基于多agent的分层扩展电网故障信息处理系统及方法_3

文档序号:9491362阅读:来源:国知局
端采样,因此可以用回代法筛选出工程允许的接地阻抗值及相应的故障点 位置,如图6所示。
[0061] 考虑为高阻接地故障,因此选择零序量作为状态量。零序等效网络如图5所示,其 状态方程为
[0063] 可见,状态方程与接地电阻Rg的阻值大小无关。两站的零序电流由两侧保护装置 的保护录波文件可得。
[0064] 基于故录实时信息广域差流计算确定为故障区域为输电线路后,然后按照线路故 障前电网运行方式利用故障录波中所记录的数据利用其中的计算程序模块进行搜索,在故 障线路搜索到一故障点,线路两侧零序电流的比值与式(1)相等,因此该故障点即为所求 故障点。
[0065] 3案例分析
[0066] 案例:某地区雷雨天气,某220千伏线路跳闸,通过上述系统及方法能够给出基于 MAS故障诊断系统集成故录、保信、及SCAD系统的SOE信息后所集成的界面,;另外,在故障 报告中,给出了故障点的判别,以及故障性质的判断,与之相应的是故障量的录波图。其中 的动作情况分析中,主要给出了差动主保护的动作行为分析。而相应的故障录波窗口只是 一个按钮性质的界面,给出的是合成差动电流值,如果相进一步分析,则可根据需要打开相 应界面即可详细的录波信息。
[0067] 4 结论
[0068] 本文介绍了基于MAS的电网故障及事故快速处理整套解决方案,以合适的维度和 粒度将电网故障这一复杂问题层层分解,利用归一化技术整合现有的系统,利用MAS开放 式、多层次、成长型框架,有效融合现有的故录、保信、SCADA系统,并通过广域差动原理确定 最小保护识别区,以近、远后备原理确定以失败元件为边界点的有效扩展保护最大识别区, 这样处理的优势在于:通过引入区域故障电流的差流这一维度,将故障设备的判断锁定在 时间、故障设备这两维空间内可以解决。同元时以此为事件粒度标准,通过来自于不同变电 站端的不同信息源信息融合,向上可以扩展至跨区域级联故障区域的判断,向下可细化及 故障性质判断、线路上故障点的准确测距。由于不论是信息融合抑或是最底层的线路故障 测距均是基于来自实时不同数据源的整合、分类、计算,也即是以信息融合、图形归一化处 量技术最大程度呈现出故障发生背后原因及深层次问题,很大程度上实现了自动分析型调 度所需的智能决策辅助工具,为调度人员快速分析提供了有利工具。
[0069] 上述虽然结合附图对本发明的【具体实施方式】进行了描述,但并非对本发明保护范 围的限制,所属领域技术人员应该明白,在本发明的技术方案的基础上,本领域技术人员不 需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本发明的保护范围以内。
【主权项】
1. 一种基于多AGENT的分层扩展电网故障信息处理系统,其特征是,包括:多Agent系 统,所述多Agent系统与电网差流越限边界设备的保信系统、故录系统及SCADA系统分别通 信;所述多Agent系统通过采集各个电网差动分区边界点电流,进行数据归一化处理后,进 行以设备为最小划分单元的差流计算,当监测到有设备单元差流越限时,进行故障区域以 及故障点位置的判定。2. 如权利要求1所述的一种基于多AGENT的分层扩展电网故障信息处理系统,其特征 是,所述多Agent系统包括: 智能数据采集器:用于采集各个差动分区边界点的电流信号,进行以设备为单元的差 流计算; 数据同步同轴处理agent :提取出相关故障录波器ID及报告路径,将来自不同数据源 的报告进行标准化处理,实现故录采样数据同步及归一化; 插值分析agent :采用插值法将不同采样频率统一为同一采样频率,对没有采样点的 波形数据进行包络线方式压缩显示,同时录波数据中只记录有效值的压缩存储部分; 故障测距agent :用于测定线路故障点的位置; 保护动作序列分析agent :利用基于差流模型的推理保护模型库,通过比较实际继电 器的行为与由推理保护模型库得出的行为是否一致来识别保护组件是否正确动作。