CN109858828A - 一种配电网定值自动整定方法、装置及配网*** - Google Patents

一种配电网定值自动整定方法、装置及配网*** Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种配电网定值自动整定方法、装置及配网***。所述方法首先配置保护类型,每个保护类型对应的定值项,以及每个定值项对应的计算原则和取值原则;接收到针对某开关的自动整定指令时,获取所述开关的保护类型、所述开关所在出线上的所有开关的参数取值,以及这些开关的上下级拓扑关系;根据所述保护类型获取待整定的定值项,并获取每个所述定值项相应的计算原则和取值原则;对于每个定值项,根据所述定值项相应的计算原则、所有开关的参数信息和相应的取值原则,确定所述定值项的取值。采用本发明的方法,当计算原则发生变动时,通过可视化的界面对计算原则进行修改即可,降低了维护成本,且用户可自定义配置,操作简单。

Description

一种配电网定值自动整定方法、装置及配网***
技术领域
本公开属于电力开关保护技术领域,尤其涉及一种配电网定值自动整定方法、装置及配网***。
背景技术
配电网的运行和维护过程,需要通过定值整定的方式来保护配电网设备和相关人员的人身安全,即通过设定配电网中各个配电管理设备的定值来避免安全事故。实际应用中,对于待进行定值整定的设备,需要考虑相同线路上的上下游设备参数,对于每一个定值,均需满足多个整定规则。
当前的配网定值的自动整定方法,大部分基于当地当前用户的整定原则,直接通过计算机代码实现,但是,这种方式虽然实现了定值的自动整定,但存在以下问题:
当用户的整定原则改变,或其他地区整定原则存在差异时,由于用户对算法不可见,算法的调整完全依赖于开发人员,开发人员需要清楚了解用户需求后进行修改,若整定原则差异较大,修改的时间成本会很高;算法的每次变动都需要开发人员与用户进行反复沟通,使得企业对于软件的维护成本高;
由于用户对算法不可见,用户不能直观的看见自己的整定原则,算法修改完成后需要用户再次测试,以保证双方沟通一致。
发明内容
为克服上述现有技术的不足,本公开提供了一种基于可扩展整定原则的配电网定值自动整定方法、装置和配电***。所述方法将定值整定所涉及的保护类型、每个保护类型对应的定值项,以及每个定值项对应的计算原则和取值原则等信息进行了抽象和归纳,建立了一种整定原则可扩展的定值自动整定的方法。当计算原则发生变动时,通过可视化的界面对计算原则进行修改即可,无需从底层修改代码,降低了维护成本,且用户可自定义配置,避免了由于开发人员和用户之间沟通问题带来的错误。
为实现上述目的,本公开的一个或多个实施例提供了如下技术方案:
一种基于可扩展整定原则的配电网定值自动整定方法,首先配置保护类型,每个保护类型对应的定值项,以及每个定值项对应的计算原则和取值原则;其中,所述计算原则包括计算公式,和该定值项与计算结果之间需满足的条件;所述取值原则包括定值项取值方式;
接收到针对某开关的自动整定指令时,执行以下步骤:
获取所述开关的保护类型、所述开关所在出线上的所有开关的参数取值,以及这些开关的上下级拓扑关系;
根据所述保护类型获取待整定的定值项,并获取每个所述定值项相应的计算原则和取值原则;
对于每个定值项,根据所述定值项相应的计算原则、所有开关的参数信息和相应的取值原则,确定所述定值项的取值。
进一步地,所述计算公式为包含变量的数学式,其中,所述变量包括所述变量包括开关位置索引和参数名称。
进一步地,所述计算原则包括参与定值项取值的计算原则和用于后期校验的计算原则。
进一步地,所述确定所述定值项的取值包括:
获取所述定值项的所有计算原则,对于参与取值的一个或多个计算原则,根据计算公式和该定值项与计算结果之间需满足的条件,获取一个或多个该定值项需满足的取值区间;
基于所述一个或多个取值区间和所述定值项的取值原则,获取所述定值项的取值。
进一步地,获取该定值项需满足的取值区间包括:
对于参与取值的每个计算原则,解析所述计算原则中计算公式包含的一个或多个变量,所述变量包括开关位置索引和参数名称;
基于所有开关的参数取值,以及这些开关的上下级拓扑关系,得到所述一个或多个变量的参数取值,并将参数取值赋予相应变量;
若所述计算公式中的变量已全部赋值,执行计算得到计算结果,根据所述定值项与计算结果之间需满足的条件,得到取值区间。
