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一种基于统一建模的母线电流接地拉路序列判定方法

阅读:147发布:2024-02-20

专利汇可以提供一种基于统一建模的母线电流接地拉路序列判定方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种基于统一建模的 母线 小 电流 接地拉路序列判定方法,具体为,在调度主站的OPEN3000系统的SCADA应用下增加母线小电流接地监视表,将所有需要监视的母线定义到表中;在SCADA 服务器 下部署母线小电流 接口 程序,进行接地线路判断;基于接地线路判断逻辑,搜索接地线路,更新母线小电流接地监视表,最终将需要监视内容关联至列表,在画面上进行展示,进行母线接地及接地线路监视。本发明突破了原有母线小电流接地的建模方式和判定方法,通过新的判定程序,为监控和维护人员提供了高效简便的监视和判定结果。,下面是一种基于统一建模的母线电流接地拉路序列判定方法专利的具体信息内容。

1.一种基于统一建模的母线电流接地拉路序列判定方法,其特征在于,包括以下步骤:
1)在调度主站的OPEN3000系统的SCADA应用下增加母线小电流接地监视表busbarsection_infomation_statistics,将所有需要监视的母线定义到表中;监视表中包含需要监视的母线,母线关联的零序电压测点和母线所有关联线路,表结构如下:
其中,备用整形1是判断是否已发告警,值为1时说明该条记录已发告警,值为0时发送告警,备用整形2为预留,备用字符串1写入接地相,备用字符串2写入采样取值失败的备注,备用浮点1写入发生接地时的当前母线零序电流值,备用浮点2、3、4为预留;
2)在SCADA服务器下部署bus_ground_stat母线小电流接口程序,进行接地线路判断;
3)搜索接地线路,更新母线小电流接地监视表;
4)基于open3000系统图形展示功能将母线小电流接地监视表中需要监视内容关联至列表,在画面上进行展示,进行母线接地及接地线路监视;同时通过棒图展示电流差值大小。
2.根据权利要求1所述的一种基于统一建模的母线小电流接地拉路序列判定方法,其特征在于,所述母线小电流接口程序采用C++编写。
3.根据权利要求1所述的一种基于统一建模的母线小电流接地拉路序列判定方法,其特征在于,所述SCADA服务器有互为备用的两台,在两台SCADA主备服务器下均部署bus_ground_stat母线小电流接口程序,两台SCADA服务器均启动该母线小电流接口进程
4.根据权利要求1所述的一种基于统一建模的母线小电流接地拉路序列判定方法,其特征在于,所述步骤2)中,接地线路判断如下:
21)从实时库获取母线零序电压3U0值,当3U0大于30伏时,5分钟后启动计算,取母线三相对地电压值,电压降低相为接地相,所有线路单相电流值获取接地发生时间前后5分钟的历史采样值;
22)计算接地所在母线上所有线路接地相与另一正常相的电流在接地前后的变化值:
△I1=接地相接地后一时刻的电流-接地相接地前一时刻的电流;
△I2=正常相接地后一时刻的电流-接地相接地前一时刻的电流;
23)计算△I1与△I2的绝对值的差值,即:△I=|△I1|-|△I2|;
24)△I最大的一条线路,即判定为接地线路。
5.根据权利要求4所述的一种基于统一建模的母线小电流接地拉路序列判定方法,其特征在于,所述步骤3)中,搜索接地线路,具体过程如下:
31)通过后台服务程序周期性启动并获取所有母线零序电压;
32)当母线零序电压大于设定的母线零序电压槛值时,判定为母线发生单相接地,并将当前时间记录到母线接地发生时间;
33)母线发生单相接地后的第一个整5分钟时启动接地线路判断,计算所有线路△I,并写入对应线路上;
34)计算完成后,△I值最大的线路即为接地线路,将该线路写入实时库接地线路id,产生并产生告警记录:
“yyyy-mm-dd hh:mm:ss AA厂BB母线发生单相接地故障可疑接地线路为CC线”,其中,yyyy表示年,mm表示月,dd表示日,hh表示时,mm表示分,ss表示秒,AA表示厂站名称,BB表示母线名称,CC表示接地线路名称;yyyy-mm-dd hh:mm:ss为步骤32)记录的母线接地发生时间;
35)更新母线小电流接地监视表告警相关域,即备用整形1;
36)当母线零序电压小于设定门槛值后,故障恢复,将该母线接地发生时间、接地线路、所有线路△I清零,发出告警“yyyy-mm-dd hh:mm:ss AA厂BB母线接地故障恢复”,同时更新母线小电流接地监视表相关域,其中,yyyy-mm-dd hh:mm:ss为故障恢复时间。
6.根据权利要求5所述的一种基于统一建模的母线小电流接地拉路序列判定方法,其特征在于,所述步骤31)中,周期性启动的周期为5秒。
7.根据权利要求5所述的一种基于统一建模的母线小电流接地拉路序列判定方法,其特征在于,所述步骤31)中,获取母线零序电压的方式为:将现有母线表的遥测域直接通过检索器定义到母线小电流接地监视表的该域来获取母线零序电压。

