配网自动化开关离线重启装置和离线重启方法与流程

专利检索2026-07-14  19


本发明涉及电力,具体而言,涉及一种配网自动化开关离线重启装置、离线重启方法、计算机可读存储介质和配网自动化开关离线重启系统。


背景技术:

1、配电网作为电力系统连接和服务客户的最后一公里,起运行质量直接影响全社会生产生活。配电自动化以一次网架和设备为基础,利用通信、现代电子传感、自动控制、计算机等技术,实现配电网各种工况的监测、保护及控制,一方面为配网调度集约化、规范化管理提供有力支撑,解决“盲调”痛点;另一方面通过“快定位、速隔离”缩小故障影响范围,加快故障处理速度。配网自动化开关是配网自动化的基础设备,开关遥信、遥测、遥控、遥调数据与配网主站之间的传输依次经过配电自动化终端(主要包括站所终端dtu,馈线终端ftu)、加密通讯终端、无线公网或光纤专网。在设备运行过程中,配网自动化开关会出现设备突然离线的情况,具体原因有:加密通讯终端频繁重置sim卡、配网主站无下发报文、dtu/ftu无回复报文等,常见导致上述离现象的原因包括低概率的信号互斥冲突、读卡异常、死机等。配网自动化开关离线不仅影响设备的在线率,无法实时上传遥信、遥测信号,还容易引起设备遥控失败、故障后自愈失败。对于sim卡异常、信号异常、链路异常等问题引起的终端离线,运维人员需要重启加密通讯终端,以重新建立加密通讯终端与配网主站之间的tcp连接。对于信号互斥冲突、死机等问题,则需重启dtu/ftu,建立dtu/ftu与加密通讯终端的连接。日常运维中,巡视人员常因无法判断其具体故障原因而选择重启直流配电柜以实现加密通讯终端、dtu/ftu同时重启,dtu/ftu频发重启容易产生信号异常、参数异常等问题,dtu/ftu故障处理较加密通讯终端复杂,因此需要有针对性地进行重启。随着配网自动化多年的发展,建设规模和功能与日剧增,运维人员处理因上述原因所致配网自动化开关离线问题的及时性受到严峻的挑战。

2、针对配网自动化开关因信号互斥冲突、读卡异常、死机等原因导致终端离线问题,配网运行维护中需要做到早发现,早处理,保证终端在线率。为配网调度集约化、规范化管理提供有力支撑。然而,随着电网的发展,配网自动化开关建设规模与日剧增、设备覆盖面越来越广,运维人员难以及时对因上述原因所致终端离线问题进行处理。现有技术中是利用在设定的巡检时间段对配网自动化开关执行批量预置,根据预置结果对终端的运行质量进行统一检测,及时发现配网自动化设备运行缺陷。实现了配网自动化设备提前感知,但仍需人工对所发现的缺陷进行处置,且在配网故障后自愈的过程中,提前预置的做法缺乏实时性。


技术实现思路

1、本技术的主要目的在于提供一种配网自动化开关离线重启装置、离线重启方法、计算机可读存储介质和配网自动化开关离线重启系统,以至少解决现有技术中处理配网自动化设备离线缺乏及时性的问题。

2、为了实现上述目的,根据本技术的一个方面,提供了一种配网自动化开关离线重启装置,所述装置包括:配电自动化终端,所述配电自动化终端的多个终端信号接线柱上接入一组信号线与加密通讯终端连接,所述配电自动化终端的配电自动化终端电源通过第一供电电源与第一继电器连通,所述第一继电器用于实现所述配电自动化终端离线重启,所述终端信号接线柱通过所述信号线与所述信号接线柱一一对应;加密通讯终端,所述加密通讯终端的供电电源通过第二供电电源与第二继电器连通,所述第二继电器用于实现所述加密通讯终端离线重启,所述加密通讯终端的多个所述信号接线柱上接入一组所述信号线与信号转换模块通信连接,所述信号接线柱与所述信号线一一对应;信号转换模块,所述信号转换模块用于将配网自动化设备发送的终端信号转换为ttl信号,所述信号转换模块的一端与所述配网自动化设备通信连接,另一端与控制芯片通信连接,所述配网自动化设备包括所述配电自动化终端和所述加密通讯终端;控制芯片,所述控制芯片用于接收所述ttl信号以判断所述配网自动化设备是否在线。

3、可选地,所述装置还包括:配网主站,所述配网主站通过所述加密通讯终端连通实现与所述配电自动化终端之间的通信;断路器,所述断路器与所述配电自动化终端通信连接以实现对所述配网自动化设备所在回路进行保护。

