智能变电站数据辨识系统自动配置方法与流程

文档序号:11109812 阅读:1134 来源:国知局
智能变电站数据辨识系统自动配置方法与制造工艺

本发明涉及变电站自动化领域,的智能变电站一体化监控系统的数据辨识配置技术,尤其涉及一种智能变电站数据辨识系统自动配置方法。



背景技术:

目前,由于变电站后台监控系统缺乏适用于数据辨识等高级应用的量测详细类型细节和模型关联细节,因此变电站数据辨识系统在工程实施中采用人工配置量测详细类型以及一次设备和量测关联关系的方式来实现。这样,数据辨识人工配置和功能验证工作量很大。

针对前述现有技术的缺陷,本案由此产生。



技术实现要素:

本发明所要解决的技术问题是:克服现有智能变电站数据辨识系统工程实施中存在人工配置和功能验证工作量大的问题,提供一种智能变电站数据辨识系统自动配置方法。

为实现上述技术目的,本发明采取的技术方案为:智能变电站数据辨识系统自动配置方法,其特征在于包括以下步骤:首先依据测点的61850引用名确定量测类型;

然后通过设备名称或别名关联母线、线路、变压器卷以及电容器数据辨识功能相关的测点;

再通过变电站间隔模型关联开关刀闸数据辨识功能相关的测点。

进一步的,其中所述的依据测点的61850引用名确定量测类型具体规则如下:

1)MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsA$cVal$mag$f代表A相电压

2)MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsB$cVal$mag$f代表B相电压

3)MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsC$cVal$mag$f代表C相电压

4)MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsAB$cVal$mag$f代表AB线电压

5)MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsBC$cVal$mag$f代表BC线电压

6)MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsCA$cVal$mag$f代表CA线电压

7)MEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f代表A相电流

8)MEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f代表B相电流

9)MEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f代表C相电流

10)MEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f代表三相总有功

11)MEAS/MMXU1$MX$TotVar$mag$f代表三相总无功

进一步的,所述的通过设备名称或别名关联母线、线路、变压器卷以及电容器数据辨识功能相关的测点的步骤如下:

依据变电站后台监控测点建模命名携带的一次设备名称或者一次设备别名和详细量测类型得出数据辨识所需的三相电压、三相电流、三相总无功和三相总有功;所述三相电压包括相电压和线电压。

进一步的,所述的通过变电站间隔模型关联开关刀闸数据辨识功能相关的测点的步骤如下:依据变电站后台监控系统间隔模型搜索到在开关刀闸同一间隔下的支路测点;所述支路是指线路、变压器卷和,电容器。

本发明涉及的智能变电站数据辨识系统,功能包括:

1)检测母线有功不平衡

2)检测母线无功不平衡

3)检测变压器有功不平衡

4)检测变压器无功不平衡

5)检测支路电流量测与计算值不匹配

6)检测并列母线电压不一致

7)检测母线相电压和线电压不平衡

8)检测支路相电流三相不平衡

9)检测开关刀闸不对位

10)检测刀闸跨接母线

因此,数据辨识的一次设备和量测需要做如下关联:

1)母线关联量测包括:三相电压,三相线电压。

2)支路(线路,变压器卷)关联量测包括:三相电压,三相电流,三相总有功,三相总无功。

3)电容器关联量测包括:三相电压,三相电流,三相总无功。

本发明充分挖掘智能变电站后台监控系统现有的一次设备和采集模型进行数据辨识自动化配置,现有的后台监控系统模型信息包括:

1)变压器,母线,线路,电容器,开关刀闸等一次设备均含有类型信息,程序可以自动识别。

2)一次设备按照间隔模型建模,例如某条线路的线路本身,开关,隔离开关,地刀均放置在同一个间隔下。如附图1所示。

3)采集模型中各个量测测点均携带一次设备或一次设备别名。

4)量测测点信息61850引用名携带充分的数据辨识所需要的信息细节,包括电压/电流/功率类型信息,相位类型。

数据辨识自动配置步骤如下:

1依据测点的61850引用名中关键字确定测点的量测类型

12)MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsA$cVal$mag$f代表A相电压

13)MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsB$cVal$mag$f代表B相电压

14)MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsC$cVal$mag$f代表C相电压

15)MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsAB$cVal$mag$f代表AB线电压

16)MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsBC$cVal$mag$f代表BC线电压

17)MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsCA$cVal$mag$f代表CA线电压

18)MEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f代表A相电流

19)MEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f代表B相电流

20)MEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f代表C相电流

21)MEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f代表三相总有功

22)MEAS/MMXU1$MX$TotVar$mag$f代表三相总无功

2通过设备名称或别名关联母线,线路,变压器卷,电容的数据辨识相关测点

变电站后台监控建模的时候,测点的命名会携带一次设备名称或者一次设备

别名,测点命名一般如下:

