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配電網故障區段定位的改進矩陣算法

2018-09-05 01:02:06張全起梅明偉
山東電力技術 2018年8期
關鍵詞:配電網方向故障

張全起,梅明偉

(國網鄒平縣供電公司,山東 濱州 256200)

0 引言

配電網作為電網的重要組成部分,直接面向終端用戶,其供電可靠性是電力系統安全、穩定、經濟運行的重要指標。通常當配電線路發生短路故障時,變電站出線斷路器將整條線路切除,因此擴大了停電范圍[1]。隨著配網自動化系統的建設應用,配電線路實現饋線自動化功能,可自動實現故障定位、隔離和恢復,顯著減少停電時間和縮小停電區域,成為進一步提升配電網供電可靠性的重要手段[2-3]。

在眾多配電網故障區段定位方法中,矩陣算法因運算速度快而被廣泛研究。文獻[4]通過配電網絡拓撲結構建立一個網絡描述矩陣,同時借助FTU傳輸的故障信息構成故障信息矩陣,經過對這兩個矩陣運算處理進而實現故障區段的定位。文獻[5-7]在文獻[4]的基礎上,考慮了分布式電源(Distributed Generation,DG)對配電網故障區段定位的影響,分別對網絡描述矩陣、故障信息矩陣進行了改進,提出了各種改進的矩陣算法。但是上述算法存在一個重要問題,沒有考慮FTU與配網自動化主站(以下簡稱主站)通信中斷時,配網自動化開關兩側區段合并問題。在采取忽略該FTU的策略后,這些算法將因為配電網區段識別錯誤從而失去判別故障區域功能。由于FTU數量大、地域分布廣,與主站通信易受天氣、環境以及外力破壞的影響,從而導致通信中斷。當故障發生后,如FTU不能及時向主站提供準確的故障信號,主站進行配電網故障區段定位將變得尤為復雜。

針對上述問題,首次提出FTU屬性矩陣的概念,通過FTU屬性矩陣相關信息來構建相應的網絡描述矩陣,結合FTU提供的故障信息,提出一種配電網故障區段定位的改進矩陣算法。該算法能夠根據FTU的通信狀態實時更新網絡描述矩陣,判據結構簡單、形式統一、運算量小,能夠完成配電網故障區段的定位。

1 故障定位的改進矩陣算法

1.1 FTU屬性矩陣

依據配網自動化開關 (即帶有FTU的配電開關)分布情況,將配電線路劃分區段。所謂的區段,指的是在配電網中可以用配網自動化開關同其他元件分開的線路段。由于開關是一種兩端口元件,在區段劃分后就可以確定開關每個端口對應的區段,結合FTU上傳的網絡通信狀態,則可構造FTU屬性矩陣Fm×3,其中m為配網自動化開關數量,第i行向量的元素依次為第i個開關端口1對應的區段編號、端口2對應的區段編號、FTU通信狀態(1表示通信正常,0表示通信中斷)。如圖1所示的配電網的FTU屬性矩陣F為

圖1 含有DG的配電網絡

當配網自動化主站檢測到第i個FTU的通信中斷,那么將FTU屬性矩陣F的元素fi3置為0,同時對元素fi2進行標記,并用元素fi1替換FTU屬性矩陣F第1、2列中其他與元素fi2數值相同的元素,并刪除矩陣第i行向量。

圖1中假設第5個FTU與配網自動化主站通信中斷,首先將式(1)中矩陣F的元素f53置為0,即

同時對上式中元素f52=7進行標記,然后用元素f51=2替換矩陣F第1、2列中其他與元素f52=7數值相同的元素。式(2)中被替換的元素分別為f52、f61、f92,即

