1.一种基于智能配电网的自愈控制系统,包括人机交互界面(1)、线路自愈系统(2)、配电网路(3)、线路检测系统(4)和故障报警单元(5),所述线路自愈系统(2)与配电网路(3)实现双向连接,所述线路检测系统(4)的输出端分别与线路自愈系统(2)、配电网路(3)和故障报警单元(5)的输入端连接,所述人机交互界面(1)的输出端与线路自愈系统(2)的输入端连接,其特征在于:所述线路自愈系统(2)包括线路预估与分析系统(6)、风险评估系统(7)和多线路转移系统(8),所述多线路转移系统(8)分别与线路预估与分析系统(6)、风险评估系统(7)和配电网路(3)实现双向连接,所述配电网路(3)包括正常电路(31)、故障电路(32)和备用电路(33);所述线路检测系统(4)包括检测数据对比单元(41)、支路检测单元(42)、总线路检测单元(43)和备用线路定期检测单元(44),所述支路检测单元(42)、总线路检测单元(43)和备用线路定期检测单元(44)的输出端均与检测数据对比单元(41)的输入端连接;所述风险评估系统(7)包括风险显示模块(71)、运行预判单元(72)、电路模拟系统(73)、风险反馈模块(74)、故障线路统计模块(75)和数据录入模块(76),所述数据录入模块(76)的输出端与故障线路统计模块(75)的输入端连接,所述故障线路统计模块(75)的输出端与运行预判单元(72)的输入端连接。
2.根据权利要求1所述的一种基于智能配电网的自愈控制系统,其特征在于:所述运行预判单元(72)的输出端与风险显示模块(71)的输入端连接,所述风险显示模块(71)的输出端与电路模拟系统(73)的输入端连接,所述电路模拟系统(73)的输出端分别与运行预判单元(72)和风险反馈模块(74)的输入端连接。
3.根据权利要求1所述的一种基于智能配电网的自愈控制系统,其特征在于:所述线路预估与分析系统(6)包括转移量预估单元(61)、转移量峰值输出模块(62)、实际转移量对比单元(63)、对比信息反馈单元(64)、差值智能分析系统(65)和实际转移量峰值输入模块(66),所述转移量预估单元(61)的输出端与转移量峰值输出模块(62)的输入端连接,所述转移量峰值输出模块(62)和实际转移量峰值输入模块(66)的输出端均与实际转移量对比单元(63)的输入端连接,所述实际转移量对比单元(63)的输出端与对比信息反馈单元(64)的输入端连接,所述对比信息反馈单元(64)的输出端与差值智能分析系统(65)的输入端连接。
4.根据权利要求1所述的一种基于智能配电网的自愈控制系统,其特征在于:所述多线路转移系统(8)包括转移比例调整系统(81)、线路预警单元(82)和线路电流波动监测单元(83),所述线路电流波动监测单元(83)的输出端与线路预警单元(82)的输入端连接,所述线路预警单元(82)的输出端与转移比例调整系统(81)的输入端连接。
5.根据权利要求4所述的一种基于智能配电网的自愈控制系统,其特征在于:所述转移比例调整系统(81)包括转移比例录入模块(84)、总电压分配调节组件(85)和支路电压分配调节组件(86),所述转移比例录入模块(84)的输出端与总电压分配调节组件(85)的输入端连接,所述总电压分配调节组件(85)的输出端分别与正常电路(31)和支路电压分配调节组件(86)的输入端连接,所述支路电压分配调节组件(86)的输出端与备用电路(33)的输入端连接。
6.根据权利要求1所述的一种基于智能配电网的自愈控制系统,其特征在于:所述故障报警单元(5)包括无线通讯模块(51)、北斗定位模块(52)、故障数据上传模块(53)和线路区域编号上传模块(54),所述线路区域编号上传模块(54)的输出端与故障数据上传模块(53)的输入端连接,所述故障数据上传模块(53)和北斗定位模块(52)的输出端均与无线通讯模块(51)的输入端连接。
7.一种基于智能配电网的自愈控制系统的操作方法,其特征在于:具体包括以下步骤:步骤一、电路监测报警:电路正常工作过程中,线路检测系统(4)实时对线路进行检测,总线路检测单元(43)检测电路总路的电流电压,支路检测单元(42)负责检测支路,并将检测数据传输到检测数据对比单元(41)与标准阈值进行对比,当对比到的数值超出标准阈值范围时,表示该处电路出现故障,则故障报警单元(5)进行报警,线路区域编号上传模块(54)将该处区域电路的编号与故障的检测数据以及定位的位置信息通过无线通讯模块(51)统一上传至远程终端,通知工作人员;步骤二、风险预判:报警的同时断开故障区域的电路,并将备用电路(33)接入电路系统代替故障电路(32),转移量预估单元(61)通过转移量峰值输出模块(62)输出提前设定的比例,由总电压分配调节组件(85)将正常电路(31)的部分电流转移至备用电路(33),然后通过支路电压分配调节组件(86)将备用电路(33)的总电流细分到不同支路,之后继续检测电路的数据;步骤三、风险评估调整:电流分配后,数据录入模块(76)将检测数据上传至风险评估系统(7)内,同时故障线路统计模块(75)对故障线路的范围和数量参数进行统计,然后将数值传输至运行预判单元(72),运行预判单元(72)结合电路模拟系统(73)建立模拟电路,并根据检测数据的波动规律进行预判,并利用风险显示模块(71)将可能出现的电路风险分颜色显示在电路模拟系统(73)内,同时风险反馈模块(74)反馈风险问题,再由多线路转移系统(8)的转移比例调整系统(81)智能增减调整比例,同时线路电流波动监测单元(83)同步检测电流的实际波动值,在波动较大时通过线路预警单元(82)进行预警,转移比例调整系统(81)智能增减调整比例;步骤四、电路分析:在分配转移电流稳定后,实际转移量峰值输入模块(66)将实际比例传输至实际转移量对比单元(63),实际转移量对比单元(63)将其与系统提前设定的数值进行对比,对比信息反馈单元(64)对其中的差值进行反馈,并由差值智能分析系统(65)智能分析出可能存在的线路隐藏问题。
8.根据权利要求7所述的一种基于智能配电网的自愈控制系统的操作方法,其特征在于:所述步骤三中的电路模拟操作在人机交互界面(1)显示,并由人工配合系统进行调整操作。