2.3.3 外联线路的判断。由于外联变电站未接入地调系统无法采集断路器位置,由调度员根据运行方式人工设置外联变电站断路器位置,判断方法与内联线路一致。
2.4 变压器
2.4.1 判断逻辑。通过判断高压侧与中压侧的断路器或隔离开关的状态遥信及有功遥测值综合判断。综合考虑遥信和遥测两部分用于判断设备侧的运行状态。高压侧与中压侧同时为分位,则认为变压器停电,只要其中之一为合位则认为变压器带电。加上中压测是考虑110千伏主变高压侧停电,而中压测和低压侧带电运行不作为主变停电处理。
2.4.2 阈值设置。高压侧、中压侧断路器由合到分时加判有功量测值,零漂值设为0.005兆瓦,由分到合不判有功量测零漂。
2.4.3 延时判断。判断高压侧、中压侧断路器遥信状态持续延时判断10秒,防止站端装置异常跳变或断路器位置信号抖动造成的频发。
2.4.4 只要推送主变停电或复电事件,按照表格中的高、中、低三侧的切换前和切换后状态。即如果某主变停电,那么三侧的状态变化都要从1变为0。
3 结语
通过合理设置一次设备停复电判断逻辑,尽可能地避免了由于数据错误造成的输变电设备状态切换误推送,根据地调自动化系统特点,结合一次设备状况,针对不同的一次设备设定相应的输变电停电事件判断规则,制定状态切换策略,对输变电设备停电事件的判断逻辑进行更为细致的设定,提高电能质量在线监测系统状态切换的准确率,提升同业对标指标。
参考文献
[1] 何欣,戴亮,薛鑫,赵红.电网电能质量在线监测系统与地调调度支持系统交互平台建设探讨[J].电气时代,2015,(3).
[2] 谢善益,杨强,王彬,周刚.开放式输变电设备状态监测信息平台设计与实现[J].电力系统保护与控制,2014,(23).