基于涡流自驱电压暂降治理装置及适配位置选择方法与流程

专利2026-08-10  7


本发明涉及电压暂降治理,具体而言,涉及一种基于涡流自驱电压暂降治理装置及适配位置选择方法。


背景技术:

1、电压暂降是指电力系统中瞬时的电压下降。这种暂时性的电压降低可能由于各种原因造成,比如电网负荷突然增加、设备故障、短路等。

2、其中,为降低电压暂降对母线电压稳定性带来的影响,可以通过在分段支路上增添电压暂降治理装置,在某一分段支路发生电压暂降故障时,电压暂降治理装置能够及时切断发生电压暂降故障的分段支路,以降低电压暂降故障对母线产生的影响。

3、但电压暂降治理装置往往需要先通过监测分段支路的电性质量,接着再对电性质量中的电压和电流进行识别判断,在识别出分段支路出现电压暂降故障时,再控制电压暂降治理装置切断母线与故障分段支路的连接。

4、然而通过识别电性质量在进行切断处理,使得出现电压暂降故障的分段支路切断时长较长,从而在发生电压暂降故障时,可能会导致电压暂降对母线产生的影响较大。


技术实现思路

1、为了便于加快电压暂降故障发生时,电压暂降治理装置的反应速度,降低电压暂降故障对母线产生的影响,本技术提供一种基于涡流自驱电压暂降治理装置及适配位置选择方法。

2、第一方面,本技术提供一种基于涡流自驱电压暂降治理装置,采用如下的技术方案:

3、一种基于涡流自驱电压暂降治理装置,所述涡流自驱电压暂降治理装置包括:

4、断路器:其中一端与母线相连;

5、涡流自驱快速开关:与断路器相串联,且远离所述断路器的一端与对应的分段支路相连;

6、母线保持阻抗:并联于所述涡流自驱快速开关上,在检测到支路电路中电压暂降故障时,切换母线保持阻抗接入分段支线和母线之间。

7、可选的,所述装置还包括:

8、母保控制器:用于接收多个分段支路上电流互感器反馈的分段支路电流值。

9、第二方面,本技术提供一种基于涡流自驱电压暂降治理装置适配位置选择方法,采用如下的技术方案:

10、一种基于涡流自驱电压暂降治理装置适配位置选择方法,所述方法包括:

11、获取多个所述分段支路在电压暂降故障时的暂降故障数据,所述暂降故障数据包括电压暂降诱因类型;

12、根据多个所述暂降故障数据,生成每个所述分段支路下,多种所述电压暂降诱因类型在预设时长内的故障发生次数;

13、根据目标分段支路中,多个所述电压暂降诱因类型对应的所述故障发生次数和预设的故障次数划分信息,生成涡流自驱电压暂降治理装置的安装适配性信息。

14、可选的,所述电压暂降诱因类型至少包括有短路故障类型、大功率负载接入类型;

15、所述根据目标分段支路中,多个所述电压暂降诱因类型对应的所述故障发生次数和预设的故障次数划分信息,生成涡流自驱电压暂降治理装置的安装适配性信息,包括:

16、若所述大功率负载接入类型对应的大负载故障发生次数,大于所述故障次数划分信息中对应于所述大功率负载接入类型的大负载划分次数阈值时,则生成携带有不适配标识的安装适配性信息;

17、若所述大负载故障发生次数小于等于所述大负载划分次数阈值时,则生成待划分信息。

18、可选的,所述生成待划分信息之后,还包括:

19、将所短路故障类型对应的短路故障发生次数,和所述故障次数划分信息中对应于所述短路故障类型的短路划分次数阈值相比较;

20、若所述短路故障发生次数大于所述短路划分次数阈值,则生成携带有适配标识的安装适配性信息;

21、若所述短路故障发生次数小于等于所述短路划分次数阈值,则生成造价成本划分信息。

22、可选的,在所述生成造价成本划分信息之后,还包括:

23、获取所述目标分段支路中在所述短路故障类型下多个故障持续时长;

24、根据多个所述故障持续时长和预设的容抗器型号数据库,生成对应所述目标分段支路的容抗器装配造价成本;

25、接收配电网中指定区域内多个分段支路的历史用电数据,所述历史用电数据包括对应所述分段支路在常规用电状态下的历史用电功率信息;

26、基于目标历史用电数据在预设的自驱治理装置型号数据库中,匹配所述目标分段支路对应涡流自驱电压暂降治理装置的暂降治理装配造价成本;

27、根据所述容抗器装配造价成本和所述暂降治理装配造价成本,生成携带有适配标识或不适配标识的安装适配性信息。

28、可选的,所述根据多个所述故障持续时长和预设的容抗器型号数据库,生成对应所述目标分段支路的容抗器装配造价成本,所述方法包括:

29、根据多个所述故障持续时长和预设的单位输出功率,计算生产预估电容量;

