[发明专利]基于5G通信的智能分布式馈线方法及装置在审
申请号: | 202110297782.X | 申请日: | 2021-03-19 |
公开(公告)号: | CN113131448A | 公开(公告)日: | 2021-07-16 |
发明(设计)人: | 赵东辉;王鹤凡;郭雷岗;师恩达;张振献;张伟伟 | 申请(专利权)人: | 郑州电力高等专科学校 |
主分类号: | H02H7/26 | 分类号: | H02H7/26;H02J13/00;H04W12/03;H04W24/02;H04W24/08;H04L12/24 |
代理公司: | 郑州金成知识产权事务所(普通合伙) 41121 | 代理人: | 郭增欣 |
地址: | 450000 河南省郑州*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 通信 智能 分布式 馈线 方法 装置 | ||
1.一种基于5G通信的智能分布式馈线方法,其特征是:开闭所综合智能终端对馈线线路进行实时检测,且至少两个开闭所综合智能终端通过5G无线数据终端形成环形自协商通信通道;
检测到故障信号后,依据得到的故障信息特征在环形自协商通信通道进行传递,启动分布式FA逻辑判断,依据环形自协商通信通道进行协商,找出故障区间,并依据协商内容,分布式FA终端自动适应电网运行方式进行调整;
故障区间所在的开闭所综合智能终端将故障处理过程及结果生成FA动作信息,依据5G通信拓扑网络上报配网自动化主站。
2.根据权利要求1所述的基于5G通信的智能分布式馈线方法,其特征是:所述对馈线线路进行实时检测的内容为采集智能分布式馈线自动化终端位置处的线路端点处的电流信号,其具体步骤为:电流采集模块实时获取电流信号,并由控制模块判断电流是否过流。
3.根据权利要求1所述的基于5G通信的智能分布式馈线方法,其特征是:故障区间的判断方式为:控制模块判断故障对时信号时刻本地电流采集模块获取的电流信号是否过流,同时判断故障对时信号时刻由对等通信模块获取的电流信号是否过流信号,故障位于同时过流的本地分布式馈线自动化终端与发送过流信号的分布式馈线自动化终端之间的配电线路区域内。
4.根据权利要求3所述的基于5G通信的智能分布式馈线方法,其特征是:出现过流时,则对等通信模块将静态拓扑模型、动态拓扑模型以及电流采集模块获取的电流信号定时分发给配电线路上的各个分布式馈线自动化终端,各个分布式馈线自动化终端的控制模块根据接收的静态拓扑模型和动态拓扑模型进行拓扑连接信息更新,再根据更新的拓扑连接信息将接收的静态拓扑模型、动态拓扑模型以及电流信号通过对等通信模块发给配电线路上的各个分布式馈线自动化终端。
5.根据权利要求4所述的基于5G通信的智能分布式馈线方法,其特征是:静态拓扑模型由控制模块根据配电线路拓扑连接关系生成,动态拓扑模型由控制模块根据供电电源点、供电路径、节点状态及节点联络开关生成。
6.根据权利要求3所述的基于5G通信的智能分布式馈线方法,其特征是:未出现过流时,控制模块生成故障对时信号,并通过对等通信模块将故障对时信号分发给配电线路上的各个分布式馈线自动化终端进行同步对时。
7.根据权利要求1所述的基于5G通信的智能分布式馈线方法,其特征是:FA动作信息包括投退开关状态信号、相关馈线开关FA动作启动信号、相关馈线开关FA动作正常结束信号以及动作开关拒动或其他异常结束信号。
8.一种基于5G通信的智能分布式馈线装置,其特征是:包括至少一台开闭所综合智能终端、馈线开关和分布式FA终端,所述分布式FA终端安装于开闭所综合智能终端和架空线路中的配电终端,用于检测馈线开关的电信号以及分合状态信息,开闭所综合智能终端通过5G无线数据终端形成环形自协商通信通道,并通过5G通信拓扑网络与配网自动化主站连通。
9.根据权利要求8所述的基于5G通信的智能分布式馈线装置,其特征是:所述馈线开关具有电动机构,可实现自动控制。
10.根据权利要求8所述的基于5G通信的智能分布式馈线装置,其特征是:所述5G通信拓扑网络包括依次连接的5G基站、5G网络MEC边缘计算设备、APN专线、核心交换机和配电自动化主站。
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