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适用于地调系统的智能化高级应用系统

摘要

一种适用于地调系统的智能化高级应用系统,属控制领域。其在调度员培训仿真系统及在线静态安全分析模块中设置备自投模型,提供备自投自动安全装置动作模拟功能;在地调系统的在线静态安全分析模块对预想故障扫描中,增加备自投动作分析功能,实现备自投动作之后的N-1扫描,对备自投动作后的潮流进行计算,在调度员培训仿真系统或使用在线静态安全分析进行N-1扫描时,调度员能够自主设置备自投装置的运行方式,以便模拟和分析不同运行方式下的电网潮流分布情况,使地调调度员能实时在线地对地区电网的安全稳定性进行研究,提高实时在线研究电网的安全稳定性,并为调度员生成可用的事故预想文本,以提高调度员对于电网事故的应急处置能力。

著录项

  • 公开/公告号CN104809659A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2015-07-29

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 国网上海市电力公司;

    申请/专利号CN201510176736.9

  • 发明设计人 金麒;李宏;高靖宇;

    申请日2015-04-14

  • 分类号

  • 代理机构上海三和万国知识产权代理事务所(普通合伙);

  • 代理人蔡海淳

  • 地址 200122 上海市浦东新区源深路1122号

  • 入库时间 2023-12-18 10:16:50

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2018-10-30

    授权

    授权

  • 2015-08-26

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06Q50/06 申请日:20150414

    实质审查的生效

  • 2015-07-29

    公开

    公开

说明书

技术领域

本发明属于控制领域,尤其涉及一种用于地区级电力调度系统的电网监控智能 调度系统。

背景技术

随着现代电力技术的不断发展,电力网络的规模越来越大,复杂程度也越来越 高。

随着地区自然灾害、地质灾害、环境灾害以及外力破坏对电网安全的影响越来 越大,对电网安全稳定运行提出了更高要求,现有的电网监控技术手段尚不能完全 适应电网发展需求。鉴于这种情况,迫切需要在智能调度技术支持系统上研发一系 列实用性和操作性兼备的智能化高级应用,为电网监控员快速处理故障、恢复供电 以及制定设备检修计划提供有力支持,并进一步提高事故异常处理的准确性和快速 性,保障电网安全稳定运行。

国网某市供电公司目前使用的地调调度系统为某科技有限股份公司的地调调 度系统系统。该平台采用遵循IEC 61970标准的CIM/CIS数据模型定义,并采用 CORBA技术,设计了遵循IEC 61970组件参考模型的系统集成框架,并实现了IEC 61970 CIS接口。该系统采用服务器/客户机(C/S)结构,支持多上下文,可以跨 UNIX和PC硬件平台,并具有不同UNIX服务器任意混合的跨平台能力。

虽然该系统提供了一系列如在线静态安全分析、调度员培训仿真系统(DTS) 等高级应用功能,旨在方便调度员分析和模拟不同运行方式下的电网潮流情况,提 高调度员在面对电网事故时的故障分析和处置能力,但在实际应用中,仍然存在诸 多问题。比如,在变电站主变故障发生时,静态安全分析模块与DTS无法正确模拟 现实电网的备自投动作情况,并合理计算相应的潮流变化,同时也无法生成合理可 用的事故预想文本。此外,备自投模型的维护功能未在该系统中开放,调度员无法 对备自投运行方式进行自主维护。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是提供一种适用于地调系统的智能化高级应用系 统,旨在提升调度支持系统高级应用的实用性,优化和静态安全分析相关界面,实 现在调度员培训仿真系统和在线静态安全分析进行N-1扫描中便捷地设置备自投运 行方式,方便分析和模拟不同运行方式下的电网潮流分布情况,提高实时在线研究 电网的安全稳定性,并为调度员生成科学、可用的事故预想文本;为地区电网监控 人员提供更科学实用的调度支持系统高级应用功能,提升调控人员对事故的判断处 理能力,提高事故异常处理的准确性和快速性,进一步提升电网集约化管理水平, 为电网的安全稳定运行提供有力的技术支撑。

本发明的技术方案是:提供一种适用于地调系统的智能化高级应用系统,包括 在线静态安全分析模块和调度员培训仿真系统,其特征是:

在调度员培训仿真系统及在线静态安全分析模块中,设置一个备自投模型,提 供备自投自动安全装置动作模拟功能;