说明书全文

一种基于统一建模的母线电流接地拉路序列判定方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种基于统一建模的母线小电流接地拉路序列判定方法,属于电自动化监控技术领域。

背景技术

[0002] 目前,主站OPEN3000系统中对于母线挂接线路及其电流跳变的定义主要通过系统中的跳变事故定义表实现,这种建模方法存在的主要问题是定义的量测点比较多,人工维护量大。且母线出现单相接地故障后,监控员需要人工筛选母线挂接线路的电流跳变的最大值,对监控员经验要求较高,且接地故障判断的时效性较低。

发明内容

[0003] 为了解决现有技术缺陷,本发明提供一种基于统一建模的母线小电流接地拉路序列判定方法,通过在系统中增加一张专用的表来存储需要监视的母线及其挂接的线路,并将线路电流变化值统一存储在该表中,母线接地故障发生后由系统自动计算故障母线挂接线路电流变化值,筛选出变化最大的可疑接地线路,增强了可维护性和时效性。
[0004] 为实现上述目的,本发明是通过以下的技术方案来实现的:
[0005] 一种基于统一建模的母线小电流接地拉路序列判定方法,包括以下步骤:
[0006] 1)在调度主站的OPEN3000系统的SCADA应用下增加母线小电流接地监视表busbarsection_infomation_statistics,将所有需要监视的母线定义到表中;监视表中包含需要监视的母线,母线关联的零序电压测点和母线所有关联线路,表结构如下:
[0007]
[0008]
[0009] 其中,备用整形1是判断是否已发告警,值为1时说明该条记录已发告警,值为0时发送告警,备用整形2为预留,备用字符串1写入接地相,备用字符串2写入采样取值失败的备注,备用浮点1写入发生接地时的当前母线零序电流值,备用浮点2、3、4为预留;
[0010] 2)在SCADA服务器下部署bus_ground_stat母线小电流接口程序,进行接地线路判断;
[0011] 3)搜索接地线路,更新母线小电流接地监视表;
[0012] 4)基于open3000系统图形展示功能将母线小电流接地监视表中需要监视内容关联至列表,在画面上进行展示,进行母线接地及接地线路监视;同时通过棒图展示电流差值大小。
[0013] 前述的母线小电流接口程序采用C++编写。
[0014] 前述的SCADA服务器有互为备用的两台,在两台SCADA主备服务器下均部署bus_ground_stat母线小电流接口程序,两台SCADA服务器均启动该母线小电流接口进程
[0015] 前述的步骤2)中,接地线路判断如下:
[0016] 21)从实时库获取母线零序电压3U0值,当3U0大于30伏时,5分钟后启动计算,取母线三相对地电压值,电压降低相为接地相,所有线路单相电流值获取接地发生时间前后5分钟的历史采样值;
[0017] 22)计算接地所在母线上所有线路接地相与另一正常相的电流在接地前后的变化值:
[0018] △I1=接地相接地后一时刻的电流-接地相接地前一时刻的电流;
[0019] △I2=正常相接地后一时刻的电流-接地相接地前一时刻的电流;
[0020] 23)计算△I1与△I2的绝对值的差值,即:△I=|△I1|-|△I2|;
[0021] 24)△I最大的一条线路,即判定为接地线路。
[0022] 前述的步骤3)中,搜索接地线路,具体过程如下:
[0023] 31)通过后台服务程序周期性启动并获取所有母线零序电压;
[0024] 32)当母线零序电压大于设定的母线零序电压槛值时,判定为母线发生单相接地,并将当前时间记录到母线接地发生时间;
[0025] 33)母线发生单相接地后的第一个整5分钟时启动接地线路判断,计算所有线路△I,并写入对应线路上;
[0026] 34)计算完成后,△I值最大的线路即为接地线路,将该线路写入实时库接地线路id,产生并产生告警记录:
[0027] “yyyy-mm-dd hh:mm:ss AA厂BB母线发生单相接地故障可疑接地线路为CC线”,[0028] 其中,yyyy表示年,mm表示月,dd表示日,hh表示时,mm表示分,ss表示秒,AA表示厂站名称,BB表示母线名称,CC表示接地线路名称;yyyy-mm-dd hh:mm:ss为步骤32)记录的母线接地发生时间;
[0029] 35)更新母线小电流接地监视表告警相关域,即备用整形1。
[0030] 36)当母线零序电压小于设定门槛值后,故障恢复,将该母线接地发生时间、接地线路、所有线路△I清零,发出告警“yyyy-mm-dd hh:mm:ss AA厂BB母线接地故障恢复”,同时更新母线小电流接地监视表相关域,其中,yyyy-mm-dd hh:mm:ss为故障恢复时间。
[0031] 前述的步骤31)中,周期性启动的周期为5秒。
[0032] 前述的步骤31)中,获取母线零序电压的方式为:将现有母线表的遥测域直接通过检索器定义到母线小电流接地监视表的该域来获取母线零序电压。
[0033] 本发明的有益效果是:本发明突破了原有母线小电流接地的建模方式和判定方法,通过新的判定程序,为监控和维护人员提供了高效简便的监视和判定结果。

