继电保护整定软件中故障计算模块改进和开发

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继电保护整定计算存在的问题与应对措施分析

继电保护整定计算存在的问题与应对措施分析

继电保护整定计算存在的问题与应对措施分析随着我国电网规模的不断扩大,电网等级不断提高,电力系统变得越来越复杂和庞大,为了保证电网的稳定性,对继电保护的研究变得十分重要,特别是对其整定計算方法的研究。

标签:电力能源;继电保护;整定计算;应对措施引言利用继电保护整定计算系统融合了多数整定人士的相关经验,对于加快实现整定的程序自动化和直观图形界面的多元信息交互有极大作用,并对工程用图、保护定值、设备参数等信息进行实时管理,提升继电保护整定效果,降低整定人员负担。

1继电保护配置任务及重要性继电保护装置的主要任务目标具体如下。

(1)电力系统中如果出现设备故障或者发现异常情况,发出异常的电流超过继电保护装置的最大电流时,执行跳闸动作,并对系统发出警报信号。

一般专业人员会对故障类型和故障位置进行判断,评判对电力系统的影响程度,避免维修过程中出现二次伤害。

(2)电路系统中的元器件出现短路和断路的情况,该系统就会产生一个选择性的信号,对具有故障电路的保护系统迅速断开,保证电路中的故障不会产生异常电流或电压的波动,对其他元器件造成击穿等现象,确保电力系统不会出现大面积损坏。

继电保护配置是系统的重要组成部分,具有维护和保证系统运行经济性和稳定性的作用,同时可以监控故障范围,防止事故发生。

2继电保护整定计算存在的不足和优化2.1断相口开路电压计算问题在对电力系统进行继电保护整定计算时,需要计算电网络中的电流和电压等电气量,特别是出现概率较大的由于电力系统震荡引起的非全相运行,需要对其正序网络进行开路电压计算。

因此,可以将系统中各发电机的等值电势和等值电阻用相应符号表示,当系统任意线路发生非全相运行时,运用叠加定理可以求出正序网络的开路电压。

虽然这个过程可以很精确地计算出开路电压值,但是计算量过大,不能运用在大规模电力系统中。

为了解决这个问题,首先运用网络H 参数法,将网络结构的影响考虑进来,把电力系统震荡过程中的发电机分成两个震荡群,同时,将端口选择为正序网络断相口和两个震荡群机组等效电动势端口。

继电保护整定计算及定值管理软件实用化探究

继电保护整定计算及定值管理软件实用化探究

继电保护整定计算及定值管理软件实用化探究摘要:文章主要结合自身工作经验,对继电保护整定计算及定值管理软件实用化进行一定的探究。

关键词:继电保护;整定计算;定值管理;实用功能科学技术的发展与创新,使得越来越多的新理论、新技术在电力系统中得到了广泛应用,使得电力系统中的大部分项目实现了自动化与智能化。

但在继电保护整定计算及定值管理软件方面由于没有充分实现自动化,导致其于现有的电力系统以及高速发展的科学信息技术不相适宜。

1 继电保护整定计算以某变电站为例,对继电保护的整定计算进行分析。

已知110kV线路的正序等值电抗XL=0.014,主变压器的正序等值电抗XT=0.166。

在AB、BC和BD 线路上均设有三段式电流保护,在变压器中设置了差动保护,需要对AB段进行整定计算。

如图:已知三段的可靠系数分别为1.25、1.15、1.15,自起动系数为1.5,返回系数0.85,系统的等值阻抗为18Ω。

最小值为13Ω。

则由于D母线短路电流较C母线更大,则保护应该与BD线路配合,BD段的动作电流为可靠系数乘以D母线的最大短路电流,即1.25×1254=1568A由此,AB段动作电流为可靠系数与BD段动作电流的乘积,即1.15×1568=1803A通过与被保护线路末端的最小短路电流对比,可以得出其反应的灵敏度,若小于1,则不满足要求,若大于1,则可以满足继电保护装置的动作要求。