其中,在所述地调系统的在线静态安全分析模块对预想故障扫描中,增加备自 投动作分析功能,实现备自投动作之后的N-1扫描,对备自投动作后的潮流进行计 算,以准确反映备自投动作之后的潮流变化,并基于分析结果生成事故预想文本;

在所述地调系统的调度员培训仿真系统或使用在线静态安全分析进行N-1扫描 时,调度员能够自主设置备自投装置的运行方式,以便模拟和分析不同运行方式下 的电网潮流分布情况,使地调调度员能实时在线地对地区电网的安全稳定性进行研 究,提高实时在线研究电网的安全稳定性,并为调度员生成可用的事故预想文本, 以提高调度员对于电网事故的应急处置能力;

其中,所述的智能化高级应用系统,在静态安全分析和调度员培训仿真系统环 境下实现了备自投自动安全装置动作模拟功能的应用;其所述备自投模型维护功能 的开放,使调度员能够自主维护备自投模型,自由设置备自投装置的运行方式,能 够更接近电网真实情况,以方便模拟和分析不同运行方式下的电网潮流分布情况, 以准确地分析网络潮流分布;其采用备自投功能嵌入潮流计算,对负荷转移情况的 计算不仅考虑了备自投装置的实际动作情况,同时将系统外模型的负荷转供情况也 纳入考量,提升了原先潮流计算的准确性,使计算结果更能反映真实电网的潮流分 布情况,对调度员而言更具有实用和参考价值;实现了重要电力用户的供电连续性 分析;实现了调度员事故预想支持功能。

具体的,所述的自投自动安全装置动作模拟功能包括单个备自投装置的动作逻 辑,其所述单个备自投装置的动作逻辑如下:

首先,判断主电源是否失电,如果失电,则进入下一步判断,否则结束;

其次,判断备用电源是否带电,如果带电则进入下一步判断,如果不带电,则 所有电源均实效,备自投动作无意义,结束判断;

第三,判断当前的运行方式是否满足备自投的动作要求,该运行方式需要在备 自投模型维护功能中完成设置。如果满足,则备自投满足动作条件,进行动作,否 则判断结束。

具体的,所述的智能化高级应用系统对备自投动作后的潮流进行计算,按照下 列步骤进行:

首先,在基态潮流的基础上,停运电力系统中的开断设备并开始网络拓扑,在 拓扑过程中,判断有哪些备自投装置满足动作条件,把这些装置筛选出来;

筛选结束后,在所有符合条件的备自投装置中选择动作时间最短的一个或者一 批装置进行投切动作,完毕后闭锁这些已动作备自投装置;

一轮备自投动作后,重新开始网络拓扑,检查网络中的开断设备,并检测是否 有满足动作条件的备自投装置,如果存在满足动作条件的备自投装置,则重复上一 项动作,直到没有备自投装置负荷动作条件为止;

最后,进行潮流计算,并输出结果。

进一步的,所述的智能化高级应用系统,在静态安全分析模块中实现对备自投 动作后的潮流计算以及输出相应事故预案文本功能。

进一步的,所述的智能化高级应用系统,在静态安全分析模块中,在进行安全 分析计算前,有三种初始方式可供选择:

一是取实时方式,即状态估计提供的实时运行方式;

二是取潮流方式,即通过调度员调整好潮流的方式;

三是取以往保存的历史运行方式,在取以往保存的历史运行方式下,静态安全 分析可以通过起始日期、结束日期和当前应用来调取系统保存的数据断面,并将相 关历史运行数据断面读到本机对应的静态安全分析研究模式中。

进一步的,所述的静态安全分析模块在进行潮流计算时,在对每个开断分析结 束以后,除了检查线路电流、变压器容量、发电机出力和母线电压等单个设备的越 限情况以外,还监视由线路和变压器组成的稳定断面有功。

具体的,所述的备自投模型在多平台之间采用如下的同步方法:

A、在调度员培训仿真系统的工作站上,通过备自投维护界面实现对备自投装 置的维护;

B、调度员培训仿真系统的备自投模型发生改变后,会自动将当前的备自投模 型导入到XML文件中,并发送到静态安全分析的主备机上;

C、在静态安全分析模块中,设置监控程序监视XML文件的导出时间,如果发 现XML文件中的导出时间比当前模型的模型时间要新,则自动将XML文件导入到静 态安全分析的模型中。

