System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种台区拓扑识别方法、系统及智能台区终端技术方案_技高网

一种台区拓扑识别方法、系统及智能台区终端技术方案

技术编号:40416300 阅读:6 留言:0更新日期:2024-02-20 22:33
本发明专利技术公开了一种台区拓扑识别方法、系统及智能台区终端,涉及电力技术领域。本发明专利技术包括如下步骤:获取各个智能感知单元之间的通信网络以及相邻开关的信息和监控开关信息;智能台区终端根据各个智能感知单元上报的解析结果确定初始拓扑关系;提取载波信噪比;生成台区物理连接总表;智能台区终端确定智能感知单元的可信度评分;完成识别纠错和物理连接分支路相别标定。本发明专利技术通过获取各个智能感知单元之间的通信网络以及相邻开关的信息和监控开关信息,根据之间相互通信的载波信噪比生成台区物理连接总表,结合可信度评分完成识别纠错和物理连接分支路相别标定,实现台区拓扑正确且稳定可靠的动态更新。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于电力,特别是涉及一种台区拓扑识别方法、系统及智能台区终端


技术介绍

1、随着电力系统自动化技术的快速发展,对电能质量的要求不断提高,单台低压智能感知单元的供电区域(即台区)内,需要加装很多智能监测设备,用来监测变压器状态、线路状态、供电质量,对供电线路的线损、故障分析定位,以及新能源设备接入、管控和电能质量治理等。

2、而随着台区内设备的增多,台区内设备间的拓扑结构变得越来越复杂,因此,有必要对台区内的设备的拓扑关系进行梳理,以提高对台区内设备的管理效率。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于提供一种台区拓扑识别方法、系统及智能台区终端,通过,解决了现有的台区拓扑生成不正确、稳定性不足的问题。

2、为解决上述技术问题,本专利技术是通过以下技术方案实现的:

3、本专利技术为一种台区拓扑识别方法,包括如下步骤:

4、步骤s1:当智能台区终端在确定满足拓扑识别条件时,获取各个智能感知单元之间的通信网络以及相邻开关的信息和监控开关信息;

5、步骤s2:智能台区终端根据各个智能感知单元上报的解析结果确定智能台区终端、各个智能感知单元以及各个开关的初始拓扑关系;

6、步骤s3:提取智能台区终端、各个智能感知单元以及各个开关之间相互通信的载波信噪比;

7、步骤s4:各分支通信节点通过通信网络上传连接表,主通信节点汇总连接表的信息,通过逐级逻辑判断,生成台区物理连接总表;

8、步骤s5:智能台区终端根据各个智能感知单元的历史拓扑信息确定初始拓扑关系中的各个智能感知单元的可信度评分;

9、步骤s6:基于台区物理连接总表的各通信节点之间的物理连接关系,结合可信度评分,完成识别纠错和物理连接分支路相别标定。

10、作为一种优选的技术方案,所述步骤s1中,智能台区终端查询时,需要智能台区终端发出拓扑查询请求,受到查询请求之后智能台区终端在检测监控开关的属性和状态,然后查看智能台区终端是否有相邻的开关;若查询相邻的开关不存在,则该智能台区终端的查询停止,再将开关的状态和属性信息返回到主控智能终端上;若查询相邻的开关存在,则需要将监控开关以及下一级相邻开关的智能台区终端的通信地址返给主控智能终端,主控智能开关收到信息后再向下一级的相邻开关所在的智能台区终端发出拓扑查询请求。

11、作为一种优选的技术方案,所述步骤s1中,满足拓扑识别条件,包括:达到预设的拓扑识别周期;或者,检测到新的智能感知单元入网;或者,连续至少两次识别到的拓扑关系不同。

12、作为一种优选的技术方案,所述步骤s2中,智能台区终端具体工作流程如下:

13、步骤s21:各分支通信节点之间通过自动组网技术主动组建通信网络,自主协商通信信道类型和频点;

14、步骤s22:在智能感知单元中加载电力载波信号;

15、步骤s23:提取通信节点之间相互通信的载波信噪比;

16、步骤s24:基于载波信噪比确定相邻通信节点、上下级支路的通信节点、旁支路的通信节点,生成连接表;

17、步骤s25:各分支通信节点通过通信网络上传连接表,主通信节点汇总连接表的信息,通过逐级逻辑判断,生成台区物理连接总表;