3. 如权利要求2所述的一种基于多AGENT的分层扩展电网故障信息处理系统,其特征 是,所述多Agent系统中的数据同步同轴处理agent、差值分析agent、故障测距agent和保 护动作序列分析agent之间互相通信。4. 如权利要求2所述的一种基于多AGENT的分层扩展电网故障信息处理系统,其特征 是,多Agent系统中每个agent都是一个专家处理系统,分布有相应的诊断知识。5. 如权利要求1所述的一种基于多AGENT的分层扩展电网故障信息处理系统,其特征 是,所述故障测距agent以零序量作为状态量进行故障点的确定及测距。6. -种如权利要求1所述的基于多AGENT的分层扩展电网故障信息处理系统的方法, 其特征是,当差流计算出现异常时,通过广域差动原理确定最小保护识别区,以近、远后备 原理确定以失败元件为边界点的有效扩展保护最大识别区,进行故障区域以及故障点位置 的判定; 具体方法如下: (1) 实时采集电网差流越限边界设备的保信系统、故录系统及SCADA系统的数据,将来 自不同数据源的数据进行归一化处理,并设定差流的门槛值; (2) 以设备为最小划分单元进行差流计算,判断差流是否越线,如果是,启动多Agent 系统检索相关的故障记录,转入下一步,否则,返回步骤(1); (3) 判断是否为数据采集时造成的差流越限,如果是,确定校正方案,进行后台或回路 修正;否则,转入下一步; (4) 计算相邻元件差流是否越线,如果是,则判断为输电线路交叉区故障,进入下一步; 否则,直接转入下一步; (5) 差动保护装置检测到故障后,根据基于差流模型的推理保护模型库发出故障保护 信息,判断故障保护信息与隔离开关动作是否相符,如果是,返回步骤(1);否则,判断为保 护误动,及时恢复送电,执行合闸,并将与保护误动相关的信息更新到基于差流模型的推理 保护模型库。7. 如权利要求1所述的一种基于多AGENT的分层扩展电网故障信息融合处理系统的方 法,其特征是,确定为输电线路交叉区故障后,按照线路故障前电网运行方式,利用故障录 波器中所记录的数据,进行故障点搜索,如果在故障线路区域搜索到一故障点,且其两侧线 路零序电流的比值与两侧线路阻抗的比值相等,则确定该故障点即为所求故障点。8. 如权利要求1所述的一种基于多AGENT的分层扩展电网故障信息融合处理系统的方 法,其特征是,数据采集时造成的差流越限情况包括:故障录波的极性、相位错误或者二次 回路多点接地。
【专利摘要】本发明公开了一种基于多AGENT的分层扩展电网故障信息处理系统,包括:多Agent系统,所述多Agent系统与电网差流越限边界设备的保信系统、故录系统及SCADA系统分别通信;所述多Agent系统通过采集各个电网差动分区边界点电流,进行数据归一化处理后,进行以设备为最小划分单元的差流计算,当监测到有设备单元差流越限时,启动相关故障分析诊断程序,进行故障区域以及故障点位置的判定。本发明有益效果:通过引入区域故障电流的差流这一维度,通过来自于不同变电站端的不同信息源信息融合,向上可以扩展至跨区域级联故障区域的判断,向下可细化及故障性质判断、线路上故障点的准确测距。
【IPC分类】H02J3/00, H02J13/00, G01R31/08
【公开号】CN105245015
【申请号】CN201510772790
【发明人】林霞, 李强, 李扬, 高厚磊, 邹贵彬, 王金凤, 于华, 陈珊, 孟庆红, 魏然, 宋金秋, 杜亚, 程星宇, 李可, 李瑶, 朱新颖, 张英彬, 王群, 魏鑫, 薛会, 石磊, 时永, 田凤字, 冯相军, 廉震, 王祥军, 刘朋, 万卫东, 孔令元, 种法超, 聂坤凯, 胡太元, 韩松
【申请人】国家电网公司, 国网山东省电力公司枣庄供电公司, 山东大学
【公开日】2016年1月13日
【申请日】2015年11月12日
【公告号】CN105245015B
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