具体的,所述智能化高级应用系统的静态安全分析模块对预想故障扫描中,增 加了备自投动作分析功能,实现备自投动作之后的N-1扫描,并基于分析结果生成 事故预想文本,以方便调度员开展事故预想工作,并得到更为准确可用的计算数据;

其中,所述的事故预想工作包括以下4个组成部分:事故前运行情况、事故情 况分析、站内事故处理和受影响厂站事故处理;

1)对于“事故前运行情况”,事故预想工作将检查特定变电站所有主变的当前 运行方式,并输出相应结果;

2)对于“站内事故处理”和“受影响厂站事故处理”部分,事故预想工作依 照《市地区电网调度操作规程》和《市电网强送电补充规定》的规定,由调度员根 据当前电网情况和数据信息,对相应事故进行处理;

3)对于“事故情况分析”,事故预想工作包括以下内容:事故性质、主变负荷 情况和故障信息汇总;

其中,所述的事故性质根据调度员培训仿真系统中人为设置的故障自动生成, 并开放调度员手动编辑功能;

所述的主变负荷情况给出地区供电公司管辖范围内受事故影响的相关站主变 负载信息;其中的事故前系统负荷按运方给出的当年预测夏峰负荷计算;所述的事 故预想应用以导入的潮流断面为基本数据模型,计算出所有备自投装置动作后的电 网潮流变化,并输出所有相关变电站的负载率情况;

其所述的故障信息汇总以表格的形式,汇总故障发生后的相关重要信息;所述 的相关重要信息包括自切情况、主变负载、过载线路、影响厂站和重要用户。

进一步的,对于所述的“自切情况”,所述的智能化高级应用系统,输出故障 发生后所有动作的自切装置相关信息;

对于所述的“主变负载”,所述的智能化高级应用系统,将事故发生厂站的所 有主变负载率情况输出至文本;

对于所述的“过载线路”,所述的智能化高级应用系统,读取导入的潮流断面, 计算电网的潮流变化情况,将负载率超过80%的线路名称输出;

对于所述的“影响厂站”,在电网潮流计算的过程中,所述的智能化高级应用 系统,将遍历事故发生厂站所有关联下级站的失电情况,并根据拓扑母线的带电情 况及动作记录,区分该下级站是瞬时失电或永久失电,将结果输出至影响站和全停 站两部分;

对于所述的“重要用户”,所述的智能化高级应用系统,根据全停线路的情况, 输出其相关的所有重要用户信息;所述的智能化高级应用系统通过创建“重要用户 信息表”功能,将相关的所有重要用户信息反馈给调度员,以方便调度员能够维护 所辖电网的相关重要用户信息,并在事故预想时查看停电线路的影响范围。

本发明技术方案所述的智能化高级应用系统中,其所述备自投模型维护功能的 开放,使静态安全分析和调度员仿真模拟培训环境下的研究电网能够更接近电网真 实情况,为调度员能够科学、准确地分析网络潮流分布,提高了电网事故的分析处 理能力;

其所述的潮流计算中嵌入备自投功能,对负荷转移情况的计算不仅考虑了备自 投装置的实际动作情况,同时将系统外模型的负荷转供情况也纳入考量,提升了原 先潮流计算的准确性,使计算结果更能反映真实电网的潮流分布情况,对调度员而 言更具有实用和参考价值;

其所述的事故预想支持功能,可以快速输出调度员关心的电网假想故障相关信 息,对设备负载率、设备失电状态以及影响重要用户等信息的计算统计,很大程度 上减轻了调度员的工作负担,提升了工作效率。

与现有技术比较,本发明的优点是:

1.通过设置备自投模型,提供备自投自动安全装置动作模拟功能,本技术方 案在静态安全分析和调度员培训仿真系统环境下实现了备自投模拟应用;开放了模 型维护功能;可实现重要电力用户的供电连续性分析;实现了调度员事故预想支持 功能;

2.通过提供备自投自动安全装置动作模拟功能,调度员能够自主维护备自投 模型,自由设置备自投装置的运行方式,以方便模拟和分析不同运行方式下的电网 潮流分布情况,使调度员能实时、在线地对地区电网的安全稳定情况进行研究,并 提高其对于电网事故的应急处置能力;