1)#1主变高测控_A相电压一次值幅值

2)110kV 1M母线测控_1M母线A相电压一次值幅值

3)220kV裕大甲线测控_A相电压一次值幅值

4)10kV#10电容器_电压A相幅值

这样,可以依据一次设备名称及别名以及步骤1得出的量测类型信息得到某个一次设备所需要关联的测点。

1)母线关联测点

在变电站数据辨识系统中,母线需要关联A相电压,B相电压,C相电压,AB相电,BC相电压,CA相电压。以“110kV 1M母线“关联”A相电压“为例(假设其别名为”110kV 1母”),首先从所有测点中筛选出测点名携带”110kV1M母线“的测点,其次在初步筛选出的测点中找出引用名为”MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsA$cVal$mag$f“的测点,即为“110kV 1M母线“的”A相电压“,其余测点关联类似。

2)线路关联测点

在变电站数据辨识系统中,线路需要关联A相电压,B相电压,C相电压,A相电流,B相电流,C相电流,三相总有功,三相总无功。以“220kV裕大甲线“关联”A相电压“为例(假设其别名为”2056线”),首先从所有测点中筛选出测点名携带”220kV裕大甲线“或”2056线“的测点,其次在初步筛选出的测点中找出引用名为”MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsA$cVal$mag$f“的测点,即为“220kV裕大甲线“的”A相电压“,其余测点关联类似。

3)变压器卷关联测点

在变电站数据辨识系统中,变压器卷需要关联A相电压,B相电压,C相电压,A相电流,B相电流,C相电流,三相总有功,三相总无功。以“#1主变高“关联”A相电压“为例(假设其别名为”#1主变H”),首先从所有测点中筛选出测点名携带”#1主变高“或”#1主变H“的测点,其次在初步筛选出的测点中找出引用名为”MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsA$cVal$mag$f“的测点,即为“#1主变高“的”A相电压“,其余测点关联类似。

4)电容器关联测点

在变电站数据辨识系统中,电容器需要关联A相电压,B相电压,C相电压,A相电流,B相电流,C相电流,三相总无功。以“10kV#10电容器“关联”A相电压“为例(假设其别名为”10kV#10C”),首先从所有测点中筛选出测点名携带”10kV#10电容器“或”10kV#10C“的测点,其次在初步筛选出的测点中找出引用名为”MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsA$cVal$mag$f“的测点,即为“10kV#10电容器“的”A相电压“,其余测点关联类似。

2通过变电站间隔模型关联开关刀闸的数据辨识相关测点

在变电站数据辨识系统中,开关刀闸需要关联A相电压,B相电压,C相电压,A相电流,B相电流,C相电流,三相总有功,三相总无功。开关刀闸直接关联量测工作量很大,且存在重复配置的缺点,可以通过变电站后台监控系统间隔模型搜索到在开关刀闸同一间隔下的支路(线路,变压器卷,电容器)量测并进行自动关联。如附图1所示,2950开关自动关联量测的过程为:

1找到2950开关所属的间隔为2950间隔。

2搜索2950间隔下的线路,变压器卷或电容器,搜索结果为2950进线。

3假定2950进线已经关联上量测,则可以将其量测关联到2950开关上。

采用本发明所述方法,与现有技术相比,取得了变电站数据辨识系统工程实施方法上的进步,极大节省了人工配置和功能验证的工作量,提高了变电站数据辨识系统工程实施的效率。

附图说明

图1是现有技术的间隔模型示意图;

图2是本发明的在后台监控系统上集成部署数据辨识系统软件示意图;

图3是本发明的工作流程图。

具体实施方式

实施例1

本智能变电站数据辨识系统自动配置方法,包括以下步骤:首先依据测点的61850引用名确定量测类型;然后通过设备名称或别名关联母线、线路、变压器 卷以及电容器数据辨识功能相关的测点;再通过变电站间隔模型关联开关刀闸数据辨识功能相关的测点。

进一步的,其中所述的依据测点的61850引用名确定量测类型具体规则如下:

1)MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsA$cVal$mag$f代表A相电压

2)MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsB$cVal$mag$f代表B相电压

3)MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsC$cVal$mag$f代表C相电压

4)MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsAB$cVal$mag$f代表AB线电压

5)MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsBC$cVal$mag$f代表BC线电压

6)MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsCA$cVal$mag$f代表CA线电压

7)MEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f代表A相电流

8)MEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f代表B相电流

9)MEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f代表C相电流

10)MEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f代表三相总有功

11)MEAS/MMXU1$MX$TotVar$mag$f代表三相总无功

所述的通过设备名称或别名关联母线、线路、变压器卷以及电容器数据辨识功能相关的测点的步骤如下:依据变电站后台监控测点建模命名携带的一次设备名称或者一次设备别名和详细量测类型得出数据辨识所需的三相电压、三相电流、三相总无功和三相总有功;所述三相电压包括相电压和线电压。

1.部署数据辨识软件

如附图2所示,在智能变电站后台监控系统中集成部署带自动配置功能的数据辨识系统软件。附图3为工作流程图。

2.数据辨识系统检测所有测点的详细量测类型

数据辨识系统利用测点的61850引用名中关键字确定量测类型,各个引用名代表的详细量测类型含义如下:

1)MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsA$cVal$mag$f代表A相电压

2)MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsB$cVal$mag$f代表B相电压

3)MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsC$cVal$mag$f代表C相电压

4)MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsAB$cVal$mag$f代表AB线电压

5)MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsBC$cVal$mag$f代表BC线电压

6)MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsCA$cVal$mag$f代表CA线电压

7)MEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f代表A相电流

8)MEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f代表B相电流

9)MEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f代表C相电流

10)MEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f代表三相总有功

11)MEAS/MMXU1$MX$TotVar$mag$f代表三相总无功

3.自动关联母线的相关测点

母线设备需要关联A相电压,B相电压,C相电压,AB相电,BC相电压,CA相电压。以“110kV 1M母线“为例(假设其别名为”110kV 1母”),首先从所有测点中筛选出测点名携带”110kV 1M母线“的测点,其次在初步筛选出的测点中找出引用名为”MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsA$cVal$mag$f“的测点,即为“110kV 1M母线“的”A相电压“,引用名为”MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsB$cVal$mag$f“的测点即为“110kV 1M母线“的”B相电压“,引用名为”MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsC$cVal$mag$f“的测点即为“110kV1M母线“的”C相电压“,引用名为”MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsAB$cVal$mag$f“的测点即为“110kV 1M母线“的”AB相线电压“,引用名为”MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsBC$cVal$mag$f“的测点即为“110kV 1M母线“的”BC相线电压“,引用名为”MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsCA$cVal$mag$f“的测点即为“110kV 1M母线“的”CA相线电压“。依次类推,自动关联所有电压等级所有母线的测点。

4.自动关联线路的相关测点

在变电站数据辨识系统中,线路需要关联A相电压,B相电压,C相电压,A相电流,B相电流,C相电流,三相总有功,三相总无功。以“220kV裕大甲线“关联”A相电压“为例(假设其别名为”2056线”),首先从所有测点中筛选出测点名携带”220kV裕大甲线“或”2056线“的测点,其次在初步筛选出的测点中找出引用名为”MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsA$cVal$mag$f“的测点即为“220kV 裕大甲线“的”A相电压“,引用名为”MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsB$cVal$mag$f“的测点即为“220kV裕大甲线“的”B相电压“,引用名为”MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsC$cVal$mag$f“的测点即为“220kV裕大甲线“的”C相电压“,引用名为”MEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f“的测点即为“220kV裕大甲线“的”A相电流“,引用名为”MEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f“的测点即为“220kV裕大甲线“的”B相电流“,引用名为”MEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f“的测点即为“220kV裕大甲线“的”C相电流“,引用名为”MEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f“的测点即为“220kV裕大甲线“的”三相总有功“,引用名为”MEAS/MMXU1$MX$TotVar$mag$f“的测点即为“220kV裕大甲线“的”三相总无功“。依次类推,自动关联所有电压等级所有线路的测点。