2 继电保护整定计算功能及定值管理实用化分析2.1 模型建立模型建立就是对基础数据进行输入,它是实现整定计算系统功能的重要基础和首要前提,目前我国主要广泛应用的是图形化建模方式。

由于每种继电保护类型均有各自相适应的整定原则,因此在进行基础数据录入时,不仅要对继电保护一次、二次设备的参数进行录入,同时还需根据不同设备特定的整定原则初步进行人为排序,排序时应按优先级进行。

在建模时,与其他已经得到广泛应用的软件之间实现完美接口,不仅可以有效促进资源共享,还能大大降低重复劳动的力度,且在进行界面切换操作时,不需要启动其他程序,简便、易学,将极大提高使用者的工作效率。

继电保护整治方案

继电保护整治方案

继电保护整治方案1. 引言继电保护是电力系统中的重要组成部分,它起着检测异常情况和保护电力设备的作用。

然而,随着电力系统规模的不断扩大和设备复杂程度的增加,继电保护系统也面临着诸多问题,如参数设置不合理、信息传递延时等。

为了提高继电保护的可靠性和稳定性,必须对继电保护系统进行整治。

2. 整治目标继电保护整治的目标是确保电力系统能够快速、准确地对故障进行检测和保护,并恢复到正常工作状态。

具体包括以下几个方面: - 优化参数设置,提高继电保护的准确性和灵敏度 - 优化信息传递和处理机制,减少信息传递延时 - 引入先进的故障检测和判断算法,提高故障检测的准确性和速度 - 提供可靠的备份系统,保证继电保护系统的可靠性和稳定性3. 整治措施3.1 参数设置优化在继电保护系统中,合理的参数设置是确保系统正常运行和准确检测故障的前提。

对于不同类型的设备和系统,应根据实际情况进行参数设置的优化。

具体措施包括: - 根据设备的额定参数和运行状态,优化继电保护的参数设置,提高其准确性和灵敏度 - 检查并校准设备的测量参数,确保其准确性 - 定期对继电保护参数进行检查和调整,根据实际运行情况进行优化3.2 信息传递和处理机制优化为了提高继电保护系统的响应速度和准确性,需要对信息传递和处理机制进行优化。

具体措施包括: - 优化信息传递通道,使用高速、可靠的通讯网络,减少信息传递延时 - 引入分布式继电保护系统,将保护功能下放到各个子系统中,减少信息传递的距离和延时 - 配置并优化信息传递和处理的硬件和软件设备,提高处理速度和准确性3.3 引入先进的故障检测和判断算法目前,继电保护系统中普遍使用的是传统的故障检测和判断算法,这些算法在某些情况下存在检测和判断的误差。

为了提高继电保护的准确性和速度,应引入先进的故障检测和判断算法。

具体措施包括: - 研究和开发基于机器学习和人工智能的故障检测和判断算法,提高检测的准确性 - 引入基于模型的故障检测和判断算法,提高检测的速度和灵敏度 - 定期对继电保护系统进行算法更新和升级,保持其在最新技术的状态3.4 提供可靠的备份系统继电保护系统是电力系统中的关键组成部分,一旦出现故障或失效,将对电力系统的运行和设备的安全造成严重影响。

电厂继电保护整定计算及故障仿真系统开发应用

电厂继电保护整定计算及故障仿真系统开发应用

电厂继电保护整定计算及故障仿真系统开发应用摘要:应该说在现阶段继电保护过程中其自身的整定计算以及相应的故障仿真系统,不仅囊括了整定计算及其自身的定值管理,同时也有效的解决了当前保护定值计算过程中,其自身环节繁杂以及不宜管理等诸多问题。

本文就主要结合在整定计算过程中存在的问题与现状,对如何做好相应的整定计算以及与其相关的故障仿真系统其自身的应用与开发工作进行详细的探究与讨论。

关键词:现阶段;电厂;开发应用;整定计算;故障仿真;探究与讨论中图分类号:o434.19文献标识码: a 文章编号:一般来说,在现阶段的整定计算以及相应的管理过程中,其所涉及到的内容是非常繁琐复杂的,而且大都有着非常重要的责任,对其自身的安全性能要求也相对较高。