4、为了实现上述目的,根据本技术的一个方面,提供了一种根据所述的配网自动化开关离线重启装置的离线重启方法,所述方法包括:所述控制芯片上电初始化并启动计时器,得到计时时长,所述上电初始化包括开启中断使能和所述控制芯片的输出信号为低电平;所述控制芯片实时扫描中断端口是否存在所述信号转换模块发送的所述ttl信号输入,所述中断端口用于检测所述ttl信号;在所述计时时长大于设定计时周期且所述中断端口未检测到所述ttl信号的情况下,确定所述配网自动化设备处于离线状态,并且所述控制芯片发出所述输出信号至对应的继电器使得所述继电器完成所述配网自动化设备离线重启。

5、可选地,所述控制芯片实时扫描中断端口是否存在所述信号转换模块发送的所述ttl信号输入,包括:控制所述加密通讯终端传输配网主站与所述配电自动化终端之间的终端信号,所述终端信号包括所述配网主站下发至所述配电自动化终端的信号和所述配电自动化终端回复所述配网主站的信号;控制所述信号转换模块将所述终端信号转换为所述ttl信号,并将所述ttl信号输出至所述控制芯片的所述中断端口;所述中断端口实时扫描信号输入以检测是否存在所述ttl信号输入。

6、可选地,在所述计时时长大于设定计时周期且所述中断端口未检测到所述ttl信号的情况下,确定所述配网自动化设备处于离线状态,并且所述控制芯片发出所述输出信号至对应的继电器使得所述继电器完成所述配网自动化设备离线重启,包括:在不满足第一条件的情况下,确定所述加密通讯终端处于所述离线状态,并且所述控制芯片发出所述输出信号至所述第二继电器使得所述第二继电器完成所述加密通讯终端离线重启,所述第一条件为所述计时时长大于设定计时周期且所述中断端口检测到第一ttl信号,所述第一ttl信号为所述配网主站下发至所述配电自动化终端的信号转换为所述ttl信号的信号;在满足所述第一条件且不满足第二条件的情况下,确定所述配电自动化终端处于所述离线状态,并且所述控制芯片发出所述输出信号至所述第一继电器使得所述第一继电器完成所述配电自动化终端离线重启,所述第二条件为所述计时时长大于设定计时周期且所述中断端口检测到第二ttl信号,所述第二ttl信号为所述配电自动化终端回复所述配网主站的信号转换为所述ttl信号的信号。

7、可选地,所述控制芯片实时扫描中断端口是否存在所述信号转换模块发送的所述ttl信号输入之后,所述方法还包括:在满足所述第一条件的情况下,确定所述加密通讯终端处于在线状态,并且所述控制芯片中断触发使所述计时器初始化重新开始计时;在满足所述第一条件且满足所述第二条件的情况下,确定所述配电自动化终端处于所述在线状态,并且所述控制芯片中断触发使所述计时器初始化重新开始计时。

8、可选地,所述控制芯片发出所述输出信号至对应的继电器使得所述继电器完成所述配网自动化设备离线重启,包括:所述控制芯片发出所述输出信号至对应的继电器使得相应的所述继电器在设定时间内对所述输出信号完成两次取反操作以实现所述配网自动化设备离线重启,所述取反操作为将输出信号由所述低电平转化为高电平,或者所述输出信号由所述高电平转换为所述低电平的操作,所述输出信号包括第一输出信号和第二输出信号,所述第一输出信号为发送至所述第一继电器使得所述第一继电器实现所述配电自动化终端离线重启,所述第二输出信号为发送至所述第二继电器使得所述第二继电器实现所述加密通讯终端离线重启。

9、可选地,在所述控制芯片发出所述输出信号至对应的继电器使得所述继电器完成所述配网自动化设备离线重启之后,所述方法还包括:记录通断次数,所述通断次数为记所述配网自动化设备重启的次数;在所述通断次数大于重启次数阈值的情况下,控制发出提示信息以提示对所述配网自动化设备进行检修;在所述通断次数小于或等于所述重启次数阈值的情况下,将所述配网自动化设备对应的所述通断次数在显示屏上显示。

10、根据本技术的另一方面,提供了一种计算机可读存储介质,述计算机可读存储介质包括存储的程序,其中,在所述程序运行时控制所述计算机可读存储介质所在设备执行任意一种所述的方法。

11、根据本技术的再一方面,提供了一种配网自动化开关离线重启系统,包括:配网自动化开关离线重启装置,一个或多个处理器,存储器,以及一个或多个程序,其中,所述配网自动化开关离线重启装置为根据所述的配网自动化开关离线重启装置,所述一个或多个程序被存储在所述存储器中,并且被配置为由所述一个或多个处理器执行,所述一个或多个程序包括用于执行任意一种所述的离线重启方法。

