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一种传统电网改扩建增配变电智能监控方法

摘要

本发明提供了一种传统电网改扩建增配变电智能监控方法,具体包括获取电网基础数据,建立计算机仿真模型,数据演算及记录保存等五步。本发明方法简单,数据监控效率高,一方面可及时高效的获得电网扩建后的各项运行数据监控信息,且监控过程自动化程度高,在可直观得出电网中各设备运行参数的同时,另可对电网改建后结构构建不足及改建设备运行故障隐患进行预判,从而有助于提高电网结构完整性和可靠性,同时另有助于降低电网运行故障率,提高电网运行稳定性和安全性。

著录项

  • 公开/公告号CN105305613A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2016-02-03

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 江苏阳澄电力建设有限公司;

    申请/专利号CN201510401521.2

  • 申请日2015-07-09

  • 分类号H02J13/00;

  • 代理机构苏州慧通知识产权代理事务所(普通合伙);

  • 代理人黄建月

  • 地址 215347 江苏省苏州市昆山开发区金沙江北路1878号1号房

  • 入库时间 2023-12-18 14:02:07

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2017-08-08

    授权

    授权

  • 2016-03-02

    实质审查的生效 IPC(主分类):H02J13/00 申请日:20150709

    实质审查的生效

  • 2016-02-03

    公开

    公开

说明书

技术领域

本发明涉及一种电网扩建后的监控管理方法,确切地说是一种传统电网改 扩建增配变电智能监控方法。

背景技术

目前电能是当今社会的重要能源之一,有着极为广泛的应用,在进行电能 供给时,往往需要通过覆盖面较大的供电电网对电力用户进行电能供给,在电 网的实际运行中发现,电力用户情况变化频繁,能耗增加速度较快,因此经常 需要对电网的供电能力进行扩容扩建改造,而在改造后,电网新增的改建部分 与原始电网间的供电兼容性成为了困扰电网扩容扩建改造的重要问题,但由于 电网的覆盖面域极广,因此导致电网中所包括的设备数量及种类几多,且扩容 扩建改造位置灵活性强分布范围广,因此进一步加剧了扩建后电网监控难度, 给电网运行造成了极大的负担,目前常用的电网监控方式主要依靠人工对电网 系统中各变配电站所进行监控,因此导致数据获取效率低下,且易受人为因素 影响,数据获取精度低,也不能十分高效便捷的获得电网运行的直观数据,从 而增加了电网监管工作的工作负担,于此同时,由于数据采集不及时,数据量 巨大,因此也造成了对电网设备故障隐患预判工作滞后,因此无法及时有效的 发现电网运行故障隐患,针对这一现状,迫切需要开发一种全新的电网扩建后 的监控管理方法,以满足实际使用的需要。

发明内容

本发明的目的是提供本发明提供一种传统电网改扩建增配变电智能监控方 法。

为了达到上述目的,本发明提供如下技术方案:

一种传统电网改扩建增配变电智能监控方法,包括如下步骤:

第一步,获取电网基础数据,根据待监控电网结构,分别对电网改建前数 据和改建后的数据进行采集,然后对采集到的数据进行比对,得出电网改建前 后参数数据变化,并对改建位置的电气设备设远程检测终端;

第二步,建立计算机仿真模型,利用计算机通过网络获取电网改建前数据 和改建后的数据和改建位置的电气设备运行数据,并根据所收集到的电网改建 前数据和改建后的数据分别建立电网仿真数据模型,并根据改建后电网实际运 行参数同时对改建前和改建后电网仿真数据模型进行运行并比对,同时另对改 建位置的电气设备运行数据进行全程监控;

第三步,数据演算,根据改建前和改建后电网仿真数据模型仿真运行所获 得的参数进行比对,验证电网改建前与电网改建后运行状态,并对改建后电网 存在的不足进行记录,另将电力设备、供电电缆等的使用折旧率、运行损耗及 理论使用寿命等数据引入到改建后电网仿真数据模型中,并随改建后电网运行 仿真模型仿真运行同步运算,并获得各设备的理论折旧数据及故障数据,从而 得出理论供电设备运行隐患点及故障发生预订时间;

