CN103810915B - 调控一体化仿真方法及*** - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种调控一体化仿真方法及***,该方法包括电网仿真***DTS根据DTS仿真模型生成变电站仿真***OTS的一次模型,所述OTS根据所述一次模型建立二次设备模型;所述DTS计算DTS网络潮流结果并将其发送给所述OTS,所述OTS在所述二次设备模型的基础上,根据所述DTS网络潮流结果进行所述OTS仿真操作,并将所述仿真操作生成的OTS仿真信息发送给所述DTS;所述DTS根据所述OTS仿真信息计算所述DTS网络潮流结果。本发明解决了DTS和OTS之间的信息无法交互的问题,具有提高调控一体化水平的有益效果。

Description

调控一体化仿真方法及***
技术领域
本发明涉及电力领域,具体而言,涉及一种调控一体化仿真方法及***。
背景技术
电网的统一调度、分级管理是互联电网安全、稳定、优质运行的基本原则。在电网互联规模日益扩大的今天,提高各级电网调度日常调度、事故处理的综合协调能力显得日益重要和紧迫。电网调度和变电运行人员的联合反事故演习对提高互联电网的安全防御能力十分重要。传统的电网仿真***(DTS)与变电站仿真***(OTS)是孤立运行的,这种应用模式隔离了电网和变电仿真培训的信息交互,影响了电网和变电站仿真的真实性和培训效果
针对相关技术中DTS和OTS之间的信息无法交互的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明提供了一种调控一体化仿真方法及***,以至少解决上述问题。
根据本发明的一个方面,提供了一种调控一体化仿真方法,包括:电网仿真***DTS根据DTS仿真模型生成变电站仿真***OTS的一次模型,所述OTS根据所述一次模型建立二次设备模型;所述DTS计算DTS网络潮流结果并将其发送给所述OTS,所述OTS在所述二次设备模型的基础上,根据所述DTS网络潮流结果进行OTS仿真操作,并将所述OTS仿真操作生成的OTS仿真信息发送给所述DTS;所述DTS根据所述OTS仿真信息计算所述DTS网络潮流结果,并根据所述二次设备模型进行DTS仿真操作。
优选地,电网仿真***DTS根据DTS仿真模型生成变电站仿真***OTS的一次模型,所述OTS根据所述一次模型建立二次设备模型包括:所述DTS拆分所述DTS仿真模型生成所述OTS的一次模型,并将所述一次模型导出以供所述OTS所用;所述OTS采用定值仿真法,根据所述一次模型建立二次设备模型。
优选地,所述OTS在所述二次设备模型的基础上,根据所述DTS网络潮流结果进行所述OTS仿真操作之前,所述方法还包括:所述OTS边界上的等值发电机和负荷周期性地从所述DTS中获取边界节点的有功、无功、电压和相角数据,作为潮流计算的边界注入数据;所述OTS根据所述DTS网络潮流结果以及所述边界注入数据计算OTS网络潮流结果。
优选地,所述OTS在所述二次设备模型的基础上,根据所述DTS网络潮流结果进行所述OTS仿真操作包括以下至少之一:所述OTS根据所述OTS网络潮流结果以及预先设置的故障情况启动保护操作,并生成保护信息;所述OTS根据开关操作以及所述OTS网络潮流结果得到开关变位信号;所述OTS根据开关操作、预先设置的故障情况以及OTS网络潮流结果得到开关变位信号。
优选地,所述DTS根据所述OTS仿真信息计算所述DTS网络潮流结果包括:所述DTS根据所述保护信息和/或开关变位信号计算所述DTS的网络潮流结果。
优选地,所述保护信息包括以下至少之一:保护名称,保护关键字类型,延时,状态,误动,拒动,动作标志,其中,所述保护关键字类型包括高频保护和/或距离保护和/或电流保护和/或零序电流保护和/或自动重合闸和/或失灵保护和/或母差保护和/或主设备保护。
