一种用于智能微网能源调控的防误闭锁方法转让专利

申请号 : CN201410069169.2

文献号 : CN104882961B

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发明人 : 刘粤海宋运团逄凌志孙晓明欧阳默

申请人 : 珠海优特电力科技股份有限公司

摘要 :

本发明提供了一种用于智能微网能源调控的防误闭锁方法,通过访问控制器存储器中预先保存的防误规则数据和设备实时状态信息,对智能微网控制器自动控制策略生成或控制策略执行时产生的遥控合闸或遥控分闸操作先进行防误闭锁运算,控制策略生成时若存在为防误闭锁状态的操作,则该操作不能被控制策略收纳;控制策略执行时若存在为防误闭锁状态的操作,则该控制策略退出执行。同样地,对人工发起的远程遥控操作命令,也进行防误闭锁判断,在闭锁状态下拒绝执行遥控操作。本发明有效提高了复杂微网系统的安全和稳定,弥补了硬件防误闭锁的不足。

权利要求 :

1.一种用于智能微网能源调控的防误闭锁方法,其特征在于,智能微网控制器在微网调节控制能源的调控策略生成时,对调控策略的每个步骤逐个进行防误逻辑判断,将逻辑正确的调控步骤纳入调控策略,将逻辑错误的调控步骤排除在调控策略之外;所述用于智能微网能源调控的防误闭锁方法的调控策略根据设定规则自动产生,用于平衡微网的运行状态,调控策略中包含遥控操作指令。

2.根据权利要求1所述的一种用于智能微网能源调控的防误闭锁方法,其特征在于,智能微网控制器在微网调节控制能源的调控策略执行时,对调控策略的每个步骤执行前进行防误逻辑判断,若逻辑正确才执行该步骤,如果逻辑错误,则跳过本调控步骤或退出本次调控策略执行。

3.根据权利要求2所述的一种用于智能微网能源调控的防误闭锁方法,其特征在于,防误逻辑判断的方法为:根据预先保存的防误逻辑规则数据,以及防误逻辑规则数据中所包含设备的当前实时量或调控策略中前期步骤实施后的预计量值,进行逻辑运算,得出防误逻辑结果:逻辑正确或逻辑错误。

4.根据权利要求3所述的一种用于智能微网能源调控的防误闭锁方法,其特征在于,所述防误逻辑规则数据包含设备关联关系和获取的设备实时量,设备实时量包括反映设备开关状态的遥信值,或反映设备运行过程的遥测量。

5.根据权利要求1所述的一种用于智能微网能源调控的防误闭锁方法,其特征在于,调控策略生成还包括如下步骤:以设备优先调控顺序依次搜索可控设备,单个调控操作为调控策略的一个步骤组成;调控策略生成时,如果某一个调控操作被判定为逻辑错误,则该调控操作对应的步骤不纳入到调控策略中,而是以设备优先调控顺序继续查找下一符合条件的可调控设备。

6.根据权利要求4所述的一种用于智能微网能源调控的防误闭锁方法,其特征在于,对于人工远程发起的遥控操作指令进行防误闭锁逻辑判断,防误逻辑判断结果为错误的远程遥控操作指令会被否定而不执行操作。

7.根据权利要求6所述的一种用于智能微网能源调控的防误闭锁方法,其特征在于,调控策略生成的防误闭锁流程包含以下步骤:S100、获得调控目标参数;

S110、调控策略开始生成,策略管理模块根据用户预先设定的调控优先级顺序,依次查找可以调控的设备;

S120、调控策略查到了能够操作的设备,并产生了一条操作指令;

S130、如果步骤S120产生的操作指令为遥控操作,则调用防误模块接口,传入要操作的设备代号,防误模块读取预先存储的防误规则数据和各相关设备的实时状态信息,得出要操作的设备是否处于闭锁状态;

S140、对于闭锁状态的设备,流程返回到S120步骤,继续查找可操作设备;对于非闭锁状态的可操作设备,该操作步骤纳入到生成的调控策略中;

S150、判断是否达到调控目标;

S151、达到调控目标,即成功生成调控策略;

S160、暂未达到调控目标时,要判断是否所有可以操作的设备选项都查找完成,如果没有,则转到S120步骤继续查找,如果查找完成,则表示所有可以操作的设备都达到不调控目标,即转入步骤S161:策略生成失败。

8.根据权利要求6所述的一种用于智能微网能源调控的防误闭锁方法,其特征在于,调控策略执行的防误闭锁的流程包含以下步骤:S200、从要执行的调控策略中提取单个步骤;