但由于种种原因,我国当前继电保护过程中其自身的整定计算,大都停留在其中的某个环节之上,很难进行全过程的有效管理,而且在真正的操作运行过程中也缺乏一些像参数以及保护配置还有保护定值等方面的分析管理工作。

本文就主要结合在整定计算过程中存在的问题与现状,对如何做好相应的整定计算以及与其相关的故障仿真系统其自身的应用与开发工作进行详细的探究与讨论。

主要功能及特性图形建模功能这项功能主要是通过利用一些已经选择好,且已经定义完整的相关线路以及所需的各种电气设备模块,在简化各种电气元件的制作以及绘制的同时,依据相应的提示菜单,来轻松简单的输入一些所需的参数,这样就能在制作具体图形的时候,可以实现对其的任意旋转以及自由缩放还有一块复制等多项使用功能,进而在运行过程中有效的避免出现一些连接不良的情况。

相关故障计算功能这一功能主要是利用一些专业工具来对相关的网络拓扑结构进行自动分析和研究,并据此来构建一个相对、合理科学的电网模型,这样就能在输入一定参数之后,就可以开展相应的计算工作。

不但在操作过程中省去了一些相对复杂繁琐的工作,像网络接点等,还能据此来对一些运行过程中突发的简单故障还有一些相对复杂的故障、助增系数、各序电流等诸多内容实施相应的零序互感计算;此外还能在运行过程中,实现各种运行方式的灵活有效运用;同时在其实际操作作业过程中,相关人员可以依据当前的故障点以及故障类型等对其中的过渡电阻进行具体设定;另外计算机在自身的运行过程中,也可以实现对其过程的有效监管与控制。

继电保护整定计算中故障计算的通用方法

继电保护整定计算中故障计算的通用方法


节 点 阻抗 矩 阵 以 对称 方 阵 为 主 , 结 合 节 点阻 抗 参 数 的 实 际 要 求 , 以故障分析统一计算的模型为主要依据 ,重 视原网节点与节点 阻抗 矩 阵 中 各 项 应 元 素 之 间 的 关 系 ,利 用 新 增节 点 的 有 关 制 约 因 素 即可 获得断相 口单位 电流产生的任意节点 电压。 3 . 2 断 相 口故 障 电流 的 计 算 断相 口故障 电流 的计算 需明确正序网断相 口开路 电压大 小以及 断相各序入端阻抗值,其计算方法如下所示 。 ( 1 )正序 网断相 口开路 电压 的计算 正序 网断相 口开路 电压的计算需明确涉及 网络操作系统 中母 线 的实际运行情况 ,计算发 电机 的等值 电势和等值阻抗 ,正序 网断相 口开路 电压 的计算步骤如下 图 2所示 。结合下 图 2中的实际要求即 可 计 算 出开 路 电压 。

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电 力 系统 的稳 定 性 是提 高 生活 质 量 、 保 持 社会 稳 定 的 重 要 手 段 , 在 电力系统中继 电保护系统发挥着至关重要 的作用 ,它是提高 电力 系统稳 定性的前提保障,运行 的高压设备禁止无保护运行 ,否则将 引发严重的用电安全事故。 继 电保 护 以 电力 系 统 中 的各 元 件 故 障 为 对象 , 主 要 目的 是 保 护 各元件的正常运行, 应 用 范 围 较 广 的 继 电保 护 判 据 主 要 有 电流 增 加 、 电压降低 以及 电流与 电压之 间发生相位 角变 化等 。继电保护系统均 采用安全 自动装置 ,这种模式在 电网系统中发挥着重要的作用 :第 它可 以反映各种类型 的故 障,保 障电网系统的安全;第二 ,它 可 以在第一 时间反映异常情况 ,降低安全故障造成的经济损失 ;第 三 ,它可 以引导变 电站 向自动化的方 向快速发展 。 2继 电保 护整定计算的工作内容

