SCADA 系统 如何判断 线路 是否国家电网停电查询系统

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《SCADA 系统 如何判断 线路 是否停电》
出处:nvzhuang.ping-jia.net &&更新日期:(广东电网公司佛山顺德供电局& 广东佛山& 528300)
摘要:10kV配网线路运行可靠性的高低直接关系到用户用电的可靠性,最受到用户的关注。随着佛山供电局综合停电管理的不断加强和带电作业的稳步推进,预安排停电已实现大幅降低,但与此同时10kV线路故障引起的停电时间占比越来越高,经过几年的探索,佛山供电局已总结出一套基于配网自动化和智能告警诊断的配网快速复电管理方法,优化运用各项信息资源,实现故障的信息的快速发布、故障定位,有效缩短故障抢修时间,大大提高了供电可靠性。
关键词:配电网;快速复电;配网自动化;智能诊断
&&&&&&& 为解决客户故障抢修效率不高,复电时间较长的问题,提升客户满意度,佛山供电局已于2011年开展了快速复电建设,将属下五个县区局的配调集中到地市供电局统一办公,实行了配调集约化管理,形成了&配调+95598呼叫中心+抢修班组&扁平式的配网故障快速复电组织架构。但由于配网故障时空分布特点,现场检查人员因故障告警手段单一,无法快速定位故障区域并及时反馈预计复电时间等信息;停电信息无法快速向营销系统发布,使得95598只能依靠电话与调度联系获取停电信息,不能及时答复客户电话咨询。因此,如何能将营配信息集成,实现故障的智能诊断发布、自动记录通知、自动故障定位和客户停电数据自动交互反馈等成为配网快速复电的重要突破点。
2 构筑配网快速复电的关键环节
&&&&&&& 搭建配网自动化系统,建立配网快速复电技术支撑系统和固化快速复电业务,三者相辅相成,构筑配网故障复电管理。
&&&&&&& 2.1 深化开展配网自动化建设
&&&&&&& 在建成集成型配网自动化系统主站的基础上,针对不同区域实施不同的技术支撑策略,对于农村地区和工业园区负荷稳定的联络线路、长距离单辐射以及故障频发架空线路,采用就地馈线自动化形式,通过安装馈线自动化开关、故障指示器等配电自动化设备,有效实现配网故障的快速定位和快速隔离;对于城市建设成熟区域等电缆网区域,在主干网选取关键节点,进行自动化配置,采用&电压-电流型&馈线自动化模式实现故障点的分段隔离。分支线故障采用分界断路器模式就地隔离,避免对主干网及相邻间隔造成停电影响。
&&&&&&& 2.2 搭建基于智能诊断的配网快速复电技术支撑系统
&&&&&&& 通过将调度SCADA、营销系统、计量自动化系统、配网MIS、配网自动化系统进行打通和有效关联,建立起快速复电技术支撑系统。全量接入了主网SCADA系统的模型及遥测信息及配网相关遥信信息,通过营配信息集成技术,自动导入配网生产台账、模型信息、配网GIS沿布图、单线图(环网图及系统图),通过&一方维护,多方共享&的方式,有效保证了配网基础数据的唯一性。充分利用计量自动化系统数据资源,由配网自动化系统发布&随召&命令,将配变上送的&准实时&数据变为配网自动化系统实时数据,真正为抢修运维人员提供足不出户的全中压监控信息。实现了配网自动化设备动作信息向配网MIS的自动导入,同时将主网SCADA中10kV馈线保护的动作信息一并关联到抢修工单中,通过营配一体化拓扑资源,自动生成故障区域定位报告,并提出转供电辅助决策支持,解决了&故障在哪里&的问题。
&&&&&&& 开发智能告警诊断发布系统(配网MIS),强化故障响应能力,为提高调度人员应对海量告警信息处理能力,佛山供电局科技团队应用&人工神经元&理论,研发了拥有自主知识产权的&智能告警诊断发布系统&。
该系统成为调度监控系统和营配一体化系统的桥梁,通过模仿人工智能的专家系统技术,实时&监听&SCADA系统的数据库,对监控系统大量无序的流水告警报文信息进行分组推理判定,锁定永久性故障事件,自动在故障日志生成记录,并发起故障抢修工单,同时将停电信息自动关联到营销系统&停电信息池&,通过短信平台将故障信息发送相关人员手机。
2.3 固化快速复电业务,实现故障复电全信息化流转