进一步地,若所述计算公式中的变量未全部赋值,判断未赋值的变量是否为定值项:
若是,则获取所述定值项相应的计算原则和取值原则,执行所述定值项的取值的计算;若否,则所述计算公式由于变量缺少取值而无法计算,并生成错误提示信息。
进一步地,所述方法还包括:汇总所述出线上所有开关的定值项并存储。
一个或多个实施例提供了一种基于可扩展整定原则的配电网定值自动整定***,包括:
配置模块,用于配置保护类型、每个保护类型包含的定值项,每个定值项的计算公式、取值原则的配置,接收到配置完成指令后将信息存入存储模块;
定值整定模块,当接收到针对某开关的自动整定指令时,执行所述的定值自动整定方法。
一个或多个实施例提供了一种基于可扩展整定原则的配电网定值自动整定装置,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,该程序被处理器执行时实现:
生成用户交互界面,供用户配置保护类型,每个保护类型对应的定值项,以及每个定值项对应的计算原则和取值原则;其中,所述计算原则包括计算公式,和该定值项与计算结果之间需满足的条件;所述取值原则包括定值项取值方式;
当接收到针对某开关的自动整定指令时,执行以下步骤:
获取所述开关的保护类型、所述开关所在出线上的所有开关的参数取值,以及这些开关的上下级拓扑关系;
根据所述保护类型获取待整定的定值项,并获取每个所述定值项相应的计算原则和取值原则;
对于每个定值项,根据所述定值项相应的计算原则、所有开关的参数信息和相应的取值原则,确定所述定值项的取值。
一个或多个实施例提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现:
生成用户交互界面,供用户配置保护类型,每个保护类型对应的定值项,以及每个定值项对应的计算原则和取值原则;其中,所述计算原则包括计算公式,和该定值项与计算结果之间需满足的条件;所述取值原则包括定值项取值方式;
当接收到针对某开关的自动整定指令时,执行以下步骤:
获取所述开关的保护类型、所述开关所在出线上的所有开关的参数取值,以及这些开关的上下级拓扑关系;
根据所述保护类型获取待整定的定值项,并获取每个所述定值项相应的计算原则和取值原则;
对于每个定值项,根据所述定值项相应的计算原则、所有开关的参数信息和相应的取值原则,确定所述定值项的取值。
一个或多个实施例提供了一种配电***,应用所述的基于可扩展整定原则的配电网定值自动整定方法执行定值整定。
以上一个或多个技术方案存在以下有益效果:
本公开将定值整定所涉及的保护类型、每个保护类型对应的定值项,以及每个定值项对应的计算原则和取值原则等信息进行了抽象提取,建立关联数据库模型,并基于该数据模型提供了一种定值自动整定的方法。通过建立关联数据库模型,本公开所涉及的保护类型、每个保护类型对应的定值项,以及每个定值项对应的计算原则和取值原则等信息均可根据用户具体需求进行扩展配置;当计算原则发生变动时,仅需修改相应的表项即可,操作简单,无需从底层修改代码,降低了维护成本;且用户可自定义配置,避免了由于开发人员和用户之间沟通问题带来的错误。
附图说明
构成本公开的一部分的说明书附图用来提供对本公开的进一步理解,本公开的示意性实施例及其说明用于解释本公开,并不构成对本公开的不当限定。
图1为本公开实施例一基于可扩展整定原则的配电网定值自动整定方法流程图。
图2为本公开实施例的基于可扩展整定原则的配电网定值自动整定方法的具体流程图。
具体实施方式
应该指出,以下详细说明都是示例性的,旨在对本公开提供进一步的说明。除非另有指明,本文使用的所有技术和科学术语具有与本公开所属技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义。
需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本公开的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/ 或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。
在不冲突的情况下,本公开中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