3.在备自投功能中嵌入潮流计算,对负荷转移情况的计算不仅考虑了备自投 装置的实际动作情况,同时将系统外模型的负荷转供情况也纳入考量,提升了原先 潮流计算的准确性,使计算结果更能反映真实电网的潮流分布情况,对调度员而言 更具有实用和参考价值。

附图说明

图1是本发明单个备自投动作逻辑的流程示意图;

图2是本发明考虑备自投动作的潮流计算流程图;

图3是本发明静态安全分析初始状态取值方式示意图;

图4是本发明调度员培训仿真系统的一个模拟周期;

图5是本发明备自投模型在多平台之间的同步流程示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本发明做进一步说明。

图1中,为了在静态安全分析中正确模拟备自投装置的动作,需要制定正确的 备自投动作逻辑,本发明技术方案中单个备自投装置的动作逻辑如下:

首先,判断主电源是否失电,如果失电,则进入下一步判断,否则结束;

其次,判断备用电源是否带电,如果带电则进入下一步判断,如果不带电,则 所有电源均实效,备自投动作无意义,结束判断;

第三,判断当前的运行方式是否满足备自投的动作要求,该运行方式需要在备 自投模型维护功能中完成设置。如果满足,则备自投满足动作条件,进行动作,否 则判断结束。

图2中,在嵌入备自投装置后,静态安全分析的潮流计算将考虑备自投的动作 情况,原理如下。

首先,静态安全分析在基态潮流的基础上,停运电力系统中的开断设备并开始 网络拓扑,在拓扑过程中,判断有哪些备自投装置满足动作条件,把这些装置筛选 出来。

筛选结束后,在所有符合条件的备自投装置中选择动作时间最短的一个或者一 批装置进行投切动作,完毕后闭锁这些已动作备自投装置。

一轮备自投动作后,静态安全分析软件重新开始网络拓扑,检查网络中的开断 设备,并检测是否有满足动作条件的备自投装置,如果存在相应装置,则重复上一 项动作,直到没有备自投装置负荷动作条件为止。

最后,静态安全分析进行潮流计算,并输出结果。

图3中给出了本发明静态安全分析初始状态取值方式。

本技术方案对备自投动作后的潮流计算以及输出相应事故预案文本功能,均在 静态安全分析模块中实现。

本技术方案的备自投装置与静态安全分析如下部分密切相关。

1)初始方式准备

对安全分析计算而言,总是在某一个初始的运行方式上进行。有三种初始方式 可供选择:一是取实时方式,即状态估计提供的实时运行方式;二是取潮流方式, 即通过调度员潮流调整好的特殊方式;三是取历史运行数据方式(亦称为历史 CASE),即以往保存的历史运行数据,在取历史CASE方式下,静态安全分析可以通 过起始日期、结束日期和当前应用(一般选择状态估计PAS_RTNET和调度员潮流 PAS_DPFLOW)来调取系统保存的CASE断面,并将相关历史CASE断面读到本机对应 的静态安全分析研究模式中。

2)运行参数维护

●潮流计算参数

静态安全分析的根本是进行潮流计算,在潮流计算参数画面上可以设置算法、 收敛判据、不平衡功率分配方式等运行参数。

平衡机是最大电气岛内的电压相角参考点。不平衡功率分配方式可以在以下四 种方式中选择:平衡机吸收,多机容量分配,多机系数分配和多机平均分配。当选 择平衡机吸收时,电网的不平衡功率(包括发电、负荷和网损)都将由平衡机吸收。 当采用其它三种方式时,电网的不平衡功率将由多台发电机负责平衡,至于到底有 哪那些发电机参与功率调节,则由发电机表的“参与有功调节”域决定。多台发电 机之间的不平衡功率分配方式包括容量、系数和平均三种方式。选择容量时将根据 发电机的可调容量分配,选择系数时根据人工设置的系数按比例分配,选择平均时 则平均分配不平衡功率。在分配过程中,确保发电机的出力在最大出力和最小出力 范围内。

设置发电机参数,包括节点类型(平衡节点、PQ节点、PV节点等),对于PV 节点可以设定控制机端电压还是高压侧母线电压以及控制的目标电压值,对于按指 定系数参与有功调节的机组可以设置比例系数。

