[发明专利]一种基于5G无线通信的高低压联动智能控制系统在审
申请号: | 202210652790.6 | 申请日: | 2022-06-10 |
公开(公告)号: | CN115395635A | 公开(公告)日: | 2022-11-25 |
发明(设计)人: | 李玍;廖淑杨;陈岳云;郭春;陈清乐;谢木传;孔祥增;戴寿传;张新强;卢光勇;张清乾;肖荣洋;王蕾;苏华;江翰锋;詹颖颖;赖昱辰;黄美华;刘益鹏;刘妍立 | 申请(专利权)人: | 国网福建省电力有限公司;国网福建省电力有限公司龙岩供电公司 |
主分类号: | H02J9/06 | 分类号: | H02J9/06;H02H7/22;G08C17/02 |
代理公司: | 福州元创专利商标代理有限公司 35100 | 代理人: | 郭东亮;蔡学俊 |
地址: | 350003 福*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 无线通信 低压 联动 智能 控制系统 | ||
1.一种基于5G无线通信的高低压联动智能控制系统,通过制定高低压联动智能控制系统逻辑,使配电网在高低压联动智能控制系统中实现低压可靠供电,其特征在于:所述控制系统在配电线路高压侧的变电站出线处设有线路分段开关,配电线路的高压出线和分支线路之间设有分界开关,线路分段开关、分界开关均配置有5G通信装置和高压智能控制器;高压侧的电源经变压器降压后形成低压侧母线处的进线电源;
所述控制系统在配电线路低压侧处设有作为低压母线联络开关的低压分段开关,所述低压分段开关配置5G通信装置和低压智能切换模块,日常处于热备用状态;所述低压母线的进线开关为智能开关,能够与低压分段开关处的低压智能切换模块进行信息交互;
高压侧的线路分段开关、分界开关通过5G通信装置和电力专属UPD所构建的5G承载网,与低压智能切换模块进行信息交互,使低压分段开关能够自动把低压母线的供电源切换为可用的供电源。
2.根据权利要求1所述的一种基于5G无线通信的高低压联动智能控制系统,其特征在于:所述控制系统实施时,先使配电线路工作于低压的双电源两母线分段运行供电方式,再于高压开关处配置高压智能控制器及5G通信装置,于低压智能分段开关处配置低压智能切换模块及5G通信装置;然后,再进行5G通道建设及网络参数优化,组成基于5G通信的高低压联动控制系统。
3.根据权利要求1所述的一种基于5G无线通信的高低压联动智能控制系统,其特征在于:所述高低压联动智能控制系统逻辑,其实施流程包括以下步骤;
步骤S1、进行配电相关保护定值的设置;
步骤S2、高压智能控制器和低压切换模块实时采集配电线路高压侧、低压侧的电信号数据,采集的电信号数据包括电压、电流、合分位数据;
步骤S3、低压智能切换模块根据采集到的信号进行保护逻辑判定,通过控制低压分段开关来实现低压侧电源的可靠切换。
4.根据权利要求3所述的一种基于5G无线通信的高低压联动智能控制系统,其特征在于:所述线路分段开关包括开关Z07、开关Z08、开关Z23、开关Z22;所述分界开关包括开关Z12和开关Z27;所述低压分段开关包括分段开关(4012);所述智能开关包括第一开关(4001)、第二开关(4002)。
5.根据权利要求3所述的一种基于5G无线通信的高低压联动智能控制系统,其特征在于:步骤S1中,相关保护定值的设置方法是:根据线路的实际运行情况,设置开关Z07、开关Z08、开关Z12及开关Z22、开关Z23、开关Z27处的高压智能控制器保护电压定值U定、保护电流定值I定、零漂值I零,以及低压智能切换模块处的进线低电压定值U’定和有流闭锁电流定值I’定。
6.根据权利要求5所述的一种基于5G无线通信的高低压联动智能控制系统,其特征在于:步骤S2中,在相关保护定值设定完成后,高压智能控制器实时采集高压开关处电压模拟量U、电流模拟量I、开关合分位信号YXH、YXF;低压智能切换模块实时采集低压母线的进线开关处电压模拟量U’、电流模拟量I’及合分位信号YXH’、YXF’。
7.根据权利要求6所述的一种基于5G无线通信的高低压联动智能控制系统,其特征在于:所述控制系统在运行中,若配电线路出现永久性的高压侧故障,则高压智能控制器感知到故障信息后,跳开故障点前端的开关,隔离故障;若随后重合闸不成功,即重合于故障线路,则故障线路处的分界开关Z12或Z27监测到无压无流,则配电线路高压侧发送启动命令,低压智能切换模块启动以进行低压侧的电源点切换,低压智能切换模块将结合配电线路低压侧监测到的信息,决定是否断开失电电源点,合上低压分段开关,由另一电源点为两段低压母线供电。
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