[发明专利]一种智能变电站继电保护安全运行方法在审
申请号: | 201810233576.0 | 申请日: | 2018-03-21 |
公开(公告)号: | CN108469585A | 公开(公告)日: | 2018-08-31 |
发明(设计)人: | 滕维 | 申请(专利权)人: | 成都滕达科技有限公司 |
主分类号: | G01R31/327 | 分类号: | G01R31/327;G05B23/02 |
代理公司: | 北京天奇智新知识产权代理有限公司 11340 | 代理人: | 杨春 |
地址: | 610000 四川省成都市*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 调试 继电保护装置 继电保护 故障录波文件 智能变电站 安全运行 故障波形 配置文件 一次设备 运行文件 数据压缩模块 波形周期性 故障特征量 压缩 波形数据 故障时刻 回放系统 手工配置 数据智能 压缩算法 预测结果 制造成本 中间数据 低功耗 计算量 变电站 预装 匹配 录制 重复 | ||
1.一种智能变电站继电保护安全运行方法,所述方法包括以下步骤:
S1.检测继电保护装置波形,并转化成波形数据;
S2.压缩所述波形数据;
S3.分析所述波形数据,得到故障波形数据;
S4.生成继电保护调试装置配制文件;
S5.根据调试配置文件和待调试继电保护装置生成相匹配的继电保护运行文件,在将继电保护运行文件安装至待调试继电保护装置之后,对待调试继电保护装置进行预装调试,在测试结果与预测结果相同的情况下,确定待调试继电保护装置性能正常。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤S4具体包括如下步骤:
S41.导入待调试继电保护装置所在变电站的SCD文件;
S42.解析并提取全站所有IED设备并展示;
S43.结合SCD文件中被测保护装置的虚链接信息,包括该保护装置的GOOSE输出模型信息、与该装置相连接的合并单元和智能终端模型信息,以及故障波形数据,智能生成新的配置文件并保存配置文件。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,在S43中,具体流程如下:根据SCD文件中与该装置相连接的合并单元模型信息以及已有SV配置,智能生成选中的待调试保护装置的SV配置;根据SCD文件中与该装置相连接的智能终端模型信息以及已有GOOSE订阅配置,智能生成选中的待测保护装置的GOOSE订阅配置;根据SCD文件中该装置GOOSE输出模型信息以及已有GOOSE发布配置,智能生成选中的待测保护装置的GOOSE发布配置。
4.如权利要求1-3任一所述的方法,其特征在于,所述步骤S2具体包括如下步骤:
S21.提取所压缩的电流、电压信号具备周期性的特征,允许包含干扰信号;所述的电流、电压信号在压缩过程中会产生前后周期的差值;
S22.将步骤S21的电流、电压信号在整个时间轴上的波形数据按照周期性封装为多个独立的数据单元,每个数据单元配置数据头;
S23.压缩过程采用多种子算法依次实验的方式,获得最优的压缩比例。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,数据压缩模块采用以下算法进行数据压缩:
对于故障指示器录取的波形,采用前后波形相减的方式,将后一个波形中的某一个数据点减去前一个波形的相应的同一个数据点,以获得更小的差分数据,此差分数据通过最高位是否为1来区分正负;
将时间轴上的波形数据按照其周期时间分为多个子数据单元,每个子数据单元先按照前后波形差分的方式,得到当前波形与前一个波形的差值,并将差值进行位宽压缩;
在进行前后波形差分的过程中,每个数据单元被简化为相比于前一个波形的差值表示;搜索波形差值的最大偏差量,记录最大偏差量位数作为基准,进行位宽压缩,其差分最大位数包括表示正负的符号位;
对于首个波形作为后续波形的差分参照波形,采用两种压缩算法,一种为传统的位宽压缩算法,一种为带符号的位宽压缩算法,两种算法各统计压缩完后的数据字节数,选取数据字节数最少的作为首个波形的压缩方式。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,,采用多个已存在的子算法的组合,通过对子算法的最优选择,达到最大压缩比例。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,对电流电压的采样精度按照12位AD采样,每组波形包含960个采样点,共12个波形,第一步是将12个波形分为12个数据单元,每个数据单元增加数据头,每个数据单元内容有压缩类型、压缩后单点数据位宽和所压缩数据采样点数;
第二步是对12个波形中的首个波形进行压缩:在压缩时选用两种压缩方式,位宽压缩与前后点差分压缩,在进行位宽压缩时,采用12Bit的压缩方式,压缩比例为1/4;在进行前后采样点差分压缩时,将差分值最大值位宽加上符号位作为参照位宽;比较两种压缩方式,选用压缩后位宽最小的压缩算法作为首个波形的压缩方式。
第三步是取后续11个波形中的第n个波形,设波形中采样数据点表示为Pn,i,n=[2,3,..,12],i=[1,2,..,80],则对于波形Wn可表达为Wn={Pn,i},i=[1,2,..,80];根据
其中n=[2,3,..,11],i=[1,2,..,80];
则全波形数据可做如下等价:
压缩后的波形数据单元位宽若小于等于12位,则执行n=n+1,回到重复第三步执行;若压缩后的位宽大于12位,执行下述的第四步;
第四步,对于前后波形差分压缩算法非最优的情况,则使用前后采样点差分压缩算法,对于波形单元Wn,n=[2,3,..,12],Pn可做如下等效
当压缩后的波形数据单元位宽小于等于12位时,则执行n=n+1,重复第三步;当压缩后的位宽大于12位,则执行下述的第五步;
第五步,对于前后采样点差分压缩算法非最优的情况,则使用12Bit位宽压缩方式,执行n=n+1,回到重复第三步执行。
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