一种主配协同实时控制交互系统及方法技术方案

技术编号:20924832 阅读:36 留言:0更新日期:2019-04-20 11:31
本发明专利技术提供一种主配协同实时控制交互系统及方法,所述系统包括控制主站、控制子站、执行站、以太网无源光网络和配电终端,其中控制主站连接多个所述控制子站,每一所述控制子站连接多个所述执行站;每一所述执行站通过一独立的所述以太网无源光网络EPON连接多个所述配电终端,一独立的EPON包括一光线路终端OLT、至少一无源光分路器ODN和多个光网络单元ONU,其中每一所述执行站连接一OLT,所述OLT连接至少一ODN,所述至少一ODN直接地或间接地连接每一ONU,所述每一ONU连接一配电终端。本发明专利技术通过光网络将配电终端连接至电力控制网络,并且对配电终端和相关设备进行改造,解决了现有技术切断电路不精细、容易造成过切影响电网运行稳定的问题。

An Interactive System and Method for Cooperative Real-time Control of Master Distribution

The invention provides a master coordination real-time control interaction system and method, which comprises a control master station, a control sub-station, an execution station, an Ethernet passive optical network and a distribution terminal, in which the control master station connects a plurality of said control sub-stations, and each said control sub-station connects a plurality of said execution stations; each said execution station passes through an independent said Ethernet passive optical network EPON. A separate EPON is connected to a plurality of said distribution terminals, including an optical path terminal OLT, at least one passive optical splitter ODN and a plurality of optical network units ONU, each of which is connected with an OLT, the OLT is connected with at least one ODN, the at least one ODN is connected directly or indirectly to each ONU, and each ONU is connected with a distribution terminal. The invention connects the distribution terminal to the electric power control network through the optical network, and reforms the distribution terminal and related equipment, thus solving the problems of the existing technology that the cut-off circuit is not fine and easy to cause over-cut and affect the operation stability of the electric power network.

