配电网消弧方法、装置和配电网控制设备制造方法及图纸

技术编号:27009017 阅读:26 留言:0更新日期:2021-01-08 17:15
本申请提供了一种配电网消弧方法、装置和配电网控制设备,方法包括获取配电网参数;根据配电网参数判断是否为单相短路故障;当为单相短路故障时,判断是否为非断线接地故障;当为非断线接地故障时,根据中性点电压判断非断线接地故障是否为永久性故障;当为永久性故障时,将消弧线圈进入补偿状态,并控制电压消弧装置向中性点施加外加电压,外加电压用于降压消弧;当消弧线圈和外加电压达到预设最大值时,消弧失败,则闭合刀闸将小电阻投入配电网,并将消弧线圈退出补偿状态和控制电压消弧装置停止向中性点施加外加电压;当投入小电阻达到第一预设整定时间时,永久性故障消失,则断开刀闸将小电阻退出配电网。该方法能快速实现消弧的目的。

【技术实现步骤摘要】
配电网消弧方法、装置和配电网控制设备
本申请涉及配电网
,具体涉及一种配电网消弧方法、装置、配电网控制设备和计算机可读存储介质。
技术介绍
配电系统中常见的中性点接地方式包括中性点不接地、中性点经高阻接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经小电阻接地,前三种统称中性点非有效接地方式。当6-20kV配电网发生单相接地故障时,若电容电流不大于10A,可继续采用中性点不接地方式,此时接地电弧能够在故障电流过零点自行熄灭;若电容电流超过10A,将造成故障弧光过零熄灭后发生重燃,电弧间歇性燃熄易使单相接地故障进一步恶化为相间故障,故需装设消弧线圈以补偿电容电流,实现故障接地电流抑制。配电网中性点接地方式的选取主要取决于电网设备的绝缘水平和系统电容电流大小。对于以电缆线路为主的城市配电网,其单相接地故障电流较大,多采用中性点经小电阻接地方式;对于以架空线路为主的配电网,多采用中性点经消弧线圈接地方式。前者无法区分瞬时接地故障和永久性接地故障,导致线路跳闸率上升,降低配电网运行可靠性;后者给永久性故障选线带来一定困难,且存在电弧熄灭后重燃的风险。近年来,我国逐渐采用消弧线圈并联小电阻的方式,并已在电网中成功应用,一定程度上克服了以上两种方式的缺点。消弧线圈并联小电阻正常运行时,将消弧线圈投入到系统中,小电阻不投入运行,投切装置处于断开状态。系统发生单相接地故障后,不会立刻闭合投切装置,通过监测中性点电压,判断接地故障状态。若是瞬时接地故障,投切装置不动作,保持断开状态;若是永久性接地故障,此时控制投切装置闭合,投入小电阻产生足够大的阻性电流,触发故障线路零序电流保护动作,切除故障线路。消弧线圈并联小电阻的中性点接地方式一定程度上弥补了两种单一方式各自的缺点,但其本质仍是被动地响应单相接地故障,无法实现对电弧的主动抑制,无法有效应对熄弧重燃现象。申请内容有鉴于此,本申请实施例中提供了一种配电网消弧方法、终端设备和计算机可读存储介质,以克服现有技术中消弧线圈并联小电阻的中性点接地方式无法有效应对熄弧重燃现象的问题。第一方面,本申请实施例提供了一种配电网消弧方法,所述方法应用于配电网消弧系统中,所述配电网消弧系统包括接地变、小电阻、刀闸、消弧线圈、阻尼电阻和电压消弧装置,所述接地变的各二次绕组分别对应连接于配电网的三相线中,所述小电阻通过所述刀闸接入所述接地变的二次绕组,所述阻尼电阻通过所述消弧线圈连接所述接地变的二次绕组,所述电压消弧装置连接所述接地变的二次绕组;所述方法包括:获取配电网参数;根据所述配电网参数判断是否为单相短路故障;当为单相短路故障时,判断是否为非断线接地故障;当为非断线接地故障时,根据中性点电压判断非断线接地故障是否为永久性故障;当为永久性故障时,将所述消弧线圈进入补偿状态,并控制所述电压消弧装置向中性点施加外加电压,所述外加电压用于降压消弧;当所述消弧线圈和所述外加电压达到预设最大值时,消弧失败,则闭合所述刀闸将所述小电阻投入所述配电网,并将所述消弧线圈退出补偿状态和控制所述电压消弧装置停止向中性点施加外加电压;当投入小电阻达到第一预设整定时间时,永久性故障消失,则断开刀闸将所述小电阻退出所述配电网。