&&&&&&& 建立停电信息池,加强停电监控,在营配信息集成的基础上,建立了综合停电信息池,整合计划停电、故障停电、紧急消缺、错峰停电、欠费及违约停电等事件,利用配网GIS中&站&线&变&低压线路&户&的拓扑关系,准确分析判断停电影响范围及影响的客户数,通过营配信息的有效传递,实时同步停电事件进度信息。
&&&&&&& 优化营销系统人工受理报障工单的填写界面,增设以停电信息池为核心的停电辅助分析功能,通过客户来电号码、客户编号等基本信息,自动匹配分析是否受停电影响,以及停电原因等信息,有效缩短了客服人员报障时的停电判断分析时间。
&&&&&&& 全面配置应用抢修PDA,及时反馈急修状态,保证抢修工单的快速流转和抢修进度等急修状态的实时更新。一方面,从配网调度和95598呼叫中心发起的抢修工单可自动流转到抢修PDA,提高故障响应速度;另一方面,抢修人员可通过PDA及时反馈故障定位、隔离、修复、复电等主要环节的抢修信息,为配网调度综合分析和统一指挥提供依据,同时为95598呼叫中心停电监控提供支持。
3 应用效果
3.1 实现了故障信息的快速流转
&&&&&&& 通过该系统,将原来故障抢修流程中17个工序的沟通方式,由人工方式改为系统自动流转、信息自动交互,使配网故障信息平均处理时间由6~10分钟下降为10~60秒,同比下降97%,达到了信息快速流转和信息共享的效果。佛山供电局可靠性指标逐年提升,自2011年起连续3年获得全国供电可靠性金牌企业的荣誉。
3.2 对信息处理带来了巨大工作变革
&&&&&&& 智能告警诊断发布系统的开发和应用,不但解决了自动化监控系统与营配一体化系统无法数据互联、数据共享的难题,还大大提高了调度、运行人员实时驾驭电网的能力。特别是应对恶劣天气下的大范围故障停电,作用尤显突出。
3.3 为各层次、部门人员实时掌握抢修开展情况提供后续保障
&&&&&&& 系统即时短信的自动发布功能,随时向各级部门人员发送全方位的故障处理信息,尤其在恶劣天气的故障处理上,更体现出系统的快速判断、及时通知的价值。不仅为调度员减轻业务处理负担,还为现场抢修、客服等提供故障抢修工作即时进度信息,优质服务让客户更满意。
3.4 提升客户服务响应速度,提高客户满意度
&&&&&&& 停电事件所有信息向客服停电信息池自动递送通告,客服答复客户工作游刃有余。现在发生停电故障,客户询问时,95598客服代表就可以通过营销系统同步的停电信息,快速地掌握到停电范围、预计复电时间以及抢修进度等重要的信息。如客户将自己的电话号码存储在信息系统内,客户来电时,95598热线IVR自助系统能借助停电池,识别客户来电号码所关联的停电信息,自动播报停电公告,服务响应效率大大提高。同时,客户也不会因热线人工繁忙而无法获取停电信息。
&&&&&&& 自2012年全面推广基于配网自动化和智能诊断的故障快速复电模式以来,佛山供电局的各类核心指标实现了快速提升,特别是可靠类指标在省内省外均名列前茅,2014 年用户故障年平均停电时间为0.19 小时,对比2012年降低57.7%,2014年第三方客户满意度为88分,对比2012年提高了6分,佛山供电局连续4年获得全国供电可靠性金牌企业称号。
参考文献:
[1]吴树鸿,陆锦培,杜飞强.一种配变缺相告警智能诊断系统的设计与实现.中国高新技术企业.2014.24
[2]成业.配电网故障诊断方法和智能配电网发展.科技向导.2014.8
[3]郭上华.城市电网故障快速复电的自愈模式.电气技术.2011.9
[4]吕国栋.浅谈配网自动化存在的问题及对策研究.城市建设理论研究.2013.15
[5]刘顺清.对于电力系统中配网自动化技术探讨.中国新技术新产品.2012.23
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> &>&增加供电可靠性的长岛馈线自动化系统
增加供电可靠性的长岛馈线自动化系统
&& 21:54:50&&&