实施例一
本实施例公开了一种基于可扩展整定原则的配电网定值自动整定方法,包括以下步骤:
首先划分保护类型、获取每个保护类型包含的定值项,每个定值项的计算公式、取值原则等内容,预存至***中,优选地,可通过数据库方式存储。
所述数据库中存储保护类型,每个保护类型对应的定值项,每个定值项对应的计算原则和取值原则。其中,
所述保护类型包括:保护类型编号和名称,见表1;
表1保护类型属性表示例
序号 保护类型
1 中间断路器保护
2 分支断路器保护
3 分界断路器保护
所述定值项包括:定值项编号、所属保护类型和名称,以及相应的计算原则和取值原则索引,表2为定值项相关属性的示例;
表2定值项属性表示例
序号 定值项 保护类型 计算原则 取值原则
1 相间一段 中间断路器保护 相应计算原则编号 相应取值原则编号
2 相间二段 中间断路器保护 相应计算原则编号 相应取值原则编号
3 零序一段 中间断路器保护 相应计算原则编号 相应取值原则编号
4 相间一段 分支断路器保护 相应计算原则编号 相应取值原则编号
5 相间二段 分支断路器保护 相应计算原则编号 相应取值原则编号
所述计算原则包括:计算原则编号、所属定值项、计算原则名称、计算公式、最终定值需满足的条件(等于、小于、大于、小于等于、大于等于)、以及是否参与取值。其中,计算公式即包含变量的数学公式组合,变量包括开关位置索引和参数名称,用于后续匹配相应的实际取值;“是否参与取值”为“否”的只用于后期校验定值是否存在风险。
表3为中间断路器保护类型相间一段定值项的计算原则示例;
表3中间断路器保护类型相间一段定值项的计算原则属性表示例
所述取值原则包括:取值原则编号、取值原则名称、计算原则情况(上限<下限、上限≥下限、所有条件都)、计算原则上限、计算原则下限、取值方式(取上限值、取下限值、取中间值、取固定值、取运行值)、固定值,表4为中间断路器保护类型相间一段定值项的取值原则示例;
表4中间断路器保护类型相间一段定值项的取值原则属性表示例
以上抽象出来的计算原则和取值原则的配置相互独立,便于用户针对性地修改或扩展整定原则。优选地,以上配置过程可通过可视化的方式进行,例如用户交互界面。
接收到针对某开关的自动整定指令时,执行以下步骤:
步骤1:获取所述开关的保护类型、所述开关所在出线上的所有开关的参数信息,以及这些开关的上下级拓扑关系;
步骤2:根据所述保护类型获取待计算的定值项,并获取每个所述定值项相应的计算原则和取值原则;
步骤3:对于每个定值项,根据所述定值项相应的计算原则、所有开关的参数信息和相应的取值原则,确定所述定值项的取值。
所述步骤3具体包括:
步骤3.1:获取某个定值项的参与取值的计算原则;
步骤3.2:解析所述计算原则中计算公式包含的一个或多个变量,以及所述计算原则需满足的条件;
步骤3.3:根据所述一个或多个变量的含义,以及步骤1获取的所有开关的参数信息和这些开关的上下级拓扑关系,赋予所述一个或多个变量相应的参数信息;
步骤3.4:判断所述计算原则中的变量是否全部已赋值,若是,执行步骤3.5,若否,执行步骤3.6;
步骤3.5:根据赋予的参数信息执行所述计算原则的计算,得到所述计算原则的值;
进一步判断所述定值项是否还存在其他未计算的参与取值的计算原则,若存在,重复执行步骤3.2-步骤3.5;若不存在,根据这些计算原则的值和需满足的条件生成一个或多个定值项的取值范围;
根据所述一个或多个定值项的取值范围和取值原则,确定所述定值项的取值;
步骤3.6:判断未赋值的变量是否为定值项,若否,记录本定值项为缺少数据参数不能计算的定值项,用于错误提示;若是,将所述定值项作为下一个待计算对象,获取所述定值项相应的计算原则和取值原则,重复执行步骤3.1-3.6;直至不存在需计算的定值项。
步骤4:根据各定值项计算原则中用于校验的计算原则执行整定值的验证;
步骤5:形成计算结果:汇总所有计算开关所有定值项的值;参数错误提示;计算原则校验情况。汇总所述出线上所有开关的定值项取值并存入数据库。
实施例二
本实施例的目的是提供一种计算装置。
本实施例的目的是提供一种计算机可读存储介质。
一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现:
生成用户交互界面,供用户配置保护类型,每个保护类型对应的定值项,以及每个定值项对应的计算原则和取值原则;其中,所述计算原则包括计算公式,和该定值项与计算结果之间需满足的条件;所述取值原则包括定值项取值方式;