继电保护整定计算方法存在的问题与解决对策

继电保护整定计算方法存在的问题与解决对策

电力科技 继电保护整定计算方法存在的问题与解决对策赵倩雯(国网江苏省电力有限公司常州供电分公司,江苏 常州 213000)摘要:电力系统在实际运行当中,受到各项因素的影响而引起的故障日渐增多,不仅影响着电网的正常运行,还易造成区域断电事故。

继电保护整定计算方法当前应用比较广泛,但在其震荡状态没有全方位涉及,以及开路电压计算方法等实际操作中却经常会遇到一些阻碍性因素。

对此,这就应全面分析其计算方法中存在的各项问题,提出针对性的解决对策。

关键词:继电保护;整定计算方法;问题;解决对策在电网运行中,要想保证其安全性,不仅要有良好的继电保护装置,还要特别注意其中的整定计算问题。

由于继电保护之中相应定值的计算极为复杂,虽然一直以来都在不断改进,但依然存在一定局限,也暴露出来了一些问题。

倘若不及时进行处理分析,势必会给最终的计算结果带来一定影响,所以全面分析和解决整定计算方法中存在的问题就成为了当前一项极为重要的工作。

1 继电保护整定计算概述在当前电网当中,继电保护装置是极为重要的一部分内容,其保护方法众多,但都具有极为显著的固定化特性,极有可能和继电保护整定不相符合。

因此为了确保整定不受影响,就要根据整定计算原则,在离线计算整定值之后得到相应的保护方法[1]。

由于其整定计算具有一定整体性,所以必须明确继电保护的具体要求和原理。

同时不但要重点权衡电网的实际运行结构和具体要求,还要编制出可行性的整定原则。

一般常见的计算模式主要是相分量法与序分量法,实际计算时先将电气量计算出来,再把故障电气量作为基础计算整定值。

2 存在的问题与解决对策2.1 断相口开路电压计算实际进行整定计算时,由于过于重视整个运行线路在非全相运行并且有明显震荡下的电压和电流计算,从而使得开路电压在实际计算中产生了极大计算量。

出现这种问题的主要原因就在于,发电机其等值电势和阻抗参数的计算必须以暂态稳定的方式实现;同时,它们还会在整个系统网络结构的变化之下产生改变,所以实际计算时都必须对上述各项参数进行重新计算,加大了计算量[2]。

继电保护故障原理级装置级整定计算

继电保护故障原理级装置级整定计算

继电保护故障原理级装置级整定计算继电保护是电力系统中一项非常重要的技术基础,它可以为电力系统提供有效的保护措施,避免因故障所造成的电力系统损失,保障电力系统的安全稳定运行。