根据本发明的另一方面,提供了一种调控一体化仿真***,包括:电网仿真***DTS,用于根据DTS仿真模型生成变电站仿真***OTS的一次模型,计算DTS网络潮流结果并将其发送给变电站仿真***OTS,然后根据所述OTS反馈的仿真信息计算所述DTS网络潮流结果,并根据所述二次设备模型进行DTS仿真操作;变电站仿真***OTS,用于根据所述一次模型建立二次设备模型并在所述二次设备模型的基础上,根据所述DTS网络潮流结果进行OTS仿真操作,并将所述OTS仿真操作生成的OTS仿真信息发送给所述DTS。
优选地,所述DTS还用于拆分所述DTS仿真模型生成所述OTS的一次模型,并将所述一次模型导出以供所述OTS所用;所述OTS采用定值仿真法,根据所述一次模型建立二次设备模型。
优选地,所述OTS还用于通过其边界上的等值发电机和负荷周期性地从所述DTS中获取边界节点的有功、无功、电压和相角数据,作为潮流计算的边界注入数据,并根据所述DTS网络潮流结果以及所述边界注入数据计算OTS网络潮流结果。
优选地,所述OTS至少用于以下之一:用于根据所述OTS网络潮流结果以及预先设置的故障情况启动保护操作,并生成保护信息;用于根据开关操作以及所述OTS网络潮流结果得到开关变位信号;用于根据开关操作、预先设置的故障情况以及OTS网络潮流结果得到开关变位信号。
通过本发明,电网仿真***DTS根据DTS仿真模型生成变电站仿真***OTS的一次模型,OTS根据该一次模型建立二次设备模型,DTS计算DTS网络潮流结果并将其发送给OTS,OTS在二次设备模型的基础上,根据DTS网络潮流结果进行OTS仿真操作,并将仿真操作生成的OTS仿真信息发送给DTS,DTS根据OTS仿真信息计算DTS网络潮流结果,并根据所述二次设备模型进行DTS仿真操作,解决了DTS和OTS之间的信息无法交互的问题,进而达到了提高调控一体化水平的效果。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例的调控一体化仿真方法的流程图;
图2是根据本发明实施例的调控一体化仿真***的结构框图;
图3是根据本发明优选实施例的调控一体化仿真方法的流程图一;
图4是根据本发明优选实施例的调控一体化仿真方法的流程图二;
图5是根据本发明优选实施例的调控一体化仿真方法的流程图三;
图5a是根据本发明实施例的通过DTS仿真模型拆分获取OTS一次模型的示意图;
图6是根据本发明优选实施例的调度***的结构框图。
具体实施方式
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
实施例一
本发明实施例提供了一种调控一体化仿真方法,图1是根据本发明实施例的调控一体化仿真方法的流程图,如图1所示,该流程包括以下步骤:
步骤S102,电网仿真***DTS根据DTS仿真模型生成变电站仿真***OTS的一次模型,OTS根据一次模型建立二次设备模型。
步骤S104,DTS计算DTS网络潮流结果并将其发送给OTS,OTS在二次设备模型的基础上,根据DTS网络潮流结果进行OTS仿真操作,并将OTS仿真操作生成的OTS仿真信息发送给DTS。
步骤S106,DTS根据OTS仿真信息计算DTS网络潮流结果,并根据所述二次设备模型进行DTS仿真操作。
相关技术中,DTS与OTS是孤立运行的,这种应用模式隔离了DTS和OTS的信息交互,一定程度上影响了DTS和OTS的真实性和培训效果。随着调度、集控的一体化建设,对调度运行人员和变电运行人员的要求越来越高,研究实现调度、集控一体的联合培训仿真***,实现调度员和变电运行人员的真实互动培训仿真,对于进一步提高调控一体化水平,提高调度驾驭大电网的能力具有非常重要的意义。而通过上述步骤,改变了相关技术中OTS和DTS彼此孤立的做法,解决了DTS和OTS之间的信息无法交互的问题,具有提高调控一体化水平的有益效果。
DTS可以拆分DTS仿真模型生成OTS的一次模型,并将该一次模型导出以供OTS所用。OTS采用定值仿真法,根据一次模型建立二次设备模型。通过上述步骤,保证了DTS和OTS仿真一次模型的一致性。
OTS边界上的等值发电机和负荷可以周期性地从DTS中获取边界节点的有功、无功、电压和相角数据,作为潮流计算的边界注入数据。OTS根据DTS网络潮流结果以及边界注入数据计算OTS网络潮流结果。通过上述步骤,保证了DTS和OTS网络潮流计算的一致性。