●自定义监视功率断面

静态安全分析在对每个开断分析结束以后,除了检查线路电流、变压器容量、 发电机出力和母线电压等单个设备的越限情况以外,还监视由线路和变压器组成的 稳定断面有功。一般重要的稳定断面已经由SCADA统一设置,安全分析时直接使用。 除了这些稳定断面以外,在进行安全分析时,还可以额外定义一些监视断面。

●设备越限告警设置

静态安全分析提供设备越限告警功能,实时模式安全分析在周期运行过程中, 如果某个设备在连续几次的开断计算中都越限,可以通过设置将这些设备的越限情 况登录到告警窗,供以后查询。分别设置“线路电流告警”、“变压器功率告警”、 “发电机出力告警”、“母线电压告警”和“稳定断面告警”等五种不同类型设备 越限时是否需要告警,再设置设备越限登录告警需要连续越限的次数,当某种类型 的越限告警设为“是”,并且周期计算过程中连续越限的次数等于设定的越限次数, 则会将越限的设备登录到告警窗。

3)计算结果分析

本技术方案在成功将备自投功能嵌入静态安全分析之后,其计算结果可以准确 反映备自投动作之后的潮流变化,该计算结果负荷电网事故的真实情况。

在一次完整的安全分析结束以后,静态安全分析将输出“越限统计表”,可以 对设备和断面的越限情况查询分析,表中将列出每个开断故障的越限情况,包含以 下属性:

开断类型:指线路N-1、变压器N-1、发电机N-1、母线N-1或自定义 的故障。

厂站名称:N-1开断时指开断设备所属厂站的描述,自定义故障时该项为 空。

设备名称:N-1开断时指具体开断设备的描述,自定义故障时表示故障组 的名称。

开断结果:显示为越限、失电等。

越限元件:当前开断的越限数量,是随后线路、变压器、发电机、母线和 断面越限数量的总和。

越限断面:当前开断的断面有功越限数量。

越限线路:当前开断的线路电流越限数量。

越限变压器:当前开断的变压器容量越限数量。

越限发电机:当前开断的发电机出力越限数量。

越限母线;当前开断的母线电压越限数量。

严重程度指标:反映当前开断后系统的严重程度。

除了给出开断越限概况外,静态安全分析也提供每个设备(断面)的详细越限 统计情况,包括越限名称、越限次数、最大开断设备(在多个不同开断情况下对应 越限最严重的开断设备)、最大越限值(在多个不同开断情况下对应越限最严重时 的越限值)、最大越限率(在多个不同开断情况下对应越限最严重时的越限率)。

图4中,给出了本技术方案中调度员培训仿真系统一个模拟周期,其包括:

1、启动调度员培训模拟系统并开始模拟过程;

2、检查对数据库的校验是否成功,并用新的模拟控制参数进行初始化;

3、如果教员要求暂停模拟进程,则模拟处于等待状态;

4、获取控制中心的控制命令;

5、从事件文件中取出事件:事件文件中的事件可以是教员实现定义好的,也 可以是教员在培训过程中随时加入的;

6、进行动态模拟计算:通过对发电机组模型的解算,确定岛的频率及机组的 机械功率送给潮流;

7、潮流计算的数据准备;

8、确定频率继电器状态,必要时执行继电器动作;

9、潮流计算:对系统进行全面解算,根据系统状态变化的情况,确定是否需 要重新排序或重新分解因子表;

10、根据潮流计算结果,检查电压继电器和电流继电的状态,并在必要时执行 继电器触发动作及所控制断路器的跳开或重合动作;

11、如果第10步中发生继电器或断路器动作,则说明网络结线已发生变化,就 应当返回第7步,重新确定网络方程;

12、静态模拟已经完成,如此时有事件插入,则返回第5步从事件文件中取事 件参数;

13、在潮流计算结束之后,把模拟的电力系统模拟量和状态量取到数据收集用 的数据库中。

在图5中,本技术方案采用文件交互方式实现备自投模型在多平台之间的同步。

本技术方案的核心在于实现备自投功能,而实现备自投功能需要备自投模型的 支持。

备自投模型主要涉及两个问题:一是在何种平台上开发备自投模型的维护功 能,二是由于应用将嵌入电力系统的多个平台,因此需要确定多平台之间备自投模 型的同步方式。

1)确定备自投模型维护平台

在实际中,备自投的正常动作可能会被某些保护所闭锁,备自投动作后也会闭 锁某些保护。为了真实模拟这种现实情况,应用必须具备“保护闭锁备自投”和“备自 投闭锁保护”的配置功能,而该功能需要保护设备模型的支持。为了避免繁重的二次 保护维护量,确定在DTS工作站上构造备自投模型的维护功能。