增加供电可靠性的长岛馈线自动化系统黄兵 吴成东 曾乃鸿摘要 介绍了美国长岛电力公司(LILCO)一个成功的配电网馈线自动化系统。此系统实现了配电网故障段自动隔离、非故障段自动恢复供电的功能,减少了故障停电时间,提高了配电网可靠性,对我国配网自动化建设具有借鉴作用。关键词 配网自动化 自动分段 自动恢复供电LILCODISTRIBUTIONAUTOMATIONSYSTEMINCREASESRELIABILITYHuangBing  WuChengdongEastChinaElectricPowerDispatchingCenterShanghai,200233ChinaZengNaihongWesconControlsShanghaiInc.Shanghai,200002ChinaABSTRACT ThispaperpresentsasuccessfuldistributionnetworkautomationsysteminLongIslandLightingCompany(LILCO,USA)inwhichthefunctionsofautosectionalizationoffaultysectionsandautorestorationofnon-faultysectionsareimplemented.Thus,theinterruptiontimeofpowersupplyisreducedandthereliabilityofdistributionnetworkisimproved.ThisexperiencecanbeusedforreferenceindistributionautomationinChina.KEYWORDS autosectionalizer,autorestoration  随着我国国民经济的高速发展和人民生活水平的迅速提高,对电力需求的日益增长,这对供电可靠性和供电质量提出了更高的要求。根据目前国内配电网的现状,若不采取有效的措施就很难进一步提高供电可靠性和供电质量。配电网馈线自动化是配网系统提高供电可靠性最直接、最有效的技术手段。在当前国际、国内配网自动化领域尚无统一标准,国内缺乏成熟产品和成功经验的情况下,借鉴国外配网自动化的成功经验,并加以消化、吸收,将会推动我国配网自动化的建设。本文重点介绍一个成功的配网自动化系统典范――美国长岛电力公司(LILCO)配网自动化系统。该公司从1994年开始在GE-Harris公司的支持下开始用850个DARTRTU和无线数字电台组成了以配电网故障快速隔离和负荷转移为主的配网馈线自动化系统,在4年内避免了595675个用户的停电事故(根据美国事故统计标准,用户停电时间在5 min及以上时即为停电事故),并因此获得了IEEEDA/DSM大奖。  美国纽约长岛电力公司为100万人口提供服务,共有750条馈线,其中绝大部分为架空线路,这些线路经常遭受雷击、冰雹飓风等影响而引起短路故障。通过对客户停电分析,一条主要线路的故障大约会引起2000个客户停电。为了减少这些故障和提高供电可靠性,该公司除采取常规方法外,还实现了以配电网故障快速隔离和负荷转移为主的配网馈线自动化系统。整个系统大致经历了3个阶段:自动分段、引入通信和SCADA系统、非故障段自动恢复供电。图1是该公司配网馈线自动化系统示意框图。图1 配网馈线自动化示意框图Fig.1 BlockdiagramofdistributionautomationofLILCO1 自动分段算法实现1.1 故障检测算法  早在1980年,长岛电力公司安装了400多个带无线电控制的柱上开关,主要包括中压真空开关和电流互感器等设备。安装了这些设备之后,减少了故障时间,但故障发生频率没有发生多大变化。为了进一步提高配网自动化系统的性能,需要有智能的远端馈线监控单元(FTU),能够检测负荷侧永久性故障和在变电站断路器闭锁之前断开负荷开关,以便实现自动分段的功能。长岛电力公司选择了GE-Harris公司的配网馈线自动化专用设备DARTRTU(FTU),它可以从开关的电流互感器、电压互感器交流二次侧直接接入,并控制执行相应程序规定的跳闸和重合命令。DART有一个故障检测算法,可以分别检测和区分出永久性故障、瞬时性故障、负荷过流这三个级别的故障。具体内容如下:  第1级:当出现永久性故障时,离故障点电源侧最近的DARTRTU检测到故障并按预置程序控制DART所在断路器(重合器)跳闸,断路器一次或多次重合失败后,断路器(重合器)跳闸闭锁切除故障,并由DART发出跳闸闭锁告警信号,要求组织检修以恢复对故障线路的供电。  第2级:当线路出现瞬时短路或接地故障时,离故障点电源侧最近的DART检测出故障,并按预置程序控制DART所在断路器(重合器)跳闸,断路器一次或多次重合成功后,切除故障恢复供电。同时DART发出跳闸、重合闸成功信号。