第二方面,本申请实施例提供了一种配电网消弧装置,该装置包括:所述装置应用于配电网消弧系统中,所述配电网消弧系统包括接地变、小电阻、刀闸、消弧线圈、阻尼电阻和电压消弧装置,所述接地变的各二次绕组分别对应连接于配电网的三相线中,所述小电阻通过所述刀闸接入所述接地变的二次绕组,所述阻尼电阻通过所述消弧线圈连接所述接地变的二次绕组,所述电压消弧装置连接所述接地变的二次绕组;所述装置包括:参数获取模块,用于获取配电网参数;单相故障判断模块,用于根据所述配电网参数判断是否为单相短路故障;非断线故障判断模块,用于当为单相短路故障时,判断是否为非断线接地故障;永久故障判断模块,用于当为非断线接地故障时,根据中性点电压判断非断线接地故障是否为永久性故障;第一控制模块,用于当为永久性故障时,将所述消弧线圈进入补偿状态,并控制所述电压消弧装置向中性点施加外加电压,所述外加电压用于降压消弧;第二控制模块,用于当所述消弧线圈和所述外加电压达到预设最大值时,消弧失败,则闭合所述刀闸将所述小电阻投入所述配电网,并将所述消弧线圈退出补偿状态和控制所述电压消弧装置停止向中性点施加外加电压;第三控制模块,用于当投入小电阻达到第一预设整定时间时,永久性故障消失,则断开刀闸将所述小电阻退出所述配电网。第三方面,本申请实施例提供了一种终端设备,包括:存储器;一个或多个处理器,与所述存储器耦接;一个或多个应用程序,其中,一个或多个应用程序被存储在存储器中并被配置为由一个或多个处理器执行,一个或多个应用程序配置用于执行上述第一方面提供的配电网消弧方法。第四方面,本申请实施例提供了一种计算机可读取存储介质,计算机可读取存储介质中存储有程序代码,程序代码可被处理器调用执行上述第一方面提供的配电网消弧方法。本申请实施例提供的一种配电网消弧方法、装置、配电网控制设备和计算机可读存储介质,该方法应用于配电网消弧系统中,首先配电网参数,根据配电网参数判断是否为单相故障,当为单相故障且为非断线接地故障时,则判断是否为永久性故障,当为永久性故障时,将消弧线圈进入补偿状态,并控制电压消弧装置向中性点施加外加电压,该外加电压用于控制中性点电压,进而可调控三相线中任意一相的相电压,从而实现降压消弧;如果当消弧线圈和外加电压达到预设最大值时,此时消弧失败,那么闭合刀闸将小电阻投入配电网,此时将消弧线圈退出补偿状态并停止电压消弧装置停止向中性点施加外加电压,当投入小电阻达到第一预设整定时间时,永久性故障消失(说明消弧成功),则断开刀闸将小电阻退出所述配电网。该方法通过消弧线圈、电压消弧装置和小电阻的相互配合来实现消弧,在不同的条件下选择不同且合适的消弧方法,能快速实现消弧的目的。另外,通过电压消弧装置向中性点施加外加电压来实现主动降压消弧,使用方便且可操作性强。附图说明为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。图1为本申请实施例提供的配电网消弧方法的应用场景示意图;图2为本申请一个实施例提供的配电网消弧方法的流程示意图;图3为本申请一个实施例提供的配电网消弧系统的结构示意图;图4为本申请另一个实施例提供的配电网消弧方法的流程示意图;图5为本申请一个实施例提供的配电网消弧装置的结构示意图图6为本申请一个实施例中提供的配电网控制设备的结构示意图;图7为本申请一个实施例中提供的计算机可读存储介质的结构示意图。具体实施方式下面将对本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种配电网消弧方法,其特征在于,所述方法应用于配电网消弧系统中,所述配电网消弧系统包括接地变、小电阻、刀闸、消弧线圈、阻尼电阻和电压消弧装置,所述接地变的各二次绕组分别对应连接于配电网的三相线中,所述小电阻通过所述刀闸接入所述接地变的二次绕组,所述阻尼电阻通过所述消弧线圈连接所述接地变的二次绕组,所述电压消弧装置连接所述接地变的二次绕组;所述方法包括:/n获取配电网参数;/n根据所述配电网参数判断是否为单相短路故障;/n当为单相短路故障时,判断是否为非断线接地故障;/n当为非断线接地故障时,根据中性点电压判断非断线接地故障是否为永久性故障;/n当为永久性故障时,将所述消弧线圈进入补偿状态,并控制所述电压消弧装置向中性点施加外加电压,所述外加电压用于降压消弧;/n当所述消弧线圈和所述外加电压达到预设最大值时,消弧失败,则闭合所述刀闸将所述小电阻投入所述配电网,并将所述消弧线圈退出补偿状态和控制所述电压消弧装置停止向中性点施加外加电压;/n当投入小电阻达到第一预设整定时间时,永久性故障消失,则断开刀闸将所述小电阻退出所述配电网。/n