【技术实现步骤摘要】
一种主配协同实时控制交互系统及方法
本专利技术涉及
,尤其涉及一种主配协同实时控制交互系统及方法。
技术介绍
配电终端在配电自动化系统中扮演着重要的作用。配电终端设备用于中压配电所的开闭所、柱上分段开关、环网柜、配电变压器等设备的监视与控制,与配电自动化主站通信,提供配电网运行控制及管理所需的数据,执行主站给出的对配网设备进行调节和控制的指令。主要应用于10kV架空线路,完成配电线的运行检测以及监控功能,实现对10kV/20kV配电网上开闭所、环网柜、柱上开关、配电变压器、电容器等一次设备的实时监控。配电终端采集配电网实时运行数据、检测、识别故障、开关设备的运行工况,进行处理及分析,通过有线/无线通信等手段,上传信息、接收控制命令,实现电源的不间断性供电。目前稳控装置动作时直接切除220kV站110kV出线,稳控装置直接切除110kV出线一次最大可能切除近400MW负荷(4台50MVA主变),基本切负荷单元颗粒度过大,易造成大量过切,直接切110kV站可能造成大量上述客户失压,社会影响面大。
技术实现思路
为解决上述技术问题,本专利技术提供一种主配协同实时控制交互系统及方法。本专利技术提供的一种主配协同实时控制交互系统,所述系统包括控制主站、控制子站、执行站、以太网无源光网络和配电终端,其中:控制主站连接多个所述控制子站,每一所述控制子站连接多个所述执行站;每一所述执行站通过一独立的所述以太网无源光网络(EthernetPassiveOpticalNetwork,EPON)连接多个所述配电终端,一独立的EPON包括一光线路终端(OpticalLineTerminal,OLT)、至少一无源光分路器(OpticalDistributionNetwork,ODN)和多个光网络单元(OpticalNetworkUnit,ONU),其中每一所述执行站连接一OLT,所述OLT连接至少一ODN,所述至少一ODN直接地或间接地连接每一ONU,所述每一ONU连接一配电终端;所述配电终端包括获取模块,用于获取配电终端每一层级的可切负荷量,将所述配电终端每一层级的可切负荷量通过一独立的EPON上报至与所述配电终端连接的执行站;所述执行站包括第一计算模块,所述第一计算模块用于根据每一配电终端每一层级的可切负荷量,计算所述执行站的总可切负荷量和执行站每一层级的总可切负荷量,将所述执行站每一层级的总可切负荷量上报至与所述执行站连接的控制子站;所述控制子站包括第二计算模块,所述第二计算模块用于根据每个执行站每一层级的总可切负荷量计算控制子站的总可切负荷量,将所述控制子站的总可切负荷量上报至与所述控制子站连接的控制主站;所述控制主站包括第三计算模块,所述第三计算模块用于根据每个控制子站的总可切负荷量计算控制主站的总可切负荷量;所述控制主站还包括触发模块,所述触发模块用于生成故障事件信号,将所述故障事件信号与所述控制主站的总可切负荷量下发控制子站;所述控制子站还包括第四计算模块,所述第四计算模块用于根据所述故障事件信号、所述控制主站的总可切负荷量和预设离线策略表计算系统的应切负荷量,根据系统的应切负荷量、控制子站的总可切负荷量和控制主站的总可切负荷量计算控制子站的应切负荷量;所述控制子站还包括发送模块,所述发送模块用于将控制子站的总可切负荷量和控制子站的应切负荷量发送至执行站;所述执行站还包括第五计算模块,所述第五计算模块用于根据执行站的总可切负荷量、所述控制子站的总可切负荷量和所述控制子站的应切负荷量,计算执行站的应切负荷量;所述第五计算模块,还用于根据所述执行站的应切负荷量和配电终端每一层级的可切负荷量,计算每个配电终端的应切负荷量以及每个配电终端的应切负荷量对应的层级,通过一独立的EPON向每个配电终端发送控制命令,所述控制命令包括所述配电终端的应切负荷量对应的层级;所述配电终端还包括控制模块,用于根据所述控制命令,按照所述配电终端的应切负荷量对应的层级依次切掉负荷。进一步地,所述第四计算模块具体用于:基于公式PScut=PScutsum×(Pset/PMcutsum),计算控制子站的应切负荷量,所述PScut为控制子站的应切负荷量,所述PScutsum为控制子站的总可切负荷量,所述Pset为系统的应切负荷量,所述PMcutsum为控制主站的总可切负荷量。进一步地,所述第五计算模块具体用于:基于公式PAcut=PAcutsum×(PScut/PScutsum),计算执行站的应切负荷量,所述PAcut为执行站的应切负荷量,所述PAcutsum为执行站的总可切负荷量,所述PScut为控制子站的应切负荷量,所述PScutsum为控制子站的总可切负荷量。