而继电保护的选型、设计、调试和运行维护等方面,都需要掌握一定的知识和技能。

其中,继电保护故障原理级装置级整定计算是继电保护最为核心的技术之一。

继电保护故障原理级继电保护故障原理级是指在继电保护中用来探测电力系统发生故障时产生的信号。

它是根据电力系统故障时的电量变化来确定的,是继电保护中最为核心和重要的部分。

故障原理级有不同的种类,常见的有电流故障原理级、电压故障原理级、差动故障原理级等。

装置级装置级是指继电保护故障原理级探测到故障信号后,根据特定的信号处理算法,产生的具体控制信号或操作指令。

它包括相应故障原理级所对应的装置,并且根据不同的电力系统特点和保护需求,有不同的装置级参数设置和调整方法。

整定计算整定计算是指继电保护故障原理级和装置级的参数设置和调整方法。

通过特定的数学模型和计算方法,确定继电保护故障原理级对应的装置级的参数。

整定计算需要充分考虑电力系统相应的负荷、电流、电压等因素,并且同时兼顾保护的可靠性和经济性。

在整定计算中,我们需要采用一些特定的参数,例如故障电流、动作时间、复位时间等。

这些参数的选择和调整需要根据电力系统的具体情况和保护要求进行合理的决策。

通常情况下,我们需要进行电力系统的仿真计算和分析,以确定最为合适的整定参数。

整定计算方法整定计算方法主要分为经验方法和解析方法两种。

经验方法是通过多年的实践经验,总结和归纳出的一些规律性参数。

这些参数比较简单易懂,能够快速的进行整定计算。

然而,经验方法缺乏理论基础,维护难度大,不适用于复杂的电力系统。

解析方法是通过建立电力系统的数学模型,以解析方式求解稳态和暂态的电流、电压等变量。

然后,针对不同的故障模式,通过对模型进行分析和处理,确定继电保护装置的参数。

解析方法有着较高的精度、灵活性和可靠性,但需要一定的数学功底和计算能力。

继电保护整定计算方法中的问题及解决措施

继电保护整定计算方法中的问题及解决措施

继电保护整定计算方法中的问题及解决措施在电力系统的实际运行中,由于自然因素、人为因素和设备故障等多种原因造成的事故不断增多,不仅干扰电网正常运行,而且造成配电网断线现象频繁发生。

导致区域停电,甚至可能导致严重的事件。

所以。

本文将对目前继电保护整定计算方法中存在的问题进行分析和探讨,研究解决问题的改进措施,希望能够达到相关单位借鉴的目标。

标签:继电保护整定计算方法探索与改进措施引言随着社会经济的快速发展,中国各行业对电力资源的需求也在不断增加。

电力企业必须不断扩大电网规模,配置大容量、高参数的电气设备。

当然,如何在保证用户电能质量的条件下保证电网的安全运行是非常重要的。

然而,随着电网电压序列的增加和電网容量的增加,电力系统的安全性和可靠性将受到很大的影响,如一些用户的电能质量的降低,这将使电力系统安全可靠地运行。

在电力系统的运行中,一旦一个元件发生短路或其他故障,线路中的继电器可以迅速地排除故障,有效地保证电力系统运行的安全性和可靠性。

因此,必须选择具有优良性能的继电保护装置来完成电力系统中的继电器来保证电气保护。

同时,继电保护整定计算方法也十分重要。

1继电保护整定计算方法的介绍如果电力系统中的继电保护装置能够安全可靠地运行,设计者必须考虑到继电保护装置的制造过程、机械部件的设计、安全运行、整定计算、全面维护等多个方面。

等等。

其中,准确使用继电保护整定计算可以保证继电保护装置的稳定运行,具有极其重要的作用和意义。

近年来,我国电网规模不断扩大,继电保护定值的计算方法也从最初的相依计算方法转变为基于计算机的计算。

这种变化在一定程度上适应了大数据时代的发展趋势,解决了计算工作中的时间拖延、工作量大、计算精度高等问题。

在电力系统中,继电保护整定计算是一项完整的计算工作。

要求相关运营商必须准确理解继电保护整定计算的基本原理,掌握电网运行的具体特点。

在实际继电保护整定计算中,首先要考虑的是电力系统的运行结构和运行要求。

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继电保护整定软件中故障计算模块改进和开发杨浩,张保会西安交通大学电气工程学院Email: yangh1988@摘要:针对目前通用可视化继电保护整定软件对于变压器图形无法显示具体绕组形式,从系统接线图中无法辨识故障零序通路的缺陷,本文设计了变压器绕组接线形式同步显示功能,使得设计人员从系统连接图中就对故障后零序通路一目了然。

针对现有软件故障计算模块采用线状结构,使得故障设置工作量大的缺陷,提出了故障计算的树状层次结构,一次设置就可集成后续继电保护整定计算所需要的各种故障模式,显著减少了故障设置环节上的人工工作量。