S210、判断策略步骤是否为遥控操作;

S220、如果为遥控操作,则调用防误模块接口,传入要操作的设备代号,防误模块读取预先存储的防误规则数据和各相关设备的实时状态信息,得出要操作的设备是否处于闭锁状态;如果为闭锁状态则直接跳到S250退出调控策略执行;

S230、如果为非闭锁状态遥控操作,则下发调控策略中的遥控命令到执行装置;

S240、判断该调控策略是否已经全部执行完成,没有完成则跳到S200继续执行;

S250、策略执行退出。

9.根据权利要求6所述的一种用于智能微网能源调控的防误闭锁方法,其特征在于,远程人工遥控的防误闭锁流程包含以下步骤:S300、智能微网控制器接收到远程遥控指令;

S310、调用防误模块接口,传入要操作的设备代号,防误模块读取预先存储的防误规则数据和各相关设备的实时状态信息,得出要操作的设备是否处于闭锁状态;

S311、对于处于防误闭锁状态的遥控指令,则向通信发起方响应否定遥控报文,拒绝执行遥控操作;

S320、对于处于非闭锁状态的遥控指令,不影响其执行,继续下发的执行实际操作的执行装置,执行遥控动作,包括合闸操作或分闸动作;

S330、响应遥控肯定报文给遥控发起方,成功完成本次遥控操作。

说明书 :

一种用于智能微网能源调控的防误闭锁方法

技术领域

[0001] 本发明涉及电力行业控制方法技术领域,特别是涉及一种用于智能微网能源调控的防误闭锁方法。

背景技术

[0002] 智能微网系统由分布式电源、储能装置、逆变装置、专用控制装置、负荷监控和保护装置组成,是一种具有自我保护和管理的系统。系统主站与从站需要通过通信获得各自的工作状态和运行信息,执行相关控制。
[0003] 电气防误是通过技术手段确保操作准确无误,防止错误的操作带来财产损失和人员伤亡。
[0004] 微电网中,由于多种电源混杂供电,电流方向复杂多变,为了保障其安全和稳定,有不少安全防误闭锁要求。通常,通过硬接线互锁等方式实现与安全相关、较为重要的防误闭锁功能,但与应用相关的许多防误要求往往还得不到满足。
[0005] 智能微网控制器,一般用来调节微网系统状态的平衡,通常具有智能管理和策略控制的功能,即智能微网控制器可以根据用户预先设定的规则产生自动控制策略,这些策略可以包含遥控操作、定值设置和遥调操作等。
[0006] 现有的智能微网控制器提供自动控制功能,但缺少有效手段防止策略控制后可能采生的非预期后果,难以满足维护复杂微网系统稳定和安全方面的防误要求。

