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智能消弧线圈多台联机运行的实现方法

阅读:1发布:2021-05-14

专利汇可以提供智能消弧线圈多台联机运行的实现方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 的目的在于公开一种智能消弧线圈多台联机运行的实现方法,针对 现有技术 存在的上述不足,解决了智能消弧线圈多台联机的运行问题,充分利用了智能消弧线圈自身的特点,所有功能集成于现有的智能消弧线圈装置,不需要任何额外的控制设备,可以实现N(N=1,2,...,n-1,n)台智能消弧线圈联机运行,实现本发明的目的。,下面是智能消弧线圈多台联机运行的实现方法专利的具体信息内容。

1.一种智能消弧线圈多台联机运行的实现方法,其特征在于,它包括如下步骤:
(1)数据交互,智能消弧线圈接入变电站站控层的交换机,实现与站控层交换机的自动化MMS服务和智能消弧线圈联机数据的共享,智能消弧线圈与变电站站控层的交换机之间的数据交互采用GOOSE规约;
(2)自动状态识别,根据智能消弧线圈的编号自动排列每台智能消弧线圈的联机位置,根据变电站中母线开关柜的GOOSE信号判断每台智能消弧线圈是处于单机状态或是联机运行状态;
(3)联机电容电流计算,对每台有下位机的智能消弧线圈,将其下位机的数据和智能消弧线圈自身等效,然后发送给其上位的智能消弧线圈,以此类推最终将所有参与联机运行的智能消弧线圈并联等效为一台,然后计算出整个联机运行的智能消弧线圈的电容电流值;
(4)综合档位控制,由主机统一控制所有智能消弧线圈的档位,按照均衡分配的原则共同补偿上述步骤(3)中计算出的电容电流值。
2.如权利要求1所述的智能消弧线圈多台联机运行的实现方法,其特征在于,智能消弧线圈通过光纤或网线接入变电站站控层的交换机。
3.如权利要求1所述的智能消弧线圈多台联机运行的实现方法,其特征在于,任意一台智能消弧线圈可以随时投入或者退出联机状态。
4.如权利要求1所述的智能消弧线圈多台联机运行的实现方法,其特征在于,智能消弧线圈并联等效的计算公式如下:
其中,n、n-1为智能消弧线圈的台数,EqXL为智能消弧线圈的等效感抗,EqR为智能消弧线圈的等效阻尼电阻,IAm为中性点电流幅值,IRa为中性点电流相位,EqIAm为等效中性点电流幅值,EqIRa为等效中性点电流相位。

说明书全文

智能消弧线圈多台联机运行的实现方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种多台联机运行的实现方法,特别涉及一种适用有两个以上分段和多台智能消弧线圈联机运行系统的变电站的智能消弧线圈多台联机运行的实现方法。

背景技术

[0002] 智能变电站是坚强智能电网的重要基础和支持,近年来国家大发展智能电网建设。作为智能变电站的重要设备,智能消弧线圈的应用也越来越多,随着用电规模的不断扩大,现有的一个变电站有多段母线已经相当普遍,如何使多台智能消弧线圈在母线母联运行时自动调整运行模式协调工作已成为急需解决的问题。
[0003] 经对现有技术领域的检索发现,中国专利申请号为200710171315.2,授权号为CN101453118A记载了一种分布式一控多消弧线圈自动跟踪补偿装置,包括一个上位机监控模和多个下位消弧线圈控制模块,由上位机监控模块提供与变电站综合自动化系统的通讯接口,并协调各下位消弧线圈控制模块动作。
[0004] 但是,上述系统的构成非常复杂,单独配置了上位机监控装置,而且上述系统不能满足智能变电站的数据传输及通讯标准。
[0005] 综上所述,针对现有技术的缺陷,特别需要一种智能消弧线圈多台联机运行的实现方法,以解决以上提到的问题。

