当前位置:首页 > 工业控制 > 《机电信息》
[导读]摘要:配电网故障定位是配电网自愈的基础,为了克服配电终端错报故障信息造成的故障定位失败问题,提出了配电网故障定位容错方法。充分利用配电网线路上配电终端的故障信息,对错报故障信息进行容错处理,实现配电网的准确故障定位。

引言

配电网发生故障后如何快速准确地实现故障定位是配电网自愈的基础,而自愈功能是智能配电网的显著特征,因此,研究配电网故障定位具有重要意义。现在流行的基于馈线自动化的故障定位方法,在馈线终端单元(feederterminalunit,FTU)出现误报或漏报故障信息时,将出现故障定位失败。为此,文献[1]利用多相故障信息冗余在一定程度上起到故障定位的容错,但是,并不能容错所有错报或漏报信息。智能配电网中含有大量的分布式电源,在存在分布式电源的情况下,上述容错算法失效。因此,本文充分利用FTU检测的故障信息,提出了含分布式电源的配电网故障定位容错方法。

1传统配电网故障定位原理

传统配电网中不含有分布式电源,馈线自动化通过故障电流的幅值比较实现故障定位。其故障定位原理如下:故障点上游的FTU检测到故障电流上报主站故障信息,而故障点下游的FTU未检测到故障电流不上报故障信息,主站将检测到故障电流的末端FTU与未检测到故障电流的首端FTU之间的区段判断为故障区段。

2传统配电网故障定位容错方法

为了实现FTU上报故障信息存在误报或漏报时的正确故障定位,提出了基于启发式搜索的故障定位容错方法。

为了实现故障定位容错方法,对配电网的开关进行定义。将线路出口断路器和每个分段开关分别作为一个节点,线路出口断路器作为第1层节点,沿着远离系统电源的方向依次是第2层、第3层……第皿层节点。第1层节点是第2层节点的父节点,第3层节点是第2层节点的子节点,依次类推。具有相同父节点的节点称为兄弟节点。对每个节点进行编号,并给每个节点赋予其属性,包括其父节点号、子节点号、兄弟节点号和所在层数。

节点的故障状态F定义如下:

式中,Fi为节点i的故障状态,Fi=1,表示节点i有故障电流流过,Fi=0,表示节点i没有故障电流流过:Iki为节点i故障电流有效值:Iset为故障电流阈值。

启发式搜索从最底层的子节点开始向父节点方向搜索,直至第1层节点。首先判断本节点i的故障状态Fi,然后判断父节点j故障状态Fj、子节点g故障状态Fg(若存在多个子节点,则Fg为所有子节点故障状态的"或")、兄弟节点h故障状态Fh(若存在多个兄弟节点,则Fh为所有兄弟节点故障状态的"或")、祖父节点k的故障状态Fk和曾祖父节点l的故障状态Fl,如果该节点不存在祖父节点或曾祖父节点,则其祖父和曾祖父节点的故障状态均设定为1:如果不存在子节点,则其子节点的故障状态设定为0:如果不存在兄弟节点,则其兄弟节点的故障状态设定为0。

为了实现故障定位容错方法,定义节点i的故障值FLi如下:

式中,"八"为"与"运算符:"V"为"或"运算符:"-"为"反"运算符。

容错故障定位判据:如果节点i满足FLi=1,则故障点位于节点i与其父节点j之间的线段,否则,节点i与其父节点j之间的区段为非故障区段。如果节点i的故障状态为1,且没有子节点,当满足FiA(FjVFk)=1时,节点i后的末端支路为故障区段,否则,为非故障区段。

该方法在FTU上报的节点故障状态错误时,仍然可以实现正确的故障定位。假设某馈电线路有8个节点,分别是:1、2、3、4、5、6、7、8。若在节点4和5之间发生了相间短路故障,则各节点上报的故障信息为{1,1,1,1,0,0,0,0},根据上述容错故障定位方法,可得FL5=1,FLi=0(i≠5),所以,节点4和5之间为故障区段,其他区段均为非故障区段,故障定位正确:若节点7出现误报信息,上报的故障信息变为{1,1,1,1,0,0,1,0},则根据上述容错故障定位方法,仍然可得FL5=1,FLi=0(i≠5),节点4和5之间为故障区段,其他区段均为非故障区段,故障定位依然正确:若节点3出现漏报信息,上报的故障信息变为{1,1,0,1,0,0,0,0},则根据上述容错故障定位方法,仍然可得FL5=1,FLi=0(i≠5),节点4和5之间为故障区段,其他区段均为非故障区段,故障定位依然正确。因此,在节点存在误报或漏报信息时,容错故障定位方法均能实现正确定位。

3含分布式电源配电网故障定位容错方法

为了实现含分布式电源的配电网故障定位,采用文献[2]提出的基于极性值比较的配电网故障定位方法。其基本原理:FTU计算本地节点的故障电流极性值,并计算与相邻节点的故障电流极性值差D。若满足如下公式,则本节点i与相邻节点x之间为故障区段。

式中,Fix为节点i与相邻节点x间的故障状态,Fix=1,表示节点i与相邻节点x间为故障区段:Fix=0,表示节点i与相邻节点x间为非故障区段:7h为阈值:krel为可靠系数:Dix为节点i与相邻节点x间的极性值差:x=g,h,j,k,l,g、h、j、k、l分别为节点i的子节点、兄弟节点、父节点、祖父节点和曾祖父节点。

为了实现故障定位容错方法,定义节点i的故障值FLi如下:FLi=Fi八Fij八[(Fg八Fig)VFg]八

式中,FLd为节点i的任一下游节点d的故障值。

如果节点i满足FLi=1,则故障点位于节点i与其父节点j之间的区段:否则,节点i与其父节点j之间的区段为非故障区段。

4结语

针对传统配电网故障定位在FTU上报信息出现错误时难以实现准确定位的问题,本文提出了适用于配电网的故障定位容错方法,为实现智能配电网自愈提供了有力支撑,促进了智能电网的发展。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