当接收到针对某开关的自动整定指令时,执行以下步骤:
获取所述开关的保护类型、所述开关所在出线上的所有开关的参数取值,以及这些开关的上下级拓扑关系;
根据所述保护类型获取待整定的定值项,并获取每个所述定值项相应的计算原则和取值原则;
对于每个定值项,根据所述定值项相应的计算原则、所有开关的参数信息和相应的取值原则,确定所述定值项的取值。
实施例三
一种基于可扩展整定原则的配电网定值自动整定装置,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,该程序被处理器执行时实现:
生成用户交互界面,供用户配置保护类型,每个保护类型对应的定值项,以及每个定值项对应的计算原则和取值原则;其中,所述计算原则包括计算公式,和该定值项与计算结果之间需满足的条件;所述取值原则包括定值项取值方式;
当接收到针对某开关的自动整定指令时,执行以下步骤:
获取所述开关的保护类型、所述开关所在出线上的所有开关的参数取值,以及这些开关的上下级拓扑关系;
根据所述保护类型获取待整定的定值项,并获取每个所述定值项相应的计算原则和取值原则;
对于每个定值项,根据所述定值项相应的计算原则、所有开关的参数信息和相应的取值原则,确定所述定值项的取值。
实施例四
本实施例的目的是提供一种定值自动整定***。
一种基于可扩展整定原则的配电网定值自动整定***,包括:
配置模块,用于配置保护类型、每个保护类型包含的定值项,每个定值项的计算公式、取值原则的配置,接收到配置完成指令后将信息存入存储模块;
存储模块,接收配置模块发送的信息并存储;
定值整定模块,当接收到针对某开关的自动整定指令时,执行如实施例一所述的定值自动整定方法。
实施例五
本实施例的目的是提供一种配电***。
一种配电***,应用如实施例一所述的基于可扩展整定原则的配电网定值自动整定方法执行定值整定。
以上实施例二、三和四中涉及的各步骤与方法实施例一相对应,具体实施方式可参见实施例一的相关说明部分。术语“计算机可读存储介质”应该理解为包括一个或多个指令集的单个介质或多个介质;还应当被理解为包括任何介质,所述任何介质能够存储、编码或承载用于由处理器执行的指令集并使处理器执行本公开中的任一方法。
以上一个或多个实施例具有以下技术效果:
本公开将定值整定所涉及的保护类型、每个保护类型对应的定值项,以及每个定值项对应的计算原则和取值原则等信息进行了抽象提取,建立关联数据库模型,并基于该数据模型提供了一种定值自动整定的方法。通过建立关联数据库模型,本公开所涉及的保护类型、每个保护类型对应的定值项,以及每个定值项对应的计算原则和取值原则等信息均可根据用户具体需求进行扩展配置;当计算原则发生变动时,仅需修改相应的表项即可,操作简单,无需从底层修改代码,降低了维护成本;且用户可自定义配置,避免了由于开发人员和用户之间沟通问题带来的错误。
本领域技术人员应该明白,上述本公开的各模块或各步骤可以用通用的计算机装置来实现,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,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。本公开不限制于任何特定的硬件和软件的结合。
以上所述仅为本公开的优选实施例而已,并不用于限制本公开,对于本领域的技术人员来说,本公开可以有各种更改和变化。凡在本公开的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本公开的保护范围之内。
上述虽然结合附图对本公开的具体实施方式进行了描述,但并非对本公开保护范围的限制,所属领域技术人员应该明白,在本公开的技术方案的基础上,本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本公开的保护范围以内。

Claims (10)

1.一种基于可扩展整定原则的配电网定值自动整定方法,其特征在于,首先配置保护类型,每个保护类型对应的定值项,以及每个定值项对应的计算原则和取值原则;其中,所述计算原则包括计算公式,和该定值项与计算结果之间需满足的条件;所述取值原则包括定值项取值方式;