2)备自投模型维护的接口与工具

本技术方案为调度员自主维护备自投模型提供了两个接口,接口一为调度员培 训仿真系统工作站的主控台;接口二为电力管理系统工作站一区工作站的静态安全 分析界面。

上述的接口一、二为调度员提供维护工具“保护模型维护工具”,其基本原理如 下:

第一,备自投装置信息基于厂站进行配置,如果当前厂站不存在,需先添加厂 站。

第二,在完善厂站信息后,可对各厂站相应的备自投装置进行进一步配置。

第三,通过维护工具,用户可对以下备自投信息进行配置,包括:一是备自投 的动作时间和运行状态,可输入各个备自投装置的启动时间,以及选择相应备自投 装置是否投入。二是备自投的主供电源信息,在工具中添加相关设备的主供电源信 息。三是备用电源信息,添加相关设备的备用电源。四是“检查备用电源”选项,使 备自投装置在主供电源失电的情况下,先行检查备用电源是否有电才决定备自投是 否动作。五是方式开关信息,设置备自投装置在正常状态下的运行方式,即预想事 故未发生时的运行方式。六是动作开关信息,选择预想事故发生备自投动作之后的 开关动作情况。

3)备自投模型的多平台同步方法

项目应用将嵌入DTS和静态安全分析两大模块,由于DTS与静态安全分析分 别属于安全II区与安全I区,两大安全区之间配有防火墙。如果通过数据库方式实 现模型的交互,在每次计算前都要查询和比对商用库中的模型与当前的模型是否一 致,耗时较长,效率较低。综合考虑后,本技术方案确定以文件交互方式实现备自 投模型在多平台之间的同步。

上述备自模型在多平台之间的同步流程为:

第一,在DTS的工作站上,通过备自投维护界面实现对备自投装置的维护。

第二,DTS的备自投模型发生改变后,会自动将当前的备自投模型导入到XML 文件中,并发送到静态安全分析的主备机上。

第三,静态安全分析上设置特定程序监视XML文件,如果发现XML文件中的 导出时间比当前模型的模型时间要新,则自动将XML文件导入到静态安全分析的 模型中。

“重要用户”是指在国家或者一个地区(城市)的社会、政治、经济生活中占有 重要地位,对其中断供电将可能造成人身伤亡、较大环境污染、较大政治影响、较 大经济损失、社会公共秩序严重混乱的用电单位或对供电可靠性有特殊要求的用电 场所。根据目前不同类型重要电力用户的断电后果,将重要电力用户分为社会类和 工业类两类,工业类分为煤矿及非煤矿山、危险化学品、冶金和电子及制造业4类; 社会类分为党政司法机关和国际组织,广播电视,通信,信息安全,公共事业,交 通运输,医疗卫生和人员密集场所8类。

对于重要用户而言,除了在供电电源配置和自备应急电源配置方面有相关规定 外,在事故应急处理方面也有很高的要求。电网事故如果涉及到重要用户,供电公 司应根据事先制定的应急预案,尽快安排事故抢险队伍,赶赴事故现场组织抢修, 对调度员的事故分析和处理能力也要求更高。

为了使调度员能够及时掌握电网事故发生后,可能波及的重要用户范围,本技 术方案提供了重要用户供电连续性的分析功能,可以根据供电设备的失电状态(瞬 时失电或者永久失电),将相关的重要用户信息分类输出到事故预想辅助文本,以 供调度员参考。

其具体原理如下:

首先,本技术方案在数据库模块下建立重要负荷用户映射表,该表作为重要用 户供电连续性分析的初始配置。

负荷转供表主要包含以下属性:

负荷名、线路名、绕组名:可选择与重要用户相关联的供电设备供电为负荷 线路、交流线路还是变压器。

重要用户数量:该供电设备所关联的重要用户数量。

用户1、用户2等栏目:重要用户名称

其次,本技术方案根据静态安全分析开断前后的潮流结果及备自投动作信息, 判断将会瞬时失电或永久失电的供电设备。

第三,本技术方案根据重要用户映射表中供电设备与重要用户的关联关系,输 出失电设备的相关重要用户信息。

本技术方案的调度员事故预想支持功能:

本技术方案在静态安全分析(SA)对预想故障扫描中,增加备自投动作分析功 能,实现备自投动作之后的N-1扫描,并基于分析结果生成事故预想文本,该功能 将方便调度员开展事故预想工作,并得到更为准确可用的计算数据。

从工作实际出发,事故预想主要分为以下4个组成部分:事故前运行情况、事 故情况分析、站内事故处理和受影响厂站事故处理。

1)对于“事故前运行情况”,应用将检查特定变电站所有主变的当前运行方式, 并输出相应结果,如“XX站两台主变全接线运行”。

2)对于“站内事故处理”和“受影响厂站事故处理”部分,由于该两部分对调度 支持系统的智能性要求过高,出于安全性和系统自身局限性考虑,需依照《市地区 电网调度操作规程》、《市电网强送电补充规定》等规定,由调度员根据当前电网情 况和数据信息,对相应事故进行处理。

3)事故预想应用的主要研究对象为“事故情况分析”,该部分包括以下内容。

●事故性质

应用将根据DTS下人为设置的故障自动生成,并开放调度员手动编辑功能。

●主变负荷情况

本技术方案给出供电公司管辖范围内受事故影响的相关站主变负载信息。事故 前系统负荷按运方给出的当年预测夏峰负荷计算。

本技术方案以导入的潮流断面为基本数据模型,计算出所有备自投装置动作后 的电网潮流变化,并输出所有相关变电站的负载率情况。

●故障信息汇总

事故预想要求汇总故障发生后的相关重要信息,给出相关信息。

对于“1自切情况”,本技术方案输出故障发生后,所有动作的自切装置相关信 息;对于“2主变负载”,本技术方案将事故发生厂站的所有主变负载率情况输出至 文本;对于“3过载线路”,本技术方案用将读取导入的潮流断面,计算电网的潮流 变化情况,将负载率超过80%的线路名称输出;对于“4影响厂站”,在电网潮流计 算的过程中,本技术方案将遍历事故发生厂站所有关联下级站的失电情况,并根据 拓扑母线的带电情况及动作记录,区分该下级站是瞬时失电或永久失电,将结果输 出至影响站和全停站两部分;对于“5重要用户”,本技术方案将根据全停线路的情 况,输出其相关的所有重要用户信息;为了将该信息反馈给调度员,本技术方案特 别创建了“重要用户信息表”功能,方便调度员能够维护所辖电网的相关重要用户信 息,并在事故预想时查看停电线路的影响范围。

本发明的技术方案在静态安全分析和调度员培训仿真系统环境下实现了备自 投模拟应用;开放了模型维护功能;实现了重要电力用户的供电连续性分析;可实 现调度员事故预想支持功能,可以灵活定制备自投装置的运行方式,快捷地对备自 投模型进行维护,能进一步提高调度员的工作效率。

本发明的技术方案使调度员能够自主维护备自投模型,自由设置备自投装置的 运行方式,以方便模拟和分析不同运行方式下的电网潮流分布情况,使调度员能实 时、在线地对地区电网的安全稳定情况进行研究,并提高其对于电网事故的应急处 置能力。

本发明技术方案中,备自投模型维护功能的开放,使静态安全分析和调度员仿 真模拟培训环境下的研究电网能够更接近电网真实情况,为调度员能够科学、准确 地分析网络潮流分布,提高电网事故的分析处理能力,更好开展实战演练打下了坚 实基础。

备自投功能嵌入潮流计算,对负荷转移情况的计算不仅考虑了备自投装置的实 际动作情况,同时将系统外模型的负荷转供情况也纳入考量,提升了原先潮流计算 的准确性,使计算结果更能反映真实电网的潮流分布情况,对调度员而言更具有实 用和参考价值。

事故预想支持功能,可以快速输出调度员关心的电网假想故障相关信息,这些 数据先前往往需要耗费大量时间。项目应用的出现,很好地填补了这一空白,其对 设备负载率、设备失电状态以及影响重要用户等信息的计算统计,很大程度上减轻 了调度员的工作负担,提升了工作效率。

本发明可广泛用于地区级电力调度系统的电网监控智能调度系统领域。

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