发明内容

[0007] 本发明所要解决的技术问题在于提供一种用于智能微网能源调控的防误闭锁方法,能有效防止策略控制后可能采生的非预期后果,有效提高了复杂微网系统的安全和稳定,弥补了硬件防误闭锁方式的不足。
[0008] 本发明是通过以下技术方案来实现的:
[0009] 一种用于智能微网能源调控的防误闭锁方法,其中,智能微网控制器在微网调节控制能源的调控策略生成时,对调控策略的每个步骤逐个进行防误逻辑判断,将逻辑正确的调控步骤纳入调控策略,将逻辑错误的调控步骤排除在调控策略之外。
[0010] 一种用于智能微网能源调控的防误闭锁方法,其中,智能微网控制器在微网调节控制能源的调控策略执行时,对调控策略的每个步骤执行前进行防误逻辑判断,若逻辑正确才执行该步骤,如果逻辑错误,则跳过本调控步骤或退出本次调控策略执行。
[0011] 在其中一个实施例中,所述用于智能微网能源调控的防误闭锁方法的调控策略根据设定规则自动产生,用于平衡微网的运行状态,调控策略中包含遥控操作指令。
[0012] 进一步地,所述防误逻辑判断的方法为:根据预先保存的防误逻辑规则数据,以及防误逻辑规则数据中所包含设备的当前实时量或调控策略中前期步骤实施后的预计量值,进行逻辑运算,得出防误逻辑结果:逻辑正确或逻辑错误。
[0013] 进一步地,所述防误逻辑规则数据包含设备关联关系和获取的设备实时量,设备实时量包括反映设备开关状态的遥信值,或反映设备运行过程的遥测量。
[0014] 进一步地,所述调控策略的生成还包括如下步骤:以设备优先调控顺序依次搜索可控设备,单个调控操作为调控策略的一个步骤组成;调控策略生成时,如果某一个调控操作被判定为逻辑错误,则该调控操作对应的步骤不纳入到调控策略中,而是以设备优先调控顺序继续查找下一符合条件的可调控设备。
[0015] 进一步地,对于人工远程发起的遥控操作指令进行防误闭锁逻辑判断,防误逻辑判断结果为错误的远程遥控操作指令会被否定而不执行操作。
[0016] 本发明的有益效果如下:
[0017] 本发明的一种用于智能微网能源调控的防误闭锁方法,在微网调节控制能源的调控策略生成时,对调控策略的每个步骤逐个进行防误逻辑判断,将逻辑正确的调控步骤纳入调控策略,将逻辑错误的调控步骤排除在调控策略之外,以此确保最终生成的调控策略能够目标正确,顺序合理,满足防误闭锁要求。
[0018] 在微网调节控制能源的调控策略生成时,对调控策略的每个步骤逐个进行防误逻辑判断,将逻辑正确的调控步骤纳入调控策略,将逻辑错误的调控步骤排除在调控策略之外,以此确保最终生成的调控策略能够目标正确,顺序合理,满足防误闭锁要求。
[0019] 因此,本发明的一种用于智能微网能源调控的防误闭锁方法,智能微网控制器根据系统能源供需关系生成和执行调控策略,通过访问存储器中预先保存的防误规则数据和设备实时状态信息,对智能微网控制器自动控制策略生成或控制策略执行时产生的遥控合闸或遥控分闸操作先进行防误闭锁运算,控制策略生成时若存在为防误闭锁状态的操作,则该操作不能被控制策略收纳;控制策略执行时若存在为防误闭锁状态的操作,则该控制策略退出执行。同样地,对人工发起的远程遥控操作命令,也进行防误闭锁判断,在闭锁状态下拒绝执行遥控操作。本发明有效提高了复杂微网系统的安全和稳定,弥补了硬件防误闭锁的不足。

附图说明

[0020] 图1为本发明一种用于智能微网能源调控的防误闭锁方法中调控策略生成的防误闭锁流程示意图;
[0021] 图2为本发明一种用于智能微网能源调控的防误闭锁方法中调控策略执行的防误闭锁流程示意图;
[0022] 图3为本发明一种用于智能微网能源调控的防误闭锁方法中远程人工遥控的防误闭锁流程示意图。