【技术特征摘要】
1.一种配电网消弧方法,其特征在于,所述方法应用于配电网消弧系统中,所述配电网消弧系统包括接地变、小电阻、刀闸、消弧线圈、阻尼电阻和电压消弧装置,所述接地变的各二次绕组分别对应连接于配电网的三相线中,所述小电阻通过所述刀闸接入所述接地变的二次绕组,所述阻尼电阻通过所述消弧线圈连接所述接地变的二次绕组,所述电压消弧装置连接所述接地变的二次绕组;所述方法包括:
获取配电网参数;
根据所述配电网参数判断是否为单相短路故障;
当为单相短路故障时,判断是否为非断线接地故障;
当为非断线接地故障时,根据中性点电压判断非断线接地故障是否为永久性故障;
当为永久性故障时,将所述消弧线圈进入补偿状态,并控制所述电压消弧装置向中性点施加外加电压,所述外加电压用于降压消弧;
当所述消弧线圈和所述外加电压达到预设最大值时,消弧失败,则闭合所述刀闸将所述小电阻投入所述配电网,并将所述消弧线圈退出补偿状态和控制所述电压消弧装置停止向中性点施加外加电压;
当投入小电阻达到第一预设整定时间时,永久性故障消失,则断开刀闸将所述小电阻退出所述配电网。


2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当投入小电阻达到第一预设整定时间时,永久性故障未消失,则重新闭合刀闸将小电阻投入所述配电网,并发出告警信息。


3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当所述电压消弧装置向中性点施加外加电压后,消弧成功且抑制熄弧复燃时,控制所述电压消弧装置继续向中性点施加外加电压直至所述配电网的故障相电压为0或接近0。


4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当为非单相短路故障时,控制系统继电保护装置按照预设规则启动工作。


5.根据权利要求1-4任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当非断线接地故障为瞬时故障时,将所述消弧线圈退出补偿状态。


6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当为断线接地故障时,发出报警信息,并隔离故障段...

【专利技术属性】
技术研发人员:白浩吴丽芳周长城俞小勇潘姝慧欧阳健娜袁智勇李珊
申请(专利权)人:南方电网科学研究院有限责任公司广西电网有限责任公司电力科学研究院
类型:发明
国别省市:广东;44

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