OTS进行OTS仿真操作的方式有很多种,优选地,可以包括以下至少之一:可以根据OTS网络潮流结果以及预先设置的故障情况启动保护操作,并生成保护信息。可以根据开关操作以及OTS网络潮流结果得到开关变位信号。还可以根据开关操作、预先设置的故障情况以及OTS网络潮流结果得到开关变位信号。通过上述步骤,OTS可以根据OTS网络潮流结果进行OTS仿真操作,而OTS网络潮流结果又是根据DTS网络潮流结果生成,因此,OTS可以根据DTS的网络潮流结果进行OTS仿真操作。
DTS可以根据OTS生成的保护信息和/或开关变位信号计算DTS的网络潮流结果。通过上述步骤,OTS进行OTS仿真操作,生成仿真操作信息,比如保护信息、开关变位信号等,可以反馈给DTS,DTS可以根据OTS的仿真操作信息计算OTS网络潮流结果,从而使得DTS和OTS之间能够进行一体化调控。
保护信息可以有很多种,优选地,可以包括以下至少之一:保护名称,保护关键字类型,延时,状态,误动,拒动,动作标志,其中,保护关键字类型包括高频保护和/或距离保护和/或电流保护和/或零序电流保护和/或自动重合闸和/或失灵保护和/或母差保护和/或主设备保护。
实施例二
本发明实施例提供了一种调控一体化仿真***,该***用于实现上述实施例及优选实施方式,已经进行过说明的不再赘述。如以下所使用的,术语“模块”可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的装置较佳地以软件来实现,但是硬件,或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。
图2是根据本发明实施例的调控一体化仿真***的结构框图,如图2所示,该***包括电网仿真***DTS202、变电站仿真***OTS204。
电网仿真***DTS202,用于根据DTS仿真模型生成变电站仿真***OTS204的一次模型,计算DTS网络潮流结果并将其发送给OTS204,然后根据OTS204反馈的仿真信息计算DTS网络潮流结果,并根据二次设备模型进行DTS仿真操作。
变电站仿真***OTS204,用于根据一次模型建立二次设备模型并在二次设备模型的基础上,根据DTS网络潮流结果进行OTS仿真操作,并将OTS仿真操作生成的OTS仿真信息发送给DTS202。
优选地,DTS202还用于拆分DTS仿真模型生成OTS的一次模型,并将该一次模型导出以供OTS204所用。OTS204采用定值仿真法,根据该一次模型建立二次设备模型。
优选地,OTS204还用于通过其边界上的等值发电机和负荷周期性地从DTS202中获取边界节点的有功、无功、电压和相角数据,作为潮流计算的边界注入数据,并根据DTS202网络潮流结果以及边界注入数据计算OTS网络潮流结果。
优选地,OTS204至少用于以下之一:
用于根据OTS网络潮流结果以及预先设置的故障情况启动保护操作,并生成保护信息;用于根据开关操作以及OTS网络潮流结果得到开关变位信号;用于根据开关操作、预先设置的故障情况以及OTS网络潮流结果得到开关变位信号。
在本发明实施例的优选实施方式中,该***中的各个组成部分可以按照上述实施例一所述的方法相互组合完成相应的功能,并具有相同的有益效果,具体本发明实施例不再赘述。
实施例三
图3是根据本发明优选实施例的调控一体化仿真方法的流程图一,如图3所示,该流程包括以下步骤:
步骤S302,DTS拆分DTS仿真模型得到OTS一次模型并提供给OTS。
DTS拆分DTS仿真模型得到OTS一次模型并提供给OTS,DTS与OTS的一次设备模型完全一致,因此可以实现DTS与OTS的设备状态的自动映射。
步骤S304,DTS为OTS提供DTS网络潮流。
DTS计算DTS网络潮流结果并将其提供给OTS。
步骤S306,OTS向DTS提供保护动作和开关刀闸变位信息。
OTS发生故障时,由OTS进行动态计算,驱动站内保护动作,并将保护动作和开关刀闸变位信息提供给DTS。
步骤S308,DTS重新进行网络拓扑计算。