第四步,现场验证,根据第三步中得到的演算数据,一方面对改建后电网 存在的不足进行二次改造,另一方面对改建位置的电气设备各电气设备根据理 论供电设备运行隐患点及故障发生预订时间,进行现场现场检测,当检测到设 备存在故障隐患时则进行及时排除并在电网运行仿真模型中该设备位置处标 记,且同时按照维修后的时间点重新计算得出该设备的理论供电设备运行隐患 点及故障发生预订时间,若无故障隐患时,则在电网运行仿真模型中该设备位 置处进行故障隐患标记,并进行专项监控,同时在完成电网二次改建及故障隐 患排除后,另将数据重新引入第三步中进行演算;

第五步,记录保存,对电网运行仿真模型运行数据及设备维修数据进行定 期保存,且数据保存更新时间不大于24小时,所存储的数据保存时间按不低于

3年。

进一步的,所述的第一步中的所采集的数据包括在该电网的各级变配电站、 电力输送电路及电力用户供电数据。

进一步的,所述第二步中的网络为SPGuru电力调度数据网、物联网或无线 数据通讯网络。

本发明方法简单,数据监控效率高,一方面可及时高效的获得电网扩建后 的各项运行数据监控信息,且监控过程自动化程度高,在可直观得出电网中各 设备运行参数的同时,另可对电网改建后结构构建不足及改建设备运行故障隐 患进行预判,从而有助于提高电网结构完整性和可靠性,同时另有助于降低电 网运行故障率,提高电网运行稳定性和安全性。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施 例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述 中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付 出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明工艺流程图。

具体实施方式

下面将结合本发明的附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显 然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于 本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得 的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

如图1所示的一种传统电网改扩建增配变电智能监控方法,包括如下步骤:

第一步,获取电网基础数据,根据待监控电网结构,分别对电网改建前数 据和改建后的数据进行采集,然后对采集到的数据进行比对,得出电网改建前 后参数数据变化,并对改建位置的电气设备设远程检测终端;

第二步,建立计算机仿真模型,利用计算机通过网络获取电网改建前数据 和改建后的数据和改建位置的电气设备运行数据,并根据所收集到的电网改建 前数据和改建后的数据分别建立电网仿真数据模型,并根据改建后电网实际运 行参数同时对改建前和改建后电网仿真数据模型进行运行并比对,同时另对改 建位置的电气设备运行数据进行全程监控;

第三步,数据演算,根据改建前和改建后电网仿真数据模型仿真运行所获 得的参数进行比对,验证电网改建前与电网改建后运行状态,并对改建后电网 存在的不足进行记录,另将电力设备、供电电缆等的使用折旧率、运行损耗及 理论使用寿命等数据引入到改建后电网仿真数据模型中,并随改建后电网运行 仿真模型仿真运行同步运算,并获得各设备的理论折旧数据及故障数据,从而 得出理论供电设备运行隐患点及故障发生预订时间;

第四步,现场验证,根据第三步中得到的演算数据,一方面对改建后电网 存在的不足进行二次改造,另一方面对改建位置的电气设备各电气设备根据理 论供电设备运行隐患点及故障发生预订时间,进行现场现场检测,当检测到设 备存在故障隐患时则进行及时排除并在电网运行仿真模型中该设备位置处标 记,且同时按照维修后的时间点重新计算得出该设备的理论供电设备运行隐患 点及故障发生预订时间,若无故障隐患时,则在电网运行仿真模型中该设备位 置处进行故障隐患标记,并进行专项监控,同时在完成电网二次改建及故障隐 患排除后,另将数据重新引入第三步中进行演算;

第五步,记录保存,对电网运行仿真模型运行数据及设备维修数据进行定 期保存,且数据保存更新时间不大于24小时,所存储的数据保存时间按不低于 3年。

本实施例中,所述的第一步中的所采集的数据包括在该电网的各级变配电 站、电力输送电路及电力用户供电数据。

本实施例中,所述第二步中的网络为SPGuru电力调度数据网、物联网或无 线数据通讯网络。

本发明方法简单,数据监控效率高,一方面可及时高效的获得电网扩建后 的各项运行数据监控信息,且监控过程自动化程度高,在可直观得出电网中各 设备运行参数的同时,另可对电网改建后结构构建不足及改建设备运行故障隐 患进行预判,从而有助于提高电网结构完整性和可靠性,同时另有助于降低电 网运行故障率,提高电网运行稳定性和安全性。

以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于 此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到 变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应 所述以权利要求的保护范围为准。

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