发明内容

[0006] 本发明的目的在于提供一种智能消弧线圈多台联机运行的实现方法,针对现有技术存在的上述不足,解决了智能消弧线圈多台联机的运行问题,充分利用了智能消弧线圈自身的特点,所有功能集成于现有的智能消弧线圈装置,不需要任何额外的控制设备,可以实现N(N=1,2,...,n-1,n)台智能消弧线圈联机运行。
[0007] 本发明所解决的技术问题可以采用以下技术方案来实现:
[0008] 一种智能消弧线圈多台联机运行的实现方法,其特征在于,它包括如下步骤:
[0009] (1)数据交互,智能消弧线圈接入变电站站控层的交换机,实现与站控层交换机的自动化MMS服务和智能消弧线圈联机数据的共享,智能消弧线圈与变电站站控层的交换机之间的数据交互采用GOOSE规约;
[0010] (2)自动状态识别,根据智能消弧线圈的编号自动排列每台智能消弧线圈的联机位置,根据变电站中母线开关柜的GOOSE信号判断每台智能消弧线圈是处于单机状态或是联机运行状态;
[0011] (3)联机电容电流计算,对每台有下位机的智能消弧线圈,将其下位机的数据和智能消弧线圈自身等效,然后发送给其上位的智能消弧线圈,以此类推最终将所有参与联机运行的智能消弧线圈并联等效为一台,然后计算出整个联机运行的智能消弧线圈的电容电流值;
[0012] (4)综合档位控制,由主机统一控制所有智能消弧线圈的档位,按照均衡分配的原则共同补偿上述步骤(3)中计算出的电容电流值。
[0013] 在本发明的一个实施例中,智能消弧线圈通过光纤或网线接入变电站站控层的交换机。
[0014] 在本发明的一个实施例中,任意一台智能消弧线圈可以随时投入或者退出联机状态。
[0015] 在本发明的一个实施例中,智能消弧线圈并联等效的计算公式如下:
[0016]
[0017]
[0018]
[0019]
[0020] 其中,n、n-1为智能消弧线圈的台数,EqXL为智能消弧线圈的等效感抗,EqR为智能消弧线圈的等效阻尼电阻,IAm为中性点电流幅值,IRa为中性点电流相位,EqIAm为等效中性点电流幅值,EqIRa为等效中性点电流相位。
[0021] 本发明的智能消弧线圈多台联机运行的实现方法,所有功能集成于现有的智能消弧线圈装置,不需要任何额外的控制设备,可以实现N(N=1,2,...,n-1,n)台智能消弧线圈联机运行,实现本发明的目的。
[0022] 本发明的特点可参阅本案图式及以下较好实施方式的详细说明而获得清楚地了解。附图说明
[0023] 图1为智能消弧线圈多台联机运行的等效计算原理图。

具体实施方式

[0024] 为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本发明。
[0025] 如图1所示,本发明的智能消弧线圈多台联机运行的实现方法,它包括如下步骤:
[0026] (1)数据交互,智能消弧线圈接入变电站站控层的交换机,实现与站控层交换机的自动化MMS服务和智能消弧线圈联机数据的共享,智能消弧线圈与变电站站控层的交换机之间的数据交互采用GOOSE规约;
[0027] (2)自动状态识别,根据智能消弧线圈的编号自动排列每台智能消弧线圈的联机位置,根据变电站中母线开关柜的GOOSE信号判断每台智能消弧线圈是处于单机状态或是联机运行状态;
[0028] (3)联机电容电流计算,对每台有下位机的智能消弧线圈,将其下位机的数据和智能消弧线圈自身等效,然后发送给其上位的智能消弧线圈,以此类推最终将所有参与联机运行的智能消弧线圈等效为一台,然后计算出整个联机运行的智能消弧线圈的电容电流值;
[0029] (4)综合档位控制,由主机统一控制所有智能消弧线圈的档位,按照均衡分配的原则共同补偿上述步骤(3)中计算出的电容电流值。
[0030] 在本发明中,智能消弧线圈通过光纤或网线接入变电站站控层的交换机。
[0031] 如图1所示,智能消弧线圈的多台联机运行等效计算原理图中C代表系统等效电容,U0代表中性点电压,XL1至XLn代表智能消弧线圈感抗,R1至Rn代表阻尼电阻,I1至In表示中性点电流,式中下标1至n为智能消弧线圈编号。
[0032] 参与联机的智能消弧线圈,根据编号自动分为三个等级,编号最小的为主机,编号最大的为最终从机,其余的为中间从机;这样所有参与联机运行的智能消弧线圈构成一条单链。
[0033] 参与联机运行的智能消弧线圈编号不要求连续,但绝对不能重复,任意一台智能消弧线圈可以随时投入或者退出联机状态。
[0034] 在本发明中,采用分级等效法解决多台智能消弧线圈并联运行时的电容电流计算问题;具体方法为,虚框1表示第n台和第n-1台智能消弧线圈的并联等效;虚框2表示第3台和第2台智能消弧线圈的并联等效;虚框3表示第2台和第1台智能消弧线圈的并联等效,这样最终就等效为一台智能消弧线圈。根据并联电路原理,第n台和第n-1台智能消弧线圈的并联等效计算公式如下:
[0035]
[0036]
[0037]
[0038]
[0039] 以上公式中,n、n-1为智能消弧线圈的台数,EqXL为智能消弧线圈的等效感抗,EqR为智能消弧线圈的等效阻尼电阻,IAm为中性点电流幅值,IRa为中性点电流相位,EqIAm为等效中性点电流幅值,EqIRa为等效中性点电流相位。
[0040] 依照上述公式依次等效,便可以将n台智能消弧线圈等效为一台,最终的电容电流计算方法与单台相同。
[0041] 所有参与联机的智能消弧线圈共同补偿系统电容电流,由主机统一控制所有联机运行的智能消弧线圈的档位。需要增加补偿电流时,找到当前运行档位离最高档位最远的智能消弧线圈,控制其上调一档;需要减小补偿电流时,找到当前运行单位离最低档位最远的智能消弧线圈,控制其下调一档,总体上来说就是尽量均衡分配补偿量。
[0042] 以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内,本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
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