本专利技术提供的一种主配协同实时控制交互方法,所述方法在主配协同实时控制交互系统上执行,所述方法包括:获取配电终端每一层级的可切负荷量,将所述配电终端每一层级的可切负荷量上报至与所述配电终端连接的执行站;根据每一配电终端每一层级的可切负荷量,计算执行站的总可切负荷量和执行站每一层级的总可切负荷量,将所述执行站每一层级的总可切负荷量上报至与所述执行站连接的控制子站;根据每个执行站每一层级的总可切负荷量计算控制子站的总可切负荷量,将所述控制子站的总可切负荷量上报至与所述控制子站连接的控制主站;根据每个控制子站的总可切负荷量计算控制主站的总可切负荷量;生成故障事件信号,将所述故障事件信号与所述控制主站的总可切负荷量下发控制子站;根据所述故障事件信号、所述控制主站的总可切负荷量和预设离线策略表计算系统的应切负荷量,根据系统的应切负荷量、控制子站的总可切负荷量和控制主站的总可切负荷量计算控制子站的应切负荷量;将控制子站的总可切负荷量和控制子站的应切负荷量发送至执行站;根据执行站的总可切负荷量、所述控制子站的总可切负荷量和所述控制子站的应切负荷量,计算执行站的应切负荷量;根据所述执行站的应切负荷量和配电终端每一层级的可切负荷量,计算每个配电终端的应切负荷量以及每个配电终端的应切负荷量对应的层级,向每个配电终端发送控制命令,所述控制命令包括所述配电终端的应切负荷量对应的层级;根据所述控制命令,按照所述配电终端的应切负荷量对应的层级依次切掉负荷。进一步地,根据系统的应切负荷量、控制子站的总可切负荷量和控制主站的总可切负荷量,计算控制子站的应切负荷量的计算公式具体为:PScut=PScutsum×(Pset/PMcutsum),所述PScut为控制子站的应切负荷量,所述PScutsum为控制子站的总可切负荷量,所述Pset为系统的应切负荷量,所述PMcutsum为控制主站的总可切负荷量。进一步地,根据执行站的总可切负荷量、所述控制子站的总可切负荷量和所述控制子站的应切负荷量,计算执行站的应切负荷量的计算公式具体为:PAcut=PAcutsum×(PScut/PScutsum),所述PAcut为执行站的应切负荷量,所述PAcutsum为执行站的总可切负荷量,所述PScut为控制子站的应切负荷量,所述PScutsum为控制子站的总可切负荷量。进一步地,根据所述执行站的应切负荷量和配电终端每一层级的可切负荷量,计算每个配电终端的应切负荷量以及每个配电终端的应切负荷量对应的层级具体方法包括:对配电终端最低N个层级本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种主配协同实时控制交互系统,其特征在于,所述系统包括控制主站、控制子站、执行站、以太网无源光网络和配电终端,其中:控制主站连接多个所述控制子站,每一所述控制子站连接多个所述执行站;每一所述执行站通过一独立的所述以太网无源光网络EPON连接多个所述配电终端,一独立的EPON包括一光线路终端OLT、至少一无源光分路器ODN和多个光网络单元ONU,其中每一所述执行站连接一OLT,所述OLT连接至少一ODN,所述至少一ODN直接地或间接地连接每一ONU,所述每一ONU连接一配电终端;所述配电终端包括获取模块,所述获取模块用于获取配电终端每一层级的可切负荷量,将所述配电终端每一层级的可切负荷量通过一独立的EPON上报至与所述配电终端连接的执行站;所述执行站包括第一计算模块,所述第一计算模块用于根据每一配电终端每一层级的可切负荷量,计算所述执行站的总可切负荷量和执行站每一层级的总可切负荷量,将所述执行站每一层级的总可切负荷量上报至与所述执行站连接的控制子站;所述控制子站包括第二计算模块,所述第二计算模块用于根据每个执行站每一层级的总可切负荷量计算控制子站的总可切负荷量,将所述控制子站的总可切负荷量上报至与所述控制子站连接的控制主站;所述控制主站包括第三计算模块,所述第三计算模块用于根据每个控制子站的总可切负荷量计算控制主站的总可切负荷量;所述控制主站还包括触发模块,所述触发模块用于生成故障事件信号,将所述故障事件信号与所述控制主站的总可切负荷量下发控制子站;所述控制子站还包括第四计算模块,所述第四计算模块用于根据所述故障事件信号、所述控制主站的总可切负荷量和预设离线策略表计算系统的应切负荷量,根据系统的应切负荷量、控制子站的总可切负荷量和控制主站的总可切负荷量计算控制子站的应切负荷量;所述控制子站还包括发送模块,所述发送模块用于将控制子站的总可切负荷量和控制子站的应切负荷量发送至执行站;所述执行站还包括第五计算模块,所述第五计算模块用于根据执行站的总可切负荷量、所述控制子站的总可切负荷量和所述控制子站的应切负荷量,计算执行站的应切负荷量;所述第五计算模块,还用于根据所述执行站的应切负荷量和配电终端每一层级的可切负荷量,计算每个配电终端的应切负荷量以及每个配电终端的应切负荷量对应的层级,通过一独立的EPON向每个配电终端发送控制命令,所述控制命令包括所述配电终端的应切负荷量对应的层级;所述配电终端还包括控制模块,所述控制模块用于根据所述控制命令,按照所述配电终端的应切负荷量对应的层级依次切掉负荷。...

