本发明专利技术公开了一种基于SPSR配电线路与无通道保护配合的自动重合闸方法,包括,实时监测配电线路的工频电气量,识别所述配电线路的两相短路故障;所述故障被无通道保护隔离后,等待故障去游离时间后再进行重合闸;所述重合闸利用电源侧继电器向对应电源侧断路器下发合闸指令并采用重合闸后加速;若负荷侧继电器等待所述电源侧断路器重合闸操作完成后,则判定线路电压恢复正常水平后再向对应所述负荷侧断路器下发合闸指令。本发明专利技术方法能够实现瞬时性两相短路故障的供电恢复,同时,对于永久性两相短路故障,该方法仍旧能够保证故障从两端隔离,因而有助于故障后供电快速恢复,并且有助于提高供电可靠性。有助于提高供电可靠性。有助于提高供电可靠性。
【技术实现步骤摘要】
一种基于SPSR配电线路与无通道保护配合的自动重合闸方法
[0001]本专利技术涉及电力系统保护和控制的
,尤其涉及一种基于SPSR配电线路与无通道保护配合的自动重合闸方法。
技术介绍
[0002]配电网络在我国电力系统“发、输、配、用”四个环节中是属于直接向用户供电的环节,其供电的可靠性直接影响供用户的用电。配电系统直接面向电力用户,配电自动化是实现对电力用户安全、可靠、连续供电的重要保障,无通道保护可以在不依赖通讯的前提下从电源侧和负荷侧快速、有选择性地隔离配电线路上发生的不对称故障。
[0003]两相短路故障故障点的电源侧会产生过电流,除了过电流特征外,故障点负荷侧的线路可以检测到低电压的特征,低电压保护也可以适用于配电线路的保护,过电流保护和低电压保护相互配合,原则上可以实现故障的电源侧和负荷侧双端隔离。
[0004]配电线路发生两相短路故障后,三相配电线路可以分为健全相和非健全相,当故障一端的断路器动作后,另一端可以感受到健全相电流的突变,利用该突变电流可以加速本端的动作,实现故障双端的快速隔离,这是无通道保护的基本思路。
[0005]在配电架空线路或者架空与电缆混合线路中发生的故障以瞬时性故障为主,断路器第一次动作切除故障后,故障点的绝缘强度能重新恢复;如果把断开的断路器再合上,就能恢复正常供电,提高了供电可靠性,配电线路一系列无通道保护都没有使用重合闸功能,这会造成部分负荷停电时间过长,提高配电线路的供电可靠性,需要配置与无通道保护配合的重合闸方案,而传统重合闸方案与无通道保护方案配合可能会改变永久性故障隔离结果。
技术实现思路
[0006]本部分的目的在于概述本专利技术的实施例的一些方面以及简要介绍一些较佳实施例。在本部分以及本申请的说明书摘要和专利技术名称中可能会做些简化或省略以避免使本部分、说明书摘要和专利技术名称的目的模糊,而这种简化或省略不能用于限制本专利技术的范围。
[0007]鉴于上述现有存在的问题,提出了本专利技术。
[0008]因此,本专利技术提供了一种基于SPSR配电线路与无通道保护配合的自动重合闸方法,能够解决供电可靠性的问题。
[0009]为解决上述技术问题,本专利技术提供如下技术方案:包括,实时监测配电线路的工频电气量,识别所述配电线路的两相短路故障;所述故障被无通道保护隔离后,等待故障去游离时间后再进行重合闸;所述重合闸利用电源侧继电器向对应电源侧断路器下发合闸指令并采用重合闸后加速;若负荷侧继电器等待所述电源侧断路器重合闸操作完成后,则判定线路电压恢复正常水平后再向对应所述负荷侧断路器下发合闸指令。
[0010]作为本专利技术所述的基于SPSR配电线路与无通道保护配合的自动重合闸方法的一种优选方案,其中:包括,实时监测所述配电线路的工频三相电压、三相电流、零序电压、零
序电流。
[0011]作为本专利技术所述的基于SPSR配电线路与无通道保护配合的自动重合闸方法的一种优选方案,其中:包括,利用所述工频电气量构建所述两相短路故障的识别判据;当系统中有过流且三相电流不平衡时,则判断为所述两相短路故障。
[0012]作为本专利技术所述的基于SPSR配电线路与无通道保护配合的自动重合闸方法的一种优选方案,其中:包括,所述重合闸后加速在电源侧继电器向相对应电源侧断路器下发合闸指令后进行;检测加速时间内是否满足过电流保护判据,若满足,则立即向对应断路器下发跳闸指令。
[0013]作为本专利技术所述的基于SPSR配电线路与无通道保护配合的自动重合闸方法的一种优选方案,其中:所述三相电流不平衡包括,将所述零序电流加上负序电流除以正序电流。
[0014]作为本专利技术所述的基于SPSR配电线路与无通道保护配合的自动重合闸方法的一种优选方案,其中:包括,当所述故障被无通道保护有效切除后,等待故障绝缘恢复,即所述去游离时间满足时;利用电源侧继电器向对应电源侧断路器下发合闸指令;通过所述负荷侧继电器向对应负荷侧断路器下发合闸指令。
[0015]作为本专利技术所述的基于SPSR配电线路与无通道保护配合的自动重合闸方法的一种优选方案,其中:包括,所述负荷侧继电器等待所述电源侧断路器重合闸操作完成后下发合闸指令;考虑到电源侧断路器重合闸、检测故障及重合闸于永久性故障的后加速跳闸所需时间,等待时间应为这些过程完成的最大时长。
