賈敏鋒


摘要:智能電網是基于基礎設施的安裝和數據集成的實施。這些基礎設施包括通信和監控設備,其中大部分監控功能通過變電站內的智能電子設備實現。為了保障電子設備儀器的正常運轉,做好其中故障的快速識別和診斷尤為關鍵?;诖?,本文結合相關資料分析了基于PN理論的智能電網故障診斷方法,希望通過對其的研究與分析,能為相關電力工作者提供幫助與借鑒。
關鍵詞:智能電網;故障;診斷;Petri網(PN)
1.PN基礎理論
PN是一種表示描述流程的數學模型,可指定狀態演化方程以及控制系統行為的代數關系,根據每個事件發生后流程的新狀態對流程演化進行建模。通過考慮模型系統的狀態演化(令牌在庫所上的變化)來分析系統的動態行為,需要記住每個庫所可能持有非負數量的令牌,由小實心點表示。在任何給定的時刻中,令牌在庫所上的分布稱為PN標記,并定義系統的當前狀態。
由上述可得,變遷s2的觸發可指示事件的發生(如斷路器跳閘),使系統變遷到另一狀態(如斷路器開路)。電力系統中故障可能導致庫所中的令牌數量變為負值。
2.智能電網故障快速診斷方案
當故障發生時,保護系統和檢測器電流達到一定的值,或指示一定的動作。文中假定這些信息是提供給需要評估其連貫性的推理器。推理器可以是SCADA系統,通過遠程終端單元(RTU)和通信信道接收和評估數據。所提出的故障檢測與識別方法基于一個PN模型,該模型捕獲所有保護系統和當前檢測器及其動作。其中推理器能夠對故障位置進行診斷,并在此過程中判斷是否提供了錯誤的數據。具體來說,提出的故障診斷方法基于以下三個步驟:(1)開發適合故障檢測的PN模型;(2)數據傳輸故障檢測;(3)電力系統故障識別。
2.1用于故障檢測的PN設計
PN的設計取決于所連接的DG和保護系統的底層電網的特性,預期精度取決于相應可用的傳感信息。機組數量影響故障電流方向,保護系統決定了PN在庫所和變遷方面的復雜性。假設有足夠可用的傳感器,通過圖1所示的配電網說明設計過程。
第一步,考慮每個保護系統,構建其關聯的PPN模型。文中網絡由三個保護系統組成(P1,P2和P3),每個PN的結構取決于每個保護系統的閾值級別的數量。假設P1包含兩個閾值級別,P2和P3都包含三個閾值級別,構造三個PPN,得到的方案如圖4所示。第二步插入與母線相對應的DPN模型,母線具有識別當前方向的傳感器。假設在母線B4上存在一個傳感器,考慮到發電機的存在,在PN中加入一個DPN。如果PN是根據單個PPN的簡單組成的,它將無法定位故障,還需要添加一些庫所來關聯從各PN中獲得的信息。需要考慮定位饋線一(L1)的保護P2和母線發電機B4和饋線二(L2)下游的保護P3之間的故障。保護P2與母線B4之間的網絡部分命名為區域一,保護P3與饋線L2末端之間的網絡部分命名為區域二。因此,需要添加稱為地方位置錯誤(PLFs)的庫所。第一個PLF是pL1,表示區域一,第二個PLF是pL2,表示區域二。為了使這些信息相互關聯,必須考慮所構造的PN和兩個PLFs之間的連接。由于母線B4和保護P2之間的故障均有發電機和變電站,導致了保護P1和P2的下游電流,以及母線B4和保護P3的上游電流。而這現象表明,我們應該將庫所p1d、p2d、p3u、pgen與pL1連接起來,相同地處理pL2(故障發生在區域二),但需注意饋線二上的唯一PN與保護P3相關聯。這些連接是通過兩個變遷sL1和sL2來實現的,這兩個變遷對控制中心的傳感器進行建模,使控制中心的傳感器能夠收集信息并指示故障位置。只有考慮庫所ppu和ppd的輸入和輸出弧對應的兩個令牌,PN才能正確演化。因此,系統地設計各保護系統的PN模型所采取的步驟如下:(1)若一個保護系統,其繼電器和CB的數量等于相應保護系統的閾值電平的數量,則添加一個PPN模型;(2)在負載或發電機連接點的對應關系中插入DPN模型,檢測器的數量越多,故障識別的準確度就越高;(3)在兩個保護系統或電流檢測器之間的任何電源分支添加一個PLF,其標記將表明故障的位置;(4)連接PPN和DPN到所添加的PLF,如果保護系統中與i-PLF所模擬的區段中的故障相對應的電流向下游(上游)流動,則將庫所ppd(ppu)與i-PLF連接。注意,若下游保護系統無發電機,則不進行步驟(4)中指定的連接。
2.2數據傳輸故障過程
數據傳輸故障過程基于PN模型,通過奇偶校驗操作,重構其化狀態、識別故障,通常采用整數算法或p模運算?,F有的方法通過將原始PN的狀態嵌入到冗余的PN中進行編碼,以便能夠診斷PN庫所或變遷中的故障。
2.3故障識別
故障的識別基于所建PN模型的演化。當與i-PLF相對應的變遷si觸發時,PN的自然演化提供了故障位置的信息。忽略DG母線上檢測器的PN,保護系統由三個帶繼電器的斷路器組成。
3.結束語
總而言之,隨著我國智能電網建設的不斷推進,對于智能電網故障的快速診斷方案應當進行深入研究,不僅有助于保障電網的安全穩定運行,同時還能進一步推動我國電力事業發展與進步。
參考文獻
[1]任庭昊,代運滔,馬靜.面向智能電網應用的配電自動化系統研究[J].信息與電腦(理論版),2019(12):100-101+104.
[2]葉國豪.探討智能配電網故障快速定位與故障恢復[J].中國新技術新產品,2016(23):4-5.
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