在介绍软件总体界面的基础上,展示了改进后的变压器图形显示功能,并通过与常用故障计算软件的对比验证了本文所提出故障计算树状层次结构的正确性和优越性。

关键词:故障计算;可视化;继电保护;数据库Improvement and Implementation of the Power System Fault Calculation Module in Relay Protection SoftwareYang Hao, Zhang BaohuiSchool of Electrical Engineering, Xi’an Jiaotong UniversityEmail: yangh1988@Abstract: Current visualization relay protection setting software cannot impress winding connection form when painting transformers.This paper puts forward transformer winding connection form synchronous function to overcome the shortcoming, through which zero sequence circuit can be distinguished easily be designers. Moreover, all existing fault calculation module adopt linear structure, which would lead much labour in the process of protections setting. This paper also puts forward a novel kind of tree structure to remarkably decrease human workloads for fault calculation setting. Only through once setting, all fault settings for the follow-up relay protection can be finished. Firstly the whole software interface is introduced. Secondly the novel transformer winding connection form display function is introduced. Finally the correctness and superiority of the proposed tree structure of fault calculation is validated by comparisons with other commonly used power system commercial software.Keywords: Fault Calculation; Visualization; Relay Protection; Data Base1 引言继电保护作为保障电网安全稳定运行的第一道防线,是电力系统安全保障体系的重要组成部分,担负着电力系统安全运行的重要职责[1]。

在继电保护整定计算中,需要进行大量的的故障计算作为整定计算的基础,故障计算的正确与否,直接影响到整定计算的结果[2],因此故障计算模块功能的强弱将直接影响整个软件的品质和竞争力。

虽然故障计算程序已普遍嵌入到继电保护整定软件得到广发应用,但其仍存在着功能单薄,设置简陋等不足[3-5]。

首先由于目前几乎所有电力系统计算软件都采用标准化图形表示不同接线绕组形式的变压器,无法让整定人员从一次接线图上只管看出对于故障分量影响极大的网络零序通路。

其次,一次计算通常仅能计及指定短路点在某一短路类型下的故障结果,而要对全网的线路和元件配备继电保护装置,就必然导致技术人员在故障条件设置环节上耗费大量人力。

由上述问题造成的不变,制约了传统故障计算程序的实用性和灵活性。

本文针对上述问题,实现了变压器图形绘制模块绕组接线行书同步显示功能,提出故障计算的树状层次结构集成原本分散的技术人员故障设置工作量。

详细介绍了用户界面,功能和程序内部结构,并与常用软件计算结果进行了对比。

2 软件总体界面资助项目:国家电网公司大电网重大专项资助(SGCC-MPLG030-2012)N-608N-608在前期的开发过程中,运用VC++语言完成了发电机组图形建模模块,该模块实现了与软件底层数据库的数据同步和双向交互,用本文开发的软件所画的一个IEEE3机9节点的电气连接图如图1所示.图1 软件界面总体效果3 变压器绕组接线实时显示功能将电气元件及其连接关系直观地图形化表达是计算机技术的发展为继电保护整定计算领域带来的革命性成果之一。

目前所有成功的商业化软件都包含了可视化思想,可视化具体到电力系统计算软件领域,可视化带来的便利主要体现在两个方面:1) 电气元件接线图的绘制;2) 参数设置面板和计算命令面板。

在考察了现今通用的涉及继电保护整定计算的软件之后,发现在上述第(1)条电气元件接线图的绘制中没有一款软件考虑到变压器的具体接线形式,都统一画成变压器的标准符号,仅仅从图上根本无法看出网络的零序通路,要得知各个变压器的接线形式,必须再到图上双击相应的元件图形打开参数面板一一查看,这是极为不方便的。

但令人不解的是,目前所有的软件都没有考虑到这一点,本本基于以上考虑力求弥补这点普遍存在的不足,使得变压器图形能够直接反映绕组的具体接线形式。

用户通过双击变压器参数设置面板,如下图所示。

图2 变压器接线接线设置面板面板右侧一栏给出了变压器绕组接线形式的选择,当用户双击相应的绕组类型按钮时变压器图形会自动适应选中的接线形式。

下图给出了参数面板上五种选择对应的五种图形情况。

图3 变压器绕组接线形式直观显示功能实现效果图T1: YN-△T2: YN-Y T3: YN-YNT4:YN-△ YN 侧经过阻抗接地 T5:YN-YN YN 侧经过阻抗接地从图中可以看出,通过本软件的改进,在绘制不同接线形式的变压器时,程序将会根据用户的选择直观反映变压器绕组的接线形式,使得系统的零序通路一目了然,这是以往所有电力系统计算软件所不具备的。

