电力系统继电保护可视化开发平台的研究

电力系统继电保护可视化开发平台的研究

论文摘要

电力系统的安全稳定运行如今已经成为影响国民经济快速稳定发展的重要因素之一,而在电力系统中,继电保护装置为确保电网的安全稳定运行发挥着极其重要的作用。如今,电网架构日益复杂且形式不一,对继电保护的个性化需求也日益突出,为此各专家学者针对继电保护装置开展了许多研究工作。在保护的开发过程中,经常碰到这样的问题:一方面,由于当前保护都采用物理底层开发模式,当硬件有所改动时需要花费大量的人力物力来进行调整,耗费大量的时间和人力;另一方面,当需要对保护的某一功能模块进行调整以满足电网的个性化需求时,由于各个模块之间耦合非常强,需要牵动整套保护使得工程量变的非常巨大甚至无法完成。电力系统继电保护可视化开发平台综合利用组件技术、现代数字式保护技术、数字仿真技术以及虚拟仪器技术,为适应电力系统个性化的继电保护开发提供了技术基础。该平台通过将保护各个功能模块解藕从而使得各个功能模块彼此独立,使得保护的各个功能模块的开发和升级变的简单。这样一方面可以缩短保护的开发周期,节省大量的人力物力;另外一方面可以很方面的满足电力系统继电保护的个性化需求;最后由于本平台的可视化特性,该平台方便可用于研究新型保护算法或原理,也可用于评测已有保护原理对于特定电网的适应性,还可用于电网事故后的保护动作行为分析。与已有的微机保护仿真系统相比,本系统具有如下突出特点:(1)基于虚拟仪器技术;(2)暂态仿真与测试;(3)集成化;(4)组件化;(5)仿真过程可视化和透明化,可以完整观察系统仿真过程以及保护内部动作情况;(6)保护性能评价。本文将Labview和ATP集成起来,利用ATP实现故障仿真,Labview实现保护仿真,采用了软件框架技术建立数字式保护的软件模型,在虚拟保护仿真系统中模拟物理保护装置,实现保护动作过程可视化、透明化,方便研究保护的新原理、新算法,高效地分析、诊断保护的不正确动作,评价保护动作行为,从而构成了完整的基于虚拟仪器的保护动态仿真与测试系统。该系统模块化设计,开放性好,集成度高,具有可视化功能,有利于观测保护内部动作情况,分析继电保护装置的动态特性。另外,本系统引入保护系统全自动化测试。虚拟仪器可与实际保护装置(即待测保护装置)并行连接,可利用虚拟仪器作为基准,校验实际装置。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 概述
  • 1.1 继电保护可视化开发的重要意义
  • 1.2 虚拟仪器
  • 1.2.1 虚拟仪器的概述
  • 1.2.2 虚拟仪器的特点
  • 1.3 图形化语言LABVIEW
  • 1.3.1 Labview 的特点
  • 1.3.2 Labview 的操作模板
  • 1.3.3 Labview 程序的基本结构
  • 1.4 本章小结
  • 1.4.1 研究内容
  • 1.4.2 全文结构
  • 第二章 保护算法组件
  • 2.1 保护算法组件分类
  • 2.2 采样、缓存元件
  • 2.2.1 采样单元
  • 2.2.2 缓存单元(Buffer)
  • 2.3 数字滤波组件
  • 2.4 测量组件
  • 2.5 保护动作判断元件
  • 2.6 本章小结
  • 第三章 保护逻辑
  • 3.1 引言
  • 3.2 三级模型、两级映射
  • 3.3 组件库
  • 3.3.1 结构化语言与图形语言(G 语言)
  • 3.3.2 组件分类列表
  • 3.4 纵联保护逻辑
  • 3.4.1 WXH-801 纵联保护原理以及功能配置
  • 3.4.2 纵联距离保护逻辑
  • 3.5 本章小结
  • 第四章 保护可视化测试系统
  • 4.1 系统意义
  • 4.2 系统总体设计
  • 4.2.1 系统总体结构
  • 4.2.2 系统软件开发平台
  • 4.2.3 系统硬件开发平台
  • 4.3 电网模型
  • 4.4 互感器模型
  • 4.4.1 CT 模型
  • 4.4.2 PT 模型
  • 4.5 保护性能评测指标
  • 第五章 系统测试
  • 5.1 引言
  • 5.2 单元测试用VI
  • 5.2.1 基于函数的单元测试VI
  • 5.2.2 基于暂态波形的单元测试VI
  • 5.2.3 基于COMTRADE 的暂态测试VI
  • 5.3 纵联距离保护测试
  • 5.4 本章小结
  • 第六章 全文总结
  • 6.1 本文研究所取得的成果
  • 6.2 课题展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 攻读硕士学位期间论文发表和科研成果情况
  • 相关论文文献

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