被小动物或树枝引起接地或瞬间短路故障已清除,不影响供电,但仍需巡线查看现场是否有危险遗留物需清除。  第3级:当线路过负荷,但尚不大影响线路安全运行的情况下,DART检测到电流超过预置值,发出过负荷告警信号,以引起运行人员注意。1.2 自动分段算法  在故障检测算法的基础上,开发了一套FTU自动分段算法,没有通信网络也可以应用。当线路发生故障时产生短路电流,使出线保护动作,变电站断路器跳闸,重合闸。如果为永久性故障,保护再次动作。FTU因检测到过流、失压的条件利用自动分段算法使流过故障电流的开关跳闸,自动切断故障区域。然后变电站断路器再次重合闸,变电站和第一个分段开关之间的非故障段线路恢复供电,减少停电区域,实现故障线路的自动分段隔离(图2)。T1―保护动作,断路器(重合器)跳闸时间;T2―重合闸时间;T3―重合闸失败;T4―故障切除,断路器(重合器)再次重合闸恢复供电图2 电源侧断路器(重合器)两次重合闸成功时序图1.3 应用效果  长岛电力公司安装了850个带有自动分段算法FTU的开关之后,使受主要线路停电影响的客户数量减少了25,即在1995年1月到1996年6月的18个月内使240000客户避免遭受停电事故的影响。2 SCADA系统实现  为了进一步发挥FTU的功能,并对FTU进行遥控,实时监控配网数据,系统中安装了基于PC机的SCADA系统。这个系统是在基于和自动分段开关通信的基础上开发的,主站系统能够发遥控命令,并对开关进行控制。在这个系统中,计算机主站系统直接对FTU的信息采用DNP3.0规约通过无线电进行通信,采取集中控制方式。SCADA系统提供电压、电流、功率因素、负荷值和其他为最优化配电网络系统使用的实时量。在配电通信系统自动化中,长岛电力公司选用了无线数字电台通信。整个系统中,9个月内共安装了850个无线数字电台和相配合的开关850个。3 自动恢复算法实现3.1 利用D200通信前置机实现自动恢复算法  在经过上述FTU本身具有的自动分段功能实现和SCADA功能实现后,当许多条线路同时出现故障时(比如在雷击情况下),就会产生处理速度慢,故障处理效率低的问题。为了实现完整快速的配网自动化功能和对非故障区域进行自动恢复供电,新开发的自动恢复算法满足了上述需要。为了进一步提高系统性能,在系统中引进了通信前置机D200,提高了系统的性能。具体为:  (1)D200通过通信媒介和FTU通信(一般采用DNP3.0规约),另一方面D200和主站SCADA进行通信,把FTU的数据传送至主站。在与RTU通信和主站通信,可采用不同的通信规约,D200可进行自动转换,为配网系统的通信时规约的兼容和系统的进一步扩充打下基础。  (2)自动恢复算法用梯形逻辑控制编程(PLC)在D200中运行,大大减少了自动恢复供电的时间,据统计,采用这种方法进行非故障段自动恢复的时间在1 min以内。  (3)D200装置中有一个可由用户定义的实时数据库,可实现对FTU数据进行采集处理和控制,对主站不需要的数据量进行处理,这样减轻了主站的工作量,特别对FTU较多的配网系统,可大大提高系统的运行速度。3.2 自动恢复供电算法  D200接收自动分段开关FTU中的失压和过流故障检测信息,同时还接收变电站断路器状态信息和供电环路中与故障线路相连接的供电线路切换信息以及联络开关信息。在基于上述实时电压、电流、负荷、断路器状态、开关位置的基础上,自动恢复供电算法计算并报告自动恢复供电后的各种实时数据。  图3中,当配网系统需要对非故障区域自动恢复供电时,通过分析各FTU送上来的1 h和72 h负荷最大值(这两个参数由FTU提供)来判断正常侧线路是否有多余容量可带动转移过来的负荷。当永久性故障发生在A段时,FTU自动断开SW1,自动恢复系统在断开SW2后,判断馈线2的剩余容量是否大于SW2的1h最大负荷值,如果大于这个容量,合上联络开关SW4;如果馈线2的剩余容量只大于SW3的1h最大负荷值,那么断开SW3,再合上联络开关SW4;如果馈线2的剩余容量小于SW3的1h最大负荷值,则不合联络开关SW4。这样就保证负荷转移不会引起非故障段的线路出现过负荷。在实际系统中还设置不同季节的线路容量许可值,以满足不同季节的用电特点。[1][2]下一页
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