4 树状故障计算结构4.1 改进意义传统的故障一次故障计算都仅能计算指定短路点在一种短路类型下的故障,如果要在一点做N 种类型的故障计算,或在全网络的N 个节点做故障,用户需要发出N 次计算命令。

尤其当网络结构发生变化,如引入N-1原则校验时,那么用户不得不去原始数据表中手动反复修改线路的运行状态。

由上述实际问题造成的不变,极大制约了故障计算程序的可用性和灵活性。

针对于此,开发出能满足用户多层次多方面复合型需求的故障计算模块,具有积极的现实意义。

该模块作为继电保护整定软件的核心模块,其品质的提升也将促进母体软件的竞争力。

4.2 改进前后结构对比传统的故障计算模块采用线状结构, 这样的结构每次设置只能计及一种网络结构下单节点的单类型故障。

如下图所示图4 传统故障计算的线状层次结构示意图本文对此做出改进,提出树状结构,如下图所示:N-608图5 故障计算的树状结构示意图容易看出一次计算计及的故障模式是原来的N 倍,N 是每层间分支数的乘积,而人工设置所需的工作量降低为原来的N 分之一。

当网络充分大时,效率提升十分显著。

4.2 故障计算模块界面设计在改进后的故障计算模块里,用户将会有一种全新的体验:在友好的可视化界面上,用户只需要作一轮选择,通过双击写有功能说明的相应行,轻松完成一系列故障方式的预设置。

下图给出了本模块最顶层的用户界面:图6 故障计算模块顶层界面可以看出用户的选择区域有六块,分别对应图5的6层,所有选项功能说明都附带在选择按钮上,一目了然。

设置时,只需双击相应行,输入相应原始数据就可完成设置。

4.3分层次功能介绍在研究了整定计算需要假设的各种故障方式以后,发现可以讲设置过程可以分为六个步骤,下面将重点介绍其中几个步骤的意义。

4.3.1 设置短路点该步骤用户界面如下所示。

图7 设置短路点选择区域现有整定软件中每次故障计算只能做全网一个点上一种类型的短路,而故障计算是为后面的整定计算服务的,如果保护在每一条线路上安装,则成全网的故障计算就需要整定人员重复故障设置工作,工作量很大。

考虑此本软件为用户提供10种设置短路点的方法(可下拉滚动条),基本覆盖实际计算中短路点设置的所有可能性,把整定人员从大量重复性劳动中解放出来,也减少了在短路点设置上人为的疏忽和遗漏,也提高了故障计算的效率和准确率。

4.3.2 设置观测线路和节点该步骤用户界面如下所示。

图8设置观测线路和节点选择区域传统的故障计算程序,对观测哪些线路和节点不予考虑,由此导致的结果是不论网络规模的大小,所有线路线路上的故障电流,所有节点上的故障电压都将被计算一遍,这样带来的弊病有两点:其一,用户真正关心的那些线路和节点数据将淹没在庞大的无效数据中,给相关人员搜索有效信息带来相当的难度。

其二,为了计算那些占大多数的无效数据,程序耗费了大量不必要的内存开支,大大延缓了计算速度,尤其当系统规模过于庞大时,甚至会造成死机。

基于以上问题,受启发于潮流计算中的“稀疏矩阵技术”,让用户输入关心的线路和节点,计算过程只涉及所关心的电气量。

4.3.3 形成断线方式图9 形成断线方式选择区域现有的故障计算程序中不考虑电网的操作断线,然而实际的电力系统中,因为检修或N-1校验需要等原因断线操作时有发生,而电力系统元件中数量最多的是线路,已往拓扑结构每发生一次变化,就去网络原始信息文件中手动修改元件的运行状态,再回来计算,周而复始,工作量相当大,不但效率低下而且容易发生人为失误。

本软件在考虑了各种断线操作的特点以后,将繁琐的人工操作集成分化为四种类型。

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