最后刪除第5行向量,那么相應的FTU屬性矩陣

根據生成FTU屬性矩陣F的逆過程,重構配電網絡圖,如圖2所示。

圖2 重構的配電網絡

1.2 網絡關系矩陣

將重構的配電網絡圖中的區域視為節點,將配網自動化開關視為設備。由于配電網系統中可能存在多個電源的情況,如果不對FTU采集的故障電流進行方向性判斷,就可能造成開關誤動作。為避免這種情況的發生,需要將配電網其中一個電源視為參考電源,其他電源視為負荷。在配電網發生故障時,如果FTU采集故障電流的方向與在參考電源作用下流經FTU采集模塊的電流方向一致時,即與正向潮流方向一致,則判定故障點在對應開關遠參考電源側。如果故障電流的方向與正向潮流相反時,即與反向潮流方向一致,則判定故障點在對應開關近參考電源側。這種參考電源稱為定向電源,其他電源稱為非定向電源。在設定定向電源后,就可以確定流經配電網中所有配電自動化開關的正向潮流參考方向。

假設某配電網有m個節點,有n個FTU,則網絡關系矩陣D為m×n維矩陣,矩陣中i表示區段編號,j表示FTU編號。在確定定向電源后,如果配電網在第i個區段發生故障,第j個FTU采集到故障電流方向與正向潮流方向一致,則記dij=1;若與反向潮流方向一致,則記dij=-1;其他情況,則記dij=0。圖1中,如果將電源G定為定向電源,那么相應的網絡關系矩陣D為

如果發生FTU通信中斷現象,那么以圖2為例的網絡關系矩陣D為

從式(5)與式(6)可以看出,在第5個FTU通信中斷的情況下,式(6)中網絡關系矩陣D比式(5)少了一行,同時該矩陣第5列元素全部為0,降低了矩陣D的維度。

1.3 故障信息向量

配電線路發生短路故障時,故障線路上FTU檢測到過流信號,并將該信號上傳至配網自動化主站系統;主站同時收到線路出線開關保護動作信號后,召喚該故障線路所有FTU故障電流方向信號,形成n維故障信息向量g為

向量g元素的形成規則如下:如果在給定的電源定向方式中,第j個FTU檢測到的故障電流方向與正向潮流方向一致時,則記gj=1;其他情況記gj=0。

1.4 故障定位判據

在給定的電源定向方式中,當配電網中某一區段發生故障時,有且只有一個FTU檢測到與正向潮流方向一致的故障電流。根據這個原則可以確認其是否故障。

網絡關系矩陣D與故障信息向量g相乘后可以得到故障判斷向量p,即

根據故障區段的故障性質,可以到故障定位判據:在給定的電源定向方式中,第i個區段發生故障的充分必要條件是 pi=1,i=1,2,…,m。

2 算例分析

2.1 FTU通信正常的情況

如圖1所示,假設故障點發生在第2區段,在電源G定向的方式中,n維故障信息向量g為

將式(5)與式(9)相乘可以得到

從式(10)可以看出,故障判斷向量p的第2個元素為1,其余元素均不為1,根據故障定位判斷,第2區段為故障區段,與原故障假設條件一致。

2.2 FTU通信中斷的情況

如圖2所示,第5個FTU與配網自動化主站通信中斷,那么配網自動化主站系統將無法收到第5個FTU故障電流方向信號,只能采用上個故障周期采集的故障電流方向來構建故障信息向量。如果第5個FTU通信中斷前,上個故障周期采集的故障電流方向與正向潮流方向一致時,此時故障點發生在第2區段,則n維故障信息向量g為

將式(6)與式(11)相乘可以得到

從上式可以看出,故障判斷向量p的第2個元素為1,其余元素均不為1,根據故障定位判斷,第2區段為故障區段。

如果5個FTU通信中斷前,上個故障周期采集的故障電流方向與反向潮流方向一致時,此時故障點同樣發生在第2區段,則n維故障信息向量g為

將式(4)與式(10)相乘可以得到

從上式可以看出,故障判斷向量p的第2個元素為1,其余元素均不為1,根據故障定位判斷,第2區段為故障區段。由此可見,故障區段判斷與FTU通信中斷之前的故障電流方向無關,并且故障定位判斷與原故障假設條件一致。

3 結語

針對FTU與配網自動化主站通信中斷對故障區段定位的影響,提出了一種配電網故障區段定位的改進矩陣算法。該算法在FTU屬性矩陣的基礎上,實時動態更新網絡關系矩陣,通過FTU反映的故障信息,構建了故障定位判據。經過算例分析,證明該算法可靠有效,適用于配電網故障區段的定位。

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