接收到针对某开关的自动整定指令时,执行以下步骤:
获取所述开关的保护类型、所述开关所在出线上的所有开关的参数取值,以及这些开关的上下级拓扑关系;
根据所述保护类型获取待整定的定值项,并获取每个所述定值项相应的计算原则和取值原则;
对于每个定值项,根据所述定值项相应的计算原则、所有开关的参数信息和相应的取值原则,确定所述定值项的取值。
2.如权利要求1所述的一种基于可扩展整定原则的配电网定值自动整定方法,其特征在于,所述计算公式为包含变量的数学式,其中,所述变量包括所述变量包括开关位置索引和参数名称。
3.如权利要求1所述的一种基于可扩展整定原则的配电网定值自动整定方法,其特征在于,所述计算原则包括参与定值项取值的计算原则和用于后期校验的计算原则。
4.如权利要求3所述的一种基于可扩展整定原则的配电网定值自动整定方法,其特征在于,所述确定所述定值项的取值包括:
获取所述定值项的所有计算原则,对于参与取值的一个或多个计算原则,根据计算公式和该定值项与计算结果之间需满足的条件,获取一个或多个该定值项需满足的取值区间;
基于所述一个或多个取值区间和所述定值项的取值原则,获取所述定值项的取值。
5.如权利要求4所述的一种基于可扩展整定原则的配电网定值自动整定方法,其特征在于,获取该定值项需满足的取值区间包括:
对于参与取值的每个计算原则,解析所述计算原则中计算公式包含的一个或多个变量,所述变量包括开关位置索引和参数名称;
基于所有开关的参数取值,以及这些开关的上下级拓扑关系,得到所述一个或多个变量的参数取值,并将参数取值赋予相应变量;
若所述计算公式中的变量已全部赋值,执行计算得到计算结果,根据所述定值项与计算结果之间需满足的条件,得到取值区间;
若所述计算公式中的变量未全部赋值,判断未赋值的变量是否为定值项:
若是,则获取所述定值项相应的计算原则和取值原则,执行所述定值项的取值的计算;若否,则所述计算公式由于变量缺少取值而无法计算,并生成错误提示信息。
6.如权利要求1所述的一种基于可扩展整定原则的配电网定值自动整定方法,其特征在于,所述方法还包括:汇总所述出线上所有开关的定值项并存储。
7.一种基于可扩展整定原则的配电网定值自动整定***,其特征在于,包括:
配置模块,用于配置保护类型、每个保护类型包含的定值项,每个定值项的计算公式、取值原则的配置,接收到配置完成指令后将信息存入存储模块;
定值整定模块,当接收到针对某开关的自动整定指令时,执行如权利要求1-6任一项所述的定值自动整定方法。
8.一种基于可扩展整定原则的配电网定值自动整定装置,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现:
生成用户交互界面,供用户配置保护类型,每个保护类型对应的定值项,以及每个定值项对应的计算原则和取值原则;其中,所述计算原则包括计算公式,和该定值项与计算结果之间需满足的条件;所述取值原则包括定值项取值方式;
当接收到针对某开关的自动整定指令时,执行以下步骤:
获取所述开关的保护类型、所述开关所在出线上的所有开关的参数取值,以及这些开关的上下级拓扑关系;
根据所述保护类型获取待整定的定值项,并获取每个所述定值项相应的计算原则和取值原则;
对于每个定值项,根据所述定值项相应的计算原则、所有开关的参数信息和相应的取值原则,确定所述定值项的取值。
9.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现:
生成用户交互界面,供用户配置保护类型,每个保护类型对应的定值项,以及每个定值项对应的计算原则和取值原则;其中,所述计算原则包括计算公式,和该定值项与计算结果之间需满足的条件;所述取值原则包括定值项取值方式;
当接收到针对某开关的自动整定指令时,执行以下步骤:
获取所述开关的保护类型、所述开关所在出线上的所有开关的参数取值,以及这些开关的上下级拓扑关系;
根据所述保护类型获取待整定的定值项,并获取每个所述定值项相应的计算原则和取值原则;
对于每个定值项,根据所述定值项相应的计算原则、所有开关的参数信息和相应的取值原则,确定所述定值项的取值。
10.一种配电***,其特征在于,应用如权利要求1-6任一项所述的基于可扩展整定原则的配电网定值自动整定方法执行定值整定。
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