【技术特征摘要】
1.一种主配协同实时控制交互系统,其特征在于,所述系统包括控制主站、控制子站、执行站、以太网无源光网络和配电终端,其中:控制主站连接多个所述控制子站,每一所述控制子站连接多个所述执行站;每一所述执行站通过一独立的所述以太网无源光网络EPON连接多个所述配电终端,一独立的EPON包括一光线路终端OLT、至少一无源光分路器ODN和多个光网络单元ONU,其中每一所述执行站连接一OLT,所述OLT连接至少一ODN,所述至少一ODN直接地或间接地连接每一ONU,所述每一ONU连接一配电终端;所述配电终端包括获取模块,所述获取模块用于获取配电终端每一层级的可切负荷量,将所述配电终端每一层级的可切负荷量通过一独立的EPON上报至与所述配电终端连接的执行站;所述执行站包括第一计算模块,所述第一计算模块用于根据每一配电终端每一层级的可切负荷量,计算所述执行站的总可切负荷量和执行站每一层级的总可切负荷量,将所述执行站每一层级的总可切负荷量上报至与所述执行站连接的控制子站;所述控制子站包括第二计算模块,所述第二计算模块用于根据每个执行站每一层级的总可切负荷量计算控制子站的总可切负荷量,将所述控制子站的总可切负荷量上报至与所述控制子站连接的控制主站;所述控制主站包括第三计算模块,所述第三计算模块用于根据每个控制子站的总可切负荷量计算控制主站的总可切负荷量;所述控制主站还包括触发模块,所述触发模块用于生成故障事件信号,将所述故障事件信号与所述控制主站的总可切负荷量下发控制子站;所述控制子站还包括第四计算模块,所述第四计算模块用于根据所述故障事件信号、所述控制主站的总可切负荷量和预设离线策略表计算系统的应切负荷量,根据系统的应切负荷量、控制子站的总可切负荷量和控制主站的总可切负荷量计算控制子站的应切负荷量;所述控制子站还包括发送模块,所述发送模块用于将控制子站的总可切负荷量和控制子站的应切负荷量发送至执行站;所述执行站还包括第五计算模块,所述第五计算模块用于根据执行站的总可切负荷量、所述控制子站的总可切负荷量和所述控制子站的应切负荷量,计算执行站的应切负荷量;所述第五计算模块,还用于根据所述执行站的应切负荷量和配电终端每一层级的可切负荷量,计算每个配电终端的应切负荷量以及每个配电终端的应切负荷量对应的层级,通过一独立的EPON向每个配电终端发送控制命令,所述控制命令包括所述配电终端的应切负荷量对应的层级;所述配电终端还包括控制模块,所述控制模块用于根据所述控制命令,按照所述配电终端的应切负荷量对应的层级依次切掉负荷。2.如权利要求1所述的交互系统,其特征在于,所述第四计算模块具体用于:基于公式PScut=PScutsum×(Pset/PMcutsum),计算控制子站的应切负荷量,所述PScut为控制子站的应切负荷量,所述PScutsum为控制子站的总可切负荷量,所述Pset为系统的应切负荷量,所述PMcutsum为控制主站的总可切负荷量。3.如权利要求1所述的交互系统,其特征在于,所述第五计算模块具体用于:基于公式PAcut=PAcutsum×(PScut/PScutsum),计算执行站的应切负荷量,所述PAcut为执行站的应切负荷量,所述PAcutsum为执行站的总可切负荷量,所述PScut为控制子站的应切负荷量,所述PScutsum为控制子站的总可切负...

【专利技术属性】
技术研发人员:程韧俐李祝昆程维杰颜云松刘金生许高阳黄双王计林陈择栖司庆华
申请(专利权)人:深圳供电局有限公司国电南瑞科技股份有限公司电网安全稳定控制技术分公司
类型:发明
国别省市:广东,44

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