DTS根据保护动作和开关刀闸变位情况,重新进行网络拓扑计算,并计算故障后的网络潮流。
步骤S310,OTS将操作信号发送给集控站仿真***。
集控站仿真***的一次模型和二次设备模型与OTS一致。OTS的各种操作信号,包括保护动作情况、开关刀闸变位和档位变化等数据都直接传送到集控站仿真***。
步骤S312,集控站仿真***处理OTS和DTS发送的信息。
集控站仿真***接收DTS发送的网络潮流结果,这样保证了集控站仿真***与DTS的网络潮流结果完全一致。同时,集控站仿真***接收OTS发送的操作信号,以保证OTS和集控站仿真***的数据的一致性。
集控站仿真***能实现对单个OTS监控画面的调看与切换,实现与DTS、OTS间的联合反事故演习。集控站仿真***能够实现与OTS一体化联动模式,即集控站仿真***进行遥控操作设备时,OTS可自动切到对应的现场设备。
实施例四
本发明实施例提供了一种调控一体化仿真方法。该方法一方面,基于IEC61970标准,实现电网和变电站仿真一次模型的一体化建模。按照变电站仿真范围,DTS导出OTS一次模型CIM文件,直接提供给OTS使用;OTS建立的保护和自动装置等二次设备模型直接导入DTS。另一方面,采用实时潮流匹配技术,OTS定期自动同步DTS的网络潮流结果;采用动态潮流方法计算三相潮流,按照定值驱动保护和自动装置动作。最后,电网和变电站仿真实现故障设置、开关动作、保护动作等事件的相互跟踪,实现反事故演习过程的全息互动。
图4是根据本发明优选实施例的调控一体化仿真方法的流程图二,如图4所示,该流程包括以下步骤:
步骤S402,进行DTS和OTS一次模型的一体化建模。
基于IEC61970标准,实现DTS和OTS一次模型的一体化建模,即OTS的一次模型由DTS通过模型拆分后自动生成,OTS的边界线路上自动挂接等值发电机或负荷模型,从而保证DTS和OTS一次模型的一致性。
步骤S404,OTS建立二次设备模型,并导入到DTS中。
OTS建立二次设备模型,通过扩展CIM标准导入到DTS模型中。变电保护模型采用定值法仿真,电网保护模型采用逻辑法仿真,既保证变电仿真的准确性,又满足大电网仿真的计算速度要求。
步骤S406,OTS定期自动同步DTS的网络潮流结果。
OTS定期自动同步DTS的网络潮流结果。OTS边界上的等值发电机和负荷周期性地从DTS中获取边界节点的有功、无功、电压和相角数据,作为网络潮流计算的边界注入,保证潮流计算的一致性。
步骤S408,DTS和OTS进行仿真操作。
DTS和OTS实现故障设置、开关动作、保护动作等事件的相互跟踪,实现反事故演习过程的全息互动。DTS和OTS既可以独立培训,也可以联合反事故演习,提高***的实用性。
实施例五
图5是根据本发明优选实施例的调控一体化仿真方法的流程图三,如图5所示,该流程包括以下步骤:
步骤S502,DTS和OTS进行一次模型的一体化建模。
基于IEC61970标准,进行DTS和OTS一次模型的一体化建模。即OTS的一次模型由DTS仿真模型通过模型拆分后自动生成,OTS仿真模型的边界线路上自动挂接等值发电机或负荷模型,保证DTS和OTS一次模型的一致性。
图5a是根据本发明实施例的通过DTS仿真模型拆分获取OTS一次模型的示意图,如图5a所示,首先,在DTS仿真模型中将待仿真的OTS模型进行拆分,将单个OTS模型完全导出;OTS边界线路对端设定为悬空端子,不挂接任何设备。然后,根据边界线路的电压等级和潮流数据信息,在悬空端子上自动挂接等值发电机和/或负荷,即自动追加等值机组和/或自动追加等值负荷。如下表所示,自动挂接的等值设备名称规范为“线路名称+设备类型”。
电压等级 是否厂站最高电压等级 等值设备类型 设备名称
500kV及以上 等值发电机 料线路等值机组
220kV及以下 等值发电机 料线路等值机组
220kV及以下 等值负荷 料线路等值负荷
最后,将通过拆分拼接生成OTS一次模型基于IEC61970标准导出到OTS仿真模型中。OTS和DTS仿真模型在OTS内部完全一致,边界线路上挂接的等值机组或负荷与电网线路实现名称自动匹配,便于利用设备名称直接获取电网仿真潮流数据。
