿真验证平台的馈线自动化物理仿真测试方法,其特征在于,所述方法步骤如下:
(1)将待测试终端接入物理仿真验证平台;
(2)制定馈线自动化测试类型,是就地测试,还是智能分布式远程测试;
(3)配置测试环境,包括配置开关运行状态、电源接入状态、故障状态;
(4)发布测试命令,进行终端馈线自动化功能的仿真验证,生成测试报告。
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