具体实施方式

[0023] 本发明为了解决现有技术的问题,提出了:
[0024] 一种用于智能微网能源调控的防误闭锁方法,其中,智能微网控制器在微网调节控制能源的调控策略生成时,对调控策略的每个步骤逐个进行防误逻辑判断,将逻辑正确的调控步骤纳入调控策略,将逻辑错误的调控步骤排除在调控策略之外。
[0025] 一种用于智能微网能源调控的防误闭锁方法,其中,智能微网控制器在微网调节控制能源的调控策略执行时,对调控策略的每个步骤执行前进行防误逻辑判断,若逻辑正确才执行该步骤,如果逻辑错误,则跳过本调控步骤或退出本次调控策略执行。
[0026] 在其中一个实施例中,所述用于智能微网能源调控的防误闭锁方法的调控策略根据设定规则自动产生,用于平衡微网的运行状态,调控策略中包含遥控操作指令。
[0027] 进一步地,所述防误逻辑判断的方法为:根据预先保存的防误逻辑规则数据,以及防误逻辑规则数据中所包含设备的当前实时量或调控策略中前期步骤实施后的预计量值,进行逻辑运算,得出防误逻辑结果:逻辑正确或逻辑错误。
[0028] 进一步地,所述防误逻辑规则数据包含设备关联关系和获取的设备实时量,设备实时量包括反映设备开关状态的遥信值,或反映设备运行过程的遥测量。
[0029] 进一步地,所述调控策略的生成还包括如下步骤:以设备优先调控顺序依次搜索可控设备,单个调控操作为调控策略的一个步骤组成;调控策略生成时,如果某一个调控操作被判定为逻辑错误,则该调控操作对应的步骤不纳入到调控策略中,而是以设备优先调控顺序继续查找下一符合条件的可调控设备。
[0030] 进一步地,对于人工远程发起的遥控操作指令进行防误闭锁逻辑判断,防误逻辑判断结果为错误的远程遥控操作指令会被否定而不执行操作。
[0031] 实施例:
[0032] 下面结合说明书附图,对本发明一种用于智能微网能源调控的防误闭锁方法的具体实施方式进行说明。
[0033] 本发明提供一种用于智能微网能源调控的防误闭锁方法,其运行实例系统主要包括智能微网控制器、保护装置、执行装置和控制器等,其中智能微网控制器主要由主机板、内部通讯总线和扩展板组成。防误逻辑规则数据存储到主机板里的存储器中。主机板包含通信模块、策略管理模块、防误模块和存储管理模块,通信模块负责传输通信报文,如从监控系统接收遥控指令,下发遥控命令到控制器、保护装置或执行装置;策略管理模块负责按预设规则完成控制策略生成和控制策略生执行等功能;防误模块则可以根据输入的遥控操作,通过访问存储的防误规则数据和设备实时状态信息得出要操作设备是否处于遥控闭锁状态;存储管理模块负责防误规则数据和其它数据的存储管理。
[0034] 通过上述运行实例系统的有效配合,本发明提供一种用于智能微网能源调控的防误闭锁方法,实现了控制策略生成防误、控制策略执行防误和远程人工遥控防误功能,有效提高了复杂微网系统的稳定性和安全性。
[0035] 所述策略管理模块在策略生成时,调用防误模块接口,对策略生成的遥控操作进行防误判断。调控策略生成的防误闭锁流程如图1所示,包含以下步骤:
[0036] S100、获得调控目标参数;(调控目标参数可以由上位机下发,是策略生成时依据的规则之一。)
[0037] S110、调控策略开始生成,策略管理模块根据用户预先设定的调控优先级顺序,依次查找可以调控的设备;
[0038] S120、调控策略查到了能够操作的设备,并产生了一条操作指令;
[0039] S130、如果步骤S120产生的操作指令为遥控操作,则调用防误模块接口,传入要操作的设备代号,防误模块读取预先存储的防误规则数据和各相关设备的实时状态信息,得出要操作的设备是否处于闭锁状态;
[0040] S140、对于闭锁状态的设备,流程返回到S120步骤,继续查找可操作设备;对于非闭锁状态的可操作设备,该操作步骤纳入到生成的调控策略中;
[0041] S150、判断是否达到调控目标;
[0042] S151、达到调控目标,即成功生成调控策略;
[0043] S160、暂未达到调控目标时,要判断是否所有可以操作的设备选项都查找完成,如果没有,则转到S120步骤继续查找,如果查找完成,则表示所有可以操作的设备都达到不调控目标,即转入步骤S161:策略生成失败。
[0044] 所述策略管理模块在策略在执行时,调用防误模块接口,对将要执行的遥控操作进行防误判断。调控策略执行的防误闭锁的流程如图2所示,包含以下步骤:
[0045] S200、从要执行的调控策略中提取单个步骤;
[0046] S210、判断策略步骤是否为遥控操作;
[0047] S220、如果为遥控操作,则调用防误模块接口,传入要操作的设备代号,防误模块读取预先存储的防误规则数据和各相关设备的实时状态信息,得出要操作的设备是否处于闭锁状态;如果为闭锁状态则直接跳到S250退出调控策略执行;
[0048] S230、如果为非闭锁状态遥控操作,则下发调控策略中的遥控命令到执行装置;
[0049] S240、判断该调控策略是否已经全部执行完成,没有完成则跳到S200继续执行;
[0050] S250、策略执行退出。
[0051] 远程人工遥控防误功能,是指智能微网控制器接收到由监控主机通过通信发起的遥控操作指令时,调用防误模块接口,对将要执行的遥控操作进行防误判断。远程人工遥控的防误闭锁流程如图3所示,包含以下步骤:
[0052] S300、智能微网控制器接收到远程遥控指令;
[0053] S310、调用防误模块接口,传入要操作的设备代号,防误模块读取预先存储的防误规则数据和各相关设备的实时状态信息,得出要操作的设备是否处于闭锁状态;
[0054] S311、对于处于防误闭锁状态的遥控指令,则向通信发起方响应否定遥控报文,拒绝执行遥控操作;
[0055] S320、对于处于非闭锁状态的遥控指令,不影响其执行,继续下发的执行实际操作的执行装置,执行遥控动作,包括合闸操作或分闸动作;
[0056] S330、响应遥控肯定报文给遥控发起方,成功完成本次遥控操作。
[0057] 以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。