步骤S504,OTS建立二次设备模型,通过扩展CIM标准导入到DTS仿真模型中。
OTS建立详细的二次设备模型,通过扩展CIM标准导入到DTS仿真模型中。OTS仿真二次设备,如继电保护,采用定值仿真,需要详细建立保护设备模型。DTS继电保护采用逻辑法仿真,主要包含的保护参量有:保护名称、保护关键字类型、延时、状态(投运/退运)、误动(是/否)、拒动(是/否)、动作标志。其中保护关键字给出了仿真保护类型的主要信息,例如:高频保护、距离保护、电流保护、零序电流保护、自动重合闸、失灵保护、母差保护、主设备保护等。
基于CIM模型对继电保护部分进行扩展,将OTS详细建模的保护信息通过保护关键字类型简化并导入到DTS仿真***中。DTS和OTS仿真保护设备名称保持一致,实现变电仿真和电网仿真保护信号的自动匹配。
步骤S506,OTS同步DTS的网络潮流结果。
OTS定期自动同步DTS的网络潮流结果。OTS边界上的等值发电机和负荷周期性的从DTS仿真中获取边界节点的有功、无功、电压和相角数据,作为潮流计算的边界注入,保证潮流计算的一致性。OTS等值机组和负荷的设备名称与DTS仿真实现一一对应。可以直接获取DTS仿真线路对端节点的有功、无功、电压和相角数据。等值机组定义为PV节点,采用匹配线路的有功、电压作为机组注入。等值负荷采用线路的有功、无功作为边界注入。在没有操作时,OTS仿真潮流同步周期为DTS仿真计算周期的3倍;在***模拟故障或者发生变位时,在DTS仿真完成计算后,立即向OTS仿真同步。
步骤S508,DTS和OTS实现故障设置、开关动作、保护动作等事件的相互跟踪,实现联合培训过程的全息互动。
DTS和OTS仿真实现故障设置、开关动作、保护动作等事件的相互跟踪,实现联合培训过程的全息互动。故障设置信息包括:设备名称、故障相位、故障设置时间、故障持续时间、故障位置。开关动作信息包括:设备名称、动作时间、分合状态保护动作信息包括:保护名称、动作时间、动作信息
实施例六
本发明优选实施例还提供了一种调度一体化仿真***,图6是根据本发明优选实施例的调度***的结构框图,如图6所示,该***包括DTS202、OTS204。
DTS202与OTS204的一次设备模型完全一致,因此可以实现DTS202与OTS204的设备状态的自动映射。DTS202计算DTS网络潮流结果并提供给OTS204。OTS204发生故障时,由OTS204进行动态计算,驱动站内保护动作,并将保护信息和开关操作提供给DTS202。DTS202根据保护动作和开关操作情况,重新进行网络拓扑计算,并计算故障后的DTS网络潮流。具体地说,DTS将计算的网络潮流结果发送给OTS,OTS根据DTS网络潮流结果以及预先设置的故障情况进行动态计算,启动保护操作并生成保护信息,然后将保护信息同步给DTS。另外,OTS根据开关操作以及DTS的网络潮流结果生成开关变位信号,并将该开关动作发送给DTS。DTS根据保护信息以及开关动作计算DTS网络潮流结果,并再发送给OTS。
从以上的描述中,可以看出,本发明实现了如下技术效果:随着电网调控一体化建设,对电网/变电联合反事故演***和驾驭大电网的能力。具体地说,可以扩大参加电网联合反事故演***,熟悉***状态保证***安全稳定的重要工具。另外,电网和变电仿真采用一体化建模,保证了仿真模型的一致性,减少了维护工作量,同时,变电仿真自动同步电网仿真潮流计算结果,变电仿真边界上的等值发电机和负荷周期性的从电网仿真中自动获取边界节点的有功、无功、电压和相角数据,作为潮流计算的边界注入参与变电站潮流计算,保证了仿真计算结果的一致性。总之,电网和变电站仿真实现了故障设置、开关动作、保护动作等事件的相互跟踪,实现了联合反事故演习过程的全息互动。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种调控一体化仿真方法,其特征在于,包括:
电网仿真***DTS根据DTS仿真模型生成变电站仿真***OTS的一次模型,所述OTS根据所述一次模型建立二次设备模型;