5.自动关联变压器卷的相关测点

在变电站数据辨识系统中,变压器卷需要关联A相电压,B相电压,C相电压,A相电流,B相电流,C相电流,三相总有功,三相总无功。以“#1主变高“为例(假设其别名为”#1主变H”),首先从所有测点中筛选出测点名携带”#1主变高“或”#1主变H“的测点,其次在初步筛选出的测点中找出引用名为”MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsA$cVal$mag$f“的测点即为“#1主变高“的”A相电压“,引用名为”MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsB$cVal$mag$f“的测点即为“#1主变高“的”B相电压“,引用名为”MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsC$cVal$mag$f“的测点即为“#1主变高“的”C相电压“,引用名为”MEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f“的测点即为“#1主变高“的”A相电流“,引用名为”MEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f“的测点即为“#1主变高“的”B相电流“,引用名为”MEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f“的测点即为“#1主变高“的”C相电流“,引用名为”MEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f“的测点即为“#1主变高“的”三相总有功“,引用名为”MEAS/MMXU1$MX$TotVar$mag$f“的测点即为“#1主变高“的”三相总无功“。依次类推,自动关联所有变压器卷的测点。

6.自动关联电容器的相关测点

在变电站数据辨识系统中,电容器需要关联A相电压,B相电压,C相电压, A相电流,B相电流,C相电流,三相总无功。以“10kV#10电容器”为例(假设其别名为“10kV#10C”),首先从所有测点中筛选出测点名携带“10kV#10电容器”或“10kV#10C”的测点,其次在初步筛选出的测点中找出引用名为”MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsA$cVal$mag$f“的测点即为“10kV#10电容器“的”A相电压“,引用名为”MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsB$cVal$mag$f“的测点即为“#1主变高“的”B相电压“,引用名为”MEAS/MMXU1$MX$PhV$phsC$cVal$mag$f“的测点即为“10kV#10电容器“的”C相电压“,引用名为”MEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f“的测点即为“10kV#10电容器“的”A相电流“,引用名为”MEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f“的测点即为“10kV#10电容器“的”B相电流“,引用名为”MEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f“的测点即为“10kV#10电容器“的”C相电流“,引用名为”MEAS/MMXU1$MX$TotVar$mag$f“的测点即为“10kV#10电容器“的”三相总无功“。依次类推,自动关联所有电压等级所有电容器的测点。

7.自动关联开关刀闸的相关测点

在变电站数据辨识系统中,开关刀闸需要关联A相电压,B相电压,C相电压,A相电流,B相电流,C相电流,三相总有功,三相总无功。开关刀闸可以通过变电站后台监控系统间隔模型搜索到在开关刀闸同一间隔下的支路(线路,变压器卷,电容器)量测并进行自动关联,例如“2056开关“和“220kV裕大甲线“属于同一间隔,则2056开关关联的测点即为“220kV裕大甲线“相关联的测点。依次类推,自动关联所有电压等级所有开关刀闸的测点。

8.按照功能列表检验自动关联的正确性

按照下述功能列表,通过人工置数的方法检测各个一次设备自动关联测点的正确性。

1)检测母线有功不平衡:人工设置母线相邻的某条支路三相有功值为正常值的1.2倍或0.8倍,观察是否有“母线有功不平衡”告警产生。

2)检测母线无功不平衡:人工设置母线相邻的某条支路三相无功值为正常值的1.2倍或0.8倍,观察是否有“母线无功不平衡”告警产生。

3)检测变压器有功不平衡:人工设置变压器的某卷三相有功值为正常值的1.2倍或0.8倍,观察是否有“变压器有功不平衡”告警产生。

4)检测变压器无功不平衡:人工设置变压器的某卷三相无功值为正常值的1.2倍或0.8倍,观察是否有“变压器无功不平衡”告警产生。

5)检测支路电流量测与计算值不匹配:人工设置某条线路电流值为正常值的1.2倍或0.8倍,观察是否有“线路电流量测与计算值不匹配”告警产生。

6)检测并列母线电压不一致:人工设置双母线中某条母线相电压或线电压为正常值的1.2倍或0.8倍,观察是否有“并列母线电压不一致”告警产生。

7)检测母线相电压和线电压不平衡:人工设置双母线中某条母线某相相电压或线电压为正常值的1.2倍或0.8倍,观察是否有“母线相电压或线电压不平衡”告警产生。

8)检测支路相电流三相不平衡:人工设置双母线中某条线路某相电流为正常值的1.2倍或0.8倍,观察是否有“支路相电流三相不平衡”告警产生。

9)检测开关刀闸不对位:人工设置某间隔下某分闸开关连接的线路电流为正常值,观察是否有“开关刀闸不对位”告警产生。

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