18、步骤s26:基于连接总表生成低压配电台区拓扑。

19、作为一种优选的技术方案,所述步骤s21中,各分支通信节点之间通过自动组网技术主动组建通信网络,包括各分支通信节点之间通过自动组网技术主动组建通信网络,自主协商通信信道类型和频点,以实现信息自动中继和传输。

20、作为一种优选的技术方案,所述步骤s2中,各个智能感知单元上报的解析结果确定智能台区终端、各个智能感知单元以及各个开关的初始拓扑关系,包括:对应任一智能感知单元,智能台区终端根据任一智能感知单元产生特征电流信号的时间、上报解析结果的智能感知单元的解析时间、解析结果中的特征码值,确定任一智能感知单元对应的子拓扑关系,子拓扑关系表征上报解析结果的智能感知单元与任一智能感知单元的层级关系;将各个智能感知单元对应的子拓扑关系中的相同的智能感知单元进行合并,得到初始拓扑关系。

21、作为一种优选的技术方案,所述步骤s5中,各个智能感知单元的可信度评分由低到高的顺序控制各个智能感知单元产生特征电流信号。

22、作为一种优选的技术方案,所述对于任一所述智能感知单元,所述智能台区终端控制任一所述智能感知单元产生特征电流信号后,如果未接收到任何其它智能感知单元上报的解析结果,且任一所述智能感知单元是新接入的智能感知单元,剔除任一所述智能感知单元。

23、本专利技术为一种台区拓扑识别系统,包括智能台区终端、若干智能感知单元和若干开关;

24、所述智能台区终端设置在台区的电力系统的目标设备上;所述智能台区终端在确定满足拓扑识别条件时,依次控制各个智能感知单元产生特征电流信号,并将特征电流信号叠加到台区的电力系统的电流回路中

25、所述智能感知单元设置在电力系统的一个非目标设备上;所述智能感知单元的历史拓扑信息确定所述初始拓扑关系中的各个智能感知单元的可信度评分;将可信度评分满足低可信度条件的智能感知单元从所述初始拓扑关系中剔除,得到本次识别到的目标拓扑关系;

26、所述开关包括开关名称、开关属性以及开关的拓扑图连接关系,用于追加到智能感知单元识别到的目标拓扑关系中。

27、本专利技术为一种智能台区终端,包括智能台区终端设置在台区的电力系统的目标设备上,所述智能台区终端包括:控制模块,用于在确定满足拓扑识别条件时,依次控制各个智能感知单元产生特征电流信号,并将所述特征电流信号叠加到所述台区的电力系统的电流回路中,以便在任一智能感知单元产生所述特征电流信号后,其它智能感知单元如果检测到所述特征电流信号,对所述特征电流信号进行解析,得到解析结果,并将所述解析结果向所述智能台区终端上报;识别模块,用于根据各个智能感知单元上报的解析结果确定所述智能台区终端及各个智能感知单元的初始拓扑关系;根据所述各个智能感知单元的历史拓扑信息确定所述初始拓扑关系中的各个智能感知单元的可信度评分;将可信度评分满足低可信度条件的智能感知单元从所述初始拓扑关系中剔除,得到本次识别到的目标拓扑关系。

28、本专利技术具有以下有益效果:

29、本专利技术通过获取各个智能感知单元之间的通信网络以及相邻开关的信息和监控开关信息,根据之间相互通信的载波信噪比生成台区物理连接总表,结合可信度评分完成识别纠错和物理连接分支路相别标定,实现台区拓扑正确且稳定可靠的动态更新。

30、当然,实施本专利技术的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种台区拓扑识别方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种台区拓扑识别方法,其特征在于,所述步骤S1中,智能台区终端查询时,需要智能台区终端发出拓扑查询请求,受到查询请求之后智能台区终端在检测监控开关的属性和状态,然后查看智能台区终端是否有相邻的开关;若查询相邻的开关不存在,则该智能台区终端的查询停止,再将开关的状态和属性信息返回到主控智能终端上;若查询相邻的开关存在,则需要将监控开关以及下一级相邻开关的智能台区终端的通信地址返给主控智能终端,主控智能开关收到信息后再向下一级的相邻开关所在的智能台区终端发出拓扑查询请求。

3.根据权利要求1所述的一种台区拓扑识别方法,其特征在于,所述步骤S1中,满足拓扑识别条件,包括:达到预设的拓扑识别周期;或者,检测到新的智能感知单元入网;或者,连续至少两次识别到的拓扑关系不同。

4.根据权利要求1所述的一种台区拓扑识别方法,其特征在于,所述步骤S2中,智能台区终端具体工作流程如下:

5.根据权利要求4所述的一种台区拓扑识别方法,其特征在于,所述步骤S21中,各分支通信节点之间通过自动组网技术主动组建通信网络,包括各分支通信节点之间通过自动组网技术主动组建通信网络,自主协商通信信道类型和频点,以实现信息自动中继和传输。

6.根据权利要求1所述的一种台区拓扑识别方法,其特征在于,所述步骤S2中,各个智能感知单元上报的解析结果确定智能台区终端、各个智能感知单元以及各个开关的初始拓扑关系,包括:对应任一智能感知单元,智能台区终端根据任一智能感知单元产生特征电流信号的时间、上报解析结果的智能感知单元的解析时间、解析结果中的特征码值,确定任一智能感知单元对应的子拓扑关系,子拓扑关系表征上报解析结果的智能感知单元与任一智能感知单元的层级关系;将各个智能感知单元对应的子拓扑关系中的相同的智能感知单元进行合并,得到初始拓扑关系。

7.根据权利要求1所述的一种台区拓扑识别方法,其特征在于,所述步骤S5中,各个智能感知单元的可信度评分由低到高的顺序控制各个智能感知单元产生特征电流信号。

8.根据权利要求7所述的一种台区拓扑识别方法,其特征在于,对于任一所述智能感知单元,所述智能台区终端控制任一所述智能感知单元产生特征电流信号后,如果未接收到任何其它智能感知单元上报的解析结果,且任一所述智能感知单元是新接入的智能感知单元,剔除任一所述智能感知单元。

9.一种台区拓扑识别系统,其特征在于,包括智能台区终端、若干智能感知单元和若干开关;

10.一种智能台区终端,其特征在于,所述智能台区终端设置在台区的电力系统的目标设备上,所述智能台区终端包括:控制模块,用于在确定满足拓扑识别条件时,依次控制各个智能感知单元产生特征电流信号,并将所述特征电流信号叠加到所述台区的电力系统的电流回路中,以便在任一智能感知单元产生所述特征电流信号后,其它智能感知单元如果检测到所述特征电流信号,对所述特征电流信号进行解析,得到解析结果,并将所述解析结果向所述智能台区终端上报;识别模块,用于根据各个智能感知单元上报的解析结果确定所述智能台区终端及各个智能感知单元的初始拓扑关系;根据所述各个智能感知单元的历史拓扑信息确定所述初始拓扑关系中的各个智能感知单元的可信度评分;将可信度评分满足低可信度条件的智能感知单元从所述初始拓扑关系中剔除,得到本次识别到的目标拓扑关系。

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【技术特征摘要】

1.一种台区拓扑识别方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种台区拓扑识别方法,其特征在于,所述步骤s1中,智能台区终端查询时,需要智能台区终端发出拓扑查询请求,受到查询请求之后智能台区终端在检测监控开关的属性和状态,然后查看智能台区终端是否有相邻的开关;若查询相邻的开关不存在,则该智能台区终端的查询停止,再将开关的状态和属性信息返回到主控智能终端上;若查询相邻的开关存在,则需要将监控开关以及下一级相邻开关的智能台区终端的通信地址返给主控智能终端,主控智能开关收到信息后再向下一级的相邻开关所在的智能台区终端发出拓扑查询请求。

3.根据权利要求1所述的一种台区拓扑识别方法,其特征在于,所述步骤s1中,满足拓扑识别条件,包括:达到预设的拓扑识别周期;或者,检测到新的智能感知单元入网;或者,连续至少两次识别到的拓扑关系不同。

4.根据权利要求1所述的一种台区拓扑识别方法,其特征在于,所述步骤s2中,智能台区终端具体工作流程如下:

5.根据权利要求4所述的一种台区拓扑识别方法,其特征在于,所述步骤s21中,各分支通信节点之间通过自动组网技术主动组建通信网络,包括各分支通信节点之间通过自动组网技术主动组建通信网络,自主协商通信信道类型和频点,以实现信息自动中继和传输。

6.根据权利要求1所述的一种台区拓扑识别方法,其特征在于,所述步骤s2中,各个智能感知单元上报的解析结果确定智能台区终端、各个智能感知单元以及各个开关的初始拓扑关系,包括:对应任一智能感知单元,智能台区终端根据任一智能感知单元产生特征电流信号的时间、上报解析结果的智能感知单元的解析时间、解析结果中的特征码值...

【专利技术属性】
技术研发人员:李波姚守燕张文明
申请(专利权)人:中科联芯广州科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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