[0016]作为本专利技术所述的基于SPSR配电线路与无通道保护配合的自动重合闸方法的一种优选方案,其中:包括,所述负荷侧继电器等待所述电源侧断路器重合闸操作完成后下发合闸指令;考虑到电源侧断路器重合闸、检测故障及重合闸于永久性故障的后加速跳闸所需时间,等待时间应为这些过程完成的最大时长。
[0017]本专利技术的有益效果:本专利技术方法能够实现瞬时性两相短路故障的供电恢复,同时,对于永久性两相短路故障,该方法仍旧能够保证故障从两端隔离,因而有助于故障后供电快速恢复,并且有助于提高供电可靠性。
附图说明
[0018]为了更清楚地说明本专利技术实施例的技术方案,下面将对实施例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专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。其中:
[0019]图1为本专利技术一个实施例所述的基于SPSR配电线路与无通道保护配合的自动重合闸方法的流程示意图;
[0020]图2为本专利技术一个实施例所述的基于SPSR配电线路与无通道保护配合的自动重合闸方法的单电源辐射状配电线路示意图;
[0021]图3为本专利技术一个实施例所述的基于SPSR配电线路与无通道保护配合的自动重合闸方法的两相短路故障发生在L3示意图;
[0022]图4为本专利技术一个实施例所述的基于SPSR配电线路与无通道保护配合的自动重合
闸方法的两相短路故障发生在L2示意图;
[0023]图5为本专利技术一个实施例所述的基于SPSR配电线路与无通道保护配合的自动重合闸方法的当传统重合闸运用于发生在L2上的永久性两相短路故障示意图;
[0024]图6为本专利技术一个实施例所述的基于SPSR配电线路与无通道保护配合的自动重合闸方法的两相短路故障发生在L1示意图;
[0025]图7为本专利技术一个实施例所述的基于SPSR配电线路与无通道保护配合的自动重合闸方法的当传统重合闸运用于发生在L1上的永久性两相短路故障示意图。
具体实施方式
[0026]为使本专利技术的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合说明书附图对本专利技术的具体实施方式做详细的说明,显然所描述的实施例是本专利技术的一部分实施例,而不是全部实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本专利技术的保护的范围。
[0027]在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本专利技术,但是本专利技术还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本专利技术内涵的情况下做类似推广,因此本本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种基于SPSR配电线路与无通道保护配合的自动重合闸方法,其特征在于:包括,实时监测配电线路的工频电气量,识别所述配电线路的两相短路故障;所述故障被无通道保护隔离后,等待故障去游离时间后再进行重合闸;所述重合闸利用电源侧继电器向对应电源侧断路器下发合闸指令并采用重合闸后加速;若负荷侧继电器等待所述电源侧断路器重合闸操作完成后,则判定线路电压恢复正常水平后再向对应所述负荷侧断路器下发合闸指令。2.根据权利要求1所述的基于SPSR配电线路与无通道保护配合的自动重合闸方法,其特征在于:包括,实时监测所述配电线路的工频三相电压、三相电流、零序电压、零序电流。3.根据权利要求1或2所述的基于SPSR配电线路与无通道保护配合的自动重合闸方法,其特征在于:包括,利用所述工频电气量构建所述两相短路故障的识别判据;当系统中有过流且三相电流不平衡时,则判断为所述两相短路故障。4.根据权利要求3所述的基于SPSR配电线路与无通道保护配合的自动重合闸方法,其特征在于:包括,所述重合闸后加速在电源侧继电器向相对应电源侧断路器下发合闸指令后进行;检测加速时间内是否满足过电流保护判据,若满足,则立即向...
【专利技术属性】
技术研发人员:张广梅,施慎行,董新洲,周麟炜,朱皓,王磊,黄力,李洪,雷鸣,胡红明,张祥雄,王翔,陈航,赵圆圆,王银,刘志斌,黄松,刘天楠,武昌平,王颖,邓朴,文忠进,曾勇,陈习诗,叶远红,张永超,梁戟,雷蕾,郭丽,张小丽,方明利,张梦纯,冯嘉,唐晚成,
申请(专利权)人:贵州电网有限责任公司,
类型:发明
国别省市:
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