具体实施方式

[0034] 下面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。
[0035] 本发明的基于统一建模的母线小电流接地拉路序列判定方法,包括以下步骤:
[0036] 1、新建一张母线小电流接地监视表busbarsection_infomation_statistics,将所有需要监视的母线定义到表中;监视表中包含需要监视的母线,母线关联的零序电压测点和母线所有关联线路,表结构如下表1:
[0037] 表1母线小电流接地监视表
[0038]
[0039]
[0040] 表中,备用整形1是判断是否已发告警,避免重复,值为1时说明该条记录已发告警,不再重复发送,为0可发告警;备用整形2为预留。备用字符串1写入接地相,备用字符串2写入采样取值失败的备注。备用浮点1写入发生接地时的当前母线零序电流值,备用浮点2、3、4为预留。
[0041] 2、bus_ground_stat母线小电流接口程序接地线路判断逻辑:母线零序电压3U0值从实时库获取,当3U0大于30伏时,5分钟后启动计算,取母线三相对地电压值,电压降低相为接地相,所有线路单相电流值获取接地发生时间前后5分钟的历史采样值。
[0042] 根据拓扑关系,计算接地所在母线上所有线路接地相与另一正常相(A相或C相)的电流在接地前后的变化值。接地前后的时间为5分钟的整点数据,如19:48接地,接地后一时刻可为19:50,前一时刻为19:45。即△I1=接地相接地后一时刻的电流-接地相接地前一时刻的电流;△I2=正常相(A相或C相)接地后一时刻的电流-接地相接地前一时刻的电流。再取△I1与△I2的绝对值的差值,即△I=|△I1|-|△I2|。推出△I最大的一条线路,即判定为接地线路。
[0043] 将该程序源代码编译成功后部署至两台SCADA主备服务器下,均启动该程序。
[0044] 3、搜索接地线路,具体过程如下:
[0045] 31)根据给定判据,通过后台服务程序周期(5秒)性启动并获取所有母线零序电压。将现有母线表的遥测域直接通过检索器定义到监视表的该域来获取母线零序电压;
[0046] 32)当母线零序电压大于设定的母线零序电压门槛值时,判定为母线发生单相接地,并将当前时间记录到母线接地发生时间;
[0047] 母线发生单相接地后的第一个整5分钟时启动可疑接地线路判断逻辑,判断过程为:根据母线小电流接地监视表中该母线的所有关联线路,到监控系统现有采样定义表中获取所有线路单相电流值前、后各5分钟的历史采样值,计算所有线路△I,并写入对应线路上;
[0048] 计算完成后,△I值最大的线路即可能为接地线路,将该线路写入实时库接地线路id,产生并发出告警:
[0049] “yyyy-mm-dd hh:mm:ss AA厂BB母线发生单相接地故障可疑接地线路为CC线”,其中,yyyy表示年,mm表示月,dd表示日,hh表示时,mm表示分,ss表示秒,AA表示厂站名称,BB表示母线名称,CC表示接地线路名称。yyyy-mm-dd hh:mm:ss为步骤32)记录的母线接地发生时间。并更新母线小电流接地监视表告警相关域,即备用整形1。
[0050] 33)当母线零序电压小于设定门槛值后,故障恢复。将该母线接地发生时间、接地线路、所有线路△I清零,发出告警“yyyy-mm-dd hh:mm:ss AA厂BB母线接地故障恢复”,同时更新母线小电流接地监视表相关域,其中,yyyy-mm-dd hh:mm:ss为故障恢复时间。
[0051] 4、画面展示:依托现有open3000系统图形展示功能将母线小电流接地监视表中需要监视内容关联至列表在画面上进行展示,进行母线接地及接地线路判断监视;同时通过棒图展示电流差值大小,值越大柱状越高,接地概率越大,根据柱状高低得出拉路序列。
[0052] 本发明采用基于OPEN3000系统开发的接口程序实现,整个过程在调度主站的OPEN3000系统上进行,在系统的SCADA应用下增加母线小电流接地监视表busbarsection_infomation_statistics,在两台SCADA主备服务器下均部署bus_ground_stat母线小电流接口程序。母线小电流接口程序即接地线路判断逻辑,采用C++编写。
[0053] 两台SCADA服务器均启动该进程,一旦发生线路接地,告警会通过SCADA主机推送告警至告警窗同时写入告警库。
[0054] 以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变形,这些改进和变形也应视为本发明的保护范围。
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