所述DTS计算DTS网络潮流结果并将其发送给所述OTS,所述OTS在所述二次设备模型的基础上,根据所述DTS网络潮流结果进行OTS仿真操作,并将所述OTS仿真操作生成的OTS仿真信息发送给所述DTS;
所述DTS根据所述OTS仿真信息计算所述DTS网络潮流结果,并根据所述二次设备模型进行DTS仿真操作。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,电网仿真***DTS根据DTS仿真模型生成变电站仿真***OTS的一次模型,所述OTS根据所述一次模型建立二次设备模型包括:
所述DTS拆分所述DTS仿真模型生成所述OTS的一次模型,并将所述一次模型导出以供所述OTS所用;
所述OTS采用定值仿真法,根据所述一次模型建立二次设备模型。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述OTS在所述二次设备模型的基础上,根据所述DTS网络潮流结果进行所述OTS仿真操作之前,所述方法还包括:
所述OTS边界上的等值发电机和负荷周期性地从所述DTS中获取边界节点的有功、无功、电压和相角数据,作为潮流计算的边界注入数据;
所述OTS根据所述DTS网络潮流结果以及所述边界注入数据计算OTS网络潮流结果。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述OTS在所述二次设备模型的基础上,根据所述DTS网络潮流结果进行所述OTS仿真操作包括以下至少之一:
所述OTS根据所述OTS网络潮流结果以及预先设置的故障情况启动保护操作,并生成保护信息;
所述OTS根据开关操作以及所述OTS网络潮流结果得到开关变位信号;
所述OTS根据开关操作、预先设置的故障情况以及OTS网络潮流结果得到开关变位信号。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述DTS根据所述OTS仿真信息计算所述DTS网络潮流结果包括:
所述DTS根据所述保护信息和/或开关变位信号计算所述DTS网络潮流结果。
6.根据权利要求4或5所述的方法,其特征在于,所述保护信息包括以下至少之一:
保护名称,保护关键字类型,延时,状态,误动,拒动,动作标志,其中,所述保护关键字类型包括高频保护和/或距离保护和/或电流保护和/或零序电流保护和/或自动重合闸和/或失灵保护和/或母差保护和/或主设备保护。
7.一种调控一体化仿真***,其特征在于,包括:
电网仿真***DTS,用于根据DTS仿真模型生成变电站仿真***OTS的一次模型,计算DTS网络潮流结果并将其发送给变电站仿真***OTS,然后根据所述OTS反馈的仿真信息计算所述DTS网络潮流结果,并根据所述OTS依据一次模型建立的二次设备模型进行DTS仿真操作;
所述OTS,用于根据所述一次模型建立的所述二次设备模型并在所述二次设备模型的基础上,根据所述DTS网络潮流结果进行OTS仿真操作,并将所述OTS仿真操作生成的OTS仿真信息发送给所述DTS。
8.根据权利要求7所述的***,其特征在于,
所述DTS还用于拆分所述DTS仿真模型生成所述OTS的一次模型,并将所述一次模型导出以供所述OTS所用;
所述OTS采用定值仿真法,根据所述一次模型建立所述二次设备模型。
9.根据权利要求7所述的***,其特征在于,所述OTS还用于通过其边界上的等值发电机和负荷周期性地从所述DTS中获取边界节点的有功、无功、电压和相角数据,作为潮流计算的边界注入数据,并根据所述DTS网络潮流结果以及所述边界注入数据计算OTS网络潮流结果。
10.根据权利要求9所述的***,其特征在于,所述OTS至少用于以下之一:
用于根据所述OTS网络潮流结果以及预先设置的故障情况启动保护操作,并生成保护信息;
用于根据开关操作以及所述OTS网络潮流结果得到开关变位信号;
用于根据开关操作、预先设置的故障情况以及OTS网络潮流结果得到开关变位信号。
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