12、应用本技术的技术方案,在配网自动化开关离线重启装置中,装置包括:配电自动化终端,配电自动化终端的多个终端信号接线柱上接入一组信号线与加密通讯终端连接,配电自动化终端的配电自动化终端电源通过第一供电电源与第一继电器连通,第一继电器用于实现配电自动化终端离线重启,终端信号接线柱通过信号线与信号接线柱一一对应;加密通讯终端,加密通讯终端的供电电源通过第二供电电源与第二继电器连通,第二继电器用于实现加密通讯终端离线重启,加密通讯终端的多个信号接线柱上接入一组信号线与信号转换模块通信连接,信号接线柱与信号线一一对应;信号转换模块,信号转换模块用于将配网自动化设备发送的终端信号转换为ttl信号,信号转换模块的一端与配网自动化设备通信连接,另一端与控制芯片通信连接,配网自动化设备包括配电自动化终端和加密通讯终端;控制芯片,控制芯片用于接收ttl信号以判断配网自动化设备是否在线。本技术通过在加密通讯终端的信号接线柱上并接一组信号线以接收终端信号,并将终端信号发送至信号转换模块转换为控制芯片可识别的ttl信号,信号线分别接至控制芯片的不同中断输入端口,利用芯片的中断系统感知是否有在规定的时间内存在下发信号或回复信号,根据感知结果输出不同信号,分别控制对应的继电器通断以实现加密通讯终端或配电自动化终端的离线重启。本技术解决了现有技术中处理配网自动化设备离线缺乏及时性的问题。


技术特征:

1.一种配网自动化开关离线重启装置,其特征在于,所述装置包括:

2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:

3.一种根据权利要求1或2所述的配网自动化开关离线重启装置的离线重启方法,其特征在于,所述方法包括:

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述控制芯片实时扫描中断端口是否存在所述信号转换模块发送的所述ttl信号输入,包括:

5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,在所述计时时长大于设定计时周期且所述中断端口未检测到所述ttl信号的情况下,确定所述配网自动化设备处于离线状态,并且所述控制芯片发出所述输出信号至对应的继电器使得所述继电器完成所述配网自动化设备离线重启,包括:

6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述控制芯片实时扫描中断端口是否存在所述信号转换模块发送的所述ttl信号输入之后,所述方法还包括:

7.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述控制芯片发出所述输出信号至对应的继电器使得所述继电器完成所述配网自动化设备离线重启,包括:

8.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,在所述控制芯片发出所述输出信号至对应的继电器使得所述继电器完成所述配网自动化设备离线重启之后,所述方法还包括:

9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质包括存储的程序,其中,在所述程序运行时控制所述计算机可读存储介质所在设备执行权利要求3至8中任意一项所述的方法。

10.一种配网自动化开关离线重启系统,其特征在于,包括:配网自动化开关离线重启装置,一个或多个处理器,存储器,以及一个或多个程序,其中,所述配网自动化开关离线重启装置为根据权利要求1或2所述的配网自动化开关离线重启装置,所述一个或多个程序被存储在所述存储器中,并且被配置为由所述一个或多个处理器执行,所述一个或多个程序包括用于执行权利要求3至8中任意一项所述的离线重启方法。


技术总结
本申请提供了一种配网自动化开关离线重启装置和离线重启方法,该装置包括:配电自动化终端,配电自动化终端的一端与信号转换模块连接,配电自动化终端的配电自动化终端电源通过第一供电电源与第一继电器连通;加密通讯终端,加密通讯终端的供电电源通过第二供电电源与第二继电器连通;信号转换模块,信号转换模块用于将配网自动化设备发送的终端信号转换为TTL信号,信号转换模块的一端与配网自动化设备通信连接,另一端与控制芯片通信连接,配网自动化设备包括配电自动化终端和加密通讯终端;控制芯片,控制芯片用于接收TTL信号以判断配网自动化设备是否在线。本申请解决现有技术中处理配网自动化设备离线缺乏及时性的问题。

技术研发人员:冯展浩,马锋,吴柏涛,卞慷,李文亮,胡裕鸿,许婉珊,徐泽天,傅许良,钟菲,李康泉,洪锐媛,梁志江,陈凯伦,李佳,胡国峰,黄嘉豪,冯钰琳,王保联,林练彬,周泉,梁学勤,黄文卓,李超韬,兰倩,谢昶霖,张芊盈,梁永岚,游诗韵,萧展澄
受保护的技术使用者:广东电网有限责任公司
技术研发日:
技术公布日:2024/5/29
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