30、基于所述预估电容量,在所述容抗器型号数据库中匹配对应的容抗器型号以及容抗器装配造价成本。

31、可选的,所述基于目标历史用电数据在预设的自驱治理装置型号数据库中,匹配所述目标分段支路对应涡流自驱电压暂降治理装置的暂降治理装配造价成本,包括:

32、根据所述目标历史用电数据中的历史用电功率信息,获取所述目标分段支路在常规用电状态下的峰值历史用电功率;

33、根据所述峰值历史用电功率,在所述自驱治理装置型号数据库中匹配对应的自驱治理装置型号以及暂降治理装配造价成本。

34、可选的,所述根据所述容抗器装配造价成本和所述暂降治理装配造价成本,生成携带有适配标识或不适配标识的安装适配性信息,包括:

35、若所述容抗器装配造价成本大于所述暂降治理装配造价成本,则生成携带有适配标识的安装适配性信息;

36、若所述容抗器装配造价成本小于等于所述暂降治理装配造价成本,则生成携带有不适配标识的安装适配性信息。

37、第三方面,本技术提供一种基于涡流自驱电压暂降治理装置适配位置选择系统,采用如下的技术方案:

38、一种基于涡流自驱电压暂降治理装置适配位置选择系统,所述系统包括:

39、信息获取模块,用于获取多个所述分段支路在电压暂降故障时的暂降故障数据,所述暂降故障数据包括电压暂降诱因类型、暂降故障电流以及暂降故障电压;

40、数据统计处理模块,用于根据多个所述暂降故障数据,生成每个所述分段支路下,多种所述电压暂降诱因类型在预设时长内的故障发生次数;

41、适配性判别模块,用于根据目标分段支路中,多个所述电压暂降诱因类型对应的所述故障发生次数和预设的故障次数划分信息,生成涡流自驱电压暂降治理装置的安装适配性信息。

42、综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:

43、1.母线保持阻抗并联于涡流自驱快速开关上,在分段支路常规工作状态下,断路器和涡流自驱快速开关保持闭合状态,在监测到分段支路中电压暂降故障时,即分段支路上的电流迅速上升到某一定值时,涡流自驱快速开关通过故障电流自驱开断,使得母线保持阻抗切换至接入对应的分段支线和母线之间,从而以降低电压暂降故障对母线电压产生的影响,同时涡流自驱快速开关的反应迅速,无需通过数据的分析和处理,能够降低电压暂降故障时,对电性质量的进行分析处理的时间,使得分段支路的切断时长较短,进而降低电压暂降对母线产生的影响;

44、2.智能终端通过对每个分段支路下,多个电压暂降诱因类型的故障发生次数进行统计处理;在针对于目标分段支路进行处理过程中,通过区分不同的电压暂降诱因类型以及故障发生次数,判别是否适合装配;

45、3.通过比较装配传统电压暂降治理装置的售价和涡流自驱电压暂降治理装置的售价,能够判断出安装涡流自驱电压暂降治理装置的性价比,从而选择出更优的装配方案。


技术特征:

1.一种基于涡流自驱电压暂降治理装置,其特征在于,所述涡流自驱电压暂降治理装置包括:

2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:

3.一种基于涡流自驱电压暂降治理装置适配位置选择方法,其特征在于,所述方法包括:

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述电压暂降诱因类型至少包括有短路故障类型、大功率负载接入类型;

5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述生成待划分信息之后,还包括:

6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,在所述生成造价成本划分信息之后,还包括:

7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述根据多个所述故障持续时长和预设的容抗器型号数据库,生成对应所述目标分段支路的容抗器装配造价成本,所述方法包括:

8.根据权利要求6所示的方法,其特征在于,所述基于目标历史用电数据在预设的自驱治理装置型号数据库中,匹配所述目标分段支路对应涡流自驱电压暂降治理装置的暂降治理装配造价成本,包括:

9.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述根据所述容抗器装配造价成本和所述暂降治理装配造价成本,生成携带有适配标识或不适配标识的安装适配性信息,包括:

10.一种基于涡流自驱电压暂降治理装置适配位置选择系统,其特征在于,所述系统包括:


技术总结
本发明提供了一种基于涡流自驱电压暂降治理装置及适配位置选择方法,涉及电压暂降治理技术领域,所述涡流自驱电压暂降治理装置包括:断路器:其中一端与母线相连;涡流自驱快速开关:与断路器相串联,且远离断路器的一端与对应的分段支路相连;母线保持阻抗:并联于涡流自驱快速开关上,在检测到支路电路中电压暂降故障时,切换母线保持阻抗接入分段支线和母线之间。本申请涡流自驱快速开关通过故障电流自驱开断,使得母线保持阻抗切换至接入对应的分段支线和母线之间,从而以降低电压暂降故障对母线电压产生的影响,同时涡流自驱快速开关反应迅速,无需通过数据的分析和处理,使得分段支路的切断时长较短,进而降低电压暂降对母线产生的影响。

技术研发人员:刘荣,何龙,朱咏明,刘刚,王辉,张新
受保护的技术使用者:国网新疆电力有限公司昌吉供电公司
技术研发日:
技术公布日:2024/11/11
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