[发明专利]一种提高理论线损计算完整性和准确性的方法有效
| 申请号: | 201210410622.2 | 申请日: | 2012-10-24 |
| 公开(公告)号: | CN103793585B | 公开(公告)日: | 2017-06-06 |
| 发明(设计)人: | 王铮;刘创华;魏珍;郭浩;袁中琛;袁世强;梁伟;杜明;王瑶;刘云 | 申请(专利权)人: | 天津市电力公司;国家电网公司 |
| 主分类号: | G06F19/00 | 分类号: | G06F19/00 |
| 代理公司: | 天津盛理知识产权代理有限公司12209 | 代理人: | 王来佳 |
| 地址: | 300010*** | 国省代码: | 天津;12 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 提高 理论 计算 完整性 准确性 方法 | ||
技术领域
本发明属于电网理论线损计算领域,具体涉及的是一种提高理论线损计算完整性和准确性的方法。
背景技术
电力网络损耗是电能在传输过程中产生功率损耗。线损率是电力企业的一项重要的经济技术指标,也是衡量电力企业综合管理水平的重要标志,努力降低线损是电网和供电企业的一项重要工作,也是取得经济效果的主要手段。影响一个企业或一个电网线损的主要因素在哪里,各个环节或各个电压等级甚至各种设备所占的比例是多少,合理的损耗是多少,需要投人多少人力、物力、财力去降低线损等等这些问题,这些需要通过理论计算后的网损分析找出问题所在,对症下药采取相应的措施来解决。
理论线损计算对于衡量电网经济运行情况、评价电网结构和布局的合理性、找出电网薄弱环节制定降损措施、合理下达线损考核指标等具有重要的作用,理论线损计算是电力企业线损管理工作中的重要内容。为了指导和开展理论线损计算工作,已研究了大量理论线损计算的方法,开发了相应的应用软件,并且在线损计算与管理工作中已发挥了很大作用。
然而,一些理论线损计算的软件存在计算出的理论线损值与实际值有很大出入。影响理论线损计算准确性的重要因素是软件所录入电网络数据不全、精度不够和理论线损计算时平衡节点选取不合理。由于电网电压等级多,接入电网的设备繁多,线损理论计算需要的数据量庞大,在进行数据采集时不可避免的会出现误差和采集不全,这些会直接影响理论线损计算的准确性。同时在理论线损计算时,至少需要一个平衡节点来平衡发电功率与负荷功率和网损的功率偏差,并且该平衡节点的电压幅值和相角需要给定以作为其它节点的电压参考,通常在潮流计算前进行平衡节点设置,在潮流计算后根据计算结果对平衡节点进行适当的调整,直至得到满意的结果。但随着电力系统自动化程度的提高和信息化技术的发展,潮流计算已逐步转入实时计算,当电网运行方式改变时,用户很少对计算实施干预,这就需要在潮流计算前对平衡节点的设置尽可能准确。实际潮流计算的数据多少都存在一些误差,平衡节点的设置将影响潮流计算的收敛性,不适当的设置甚至使计算不收敛。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种提高理论线损计算完整性和准确性的方法。
本发明解决其技术问题是采取以下技术方案实现的:
一种提高理论线损计算完整性和准确性的方法,实施该方法所使用的硬件设备包括总服务器,在总服务器上设置有Oracle 10g数据库,在Oracle 10g数据库中又包含A数据库及B数据库,该方法的步骤如下:
⑴电网络数据采集:将要计算线损的电网络数据采集到线损计算总服务器,其中,将要计算线损的电网络数据包括关口注入功率、变压器负荷、用户负荷、节点电压、变压器分接头位置、电容器电抗器投运容量、站用变损耗、开关状态通过接口,以自动导入方式采集到总服务器的A数据库中;
⑵模式识别处理:补充缺失数据时刻的理论线损值,并将补充后的电网络数据存储到A数据库中,其中,模式识别处理的补充缺失数据时刻的理论线损值的具体步骤为:
①置开始计算时刻K,K为24小时中的任意整点时刻;
②判断A数据库中K时刻的电网络数据是否为缺数据:
a缺数据就把K放入缺数据时刻的集合M中;
b不缺数据就把K放入不缺数据时刻的集合N中;
③判断K是否是最终时刻24:
a不是最终时刻则K+1返回步骤(2)中的②步;
b是最终时刻24:
I取集合M中S时刻(S=1,2,…24)的电网络数据与集合N中各个时刻的对应电网络数据做差,然后求差值的均方根;
II取集合M中的第S时刻(S=1,2,…24),从集合N中取出S所作差后求出的差值均方根值最小的时刻J,把J时刻对应的电网络数据赋给S时刻;
④合并数据:将集合M及集合N中每一时刻的数据合并在统一的A数据库中;
⑶状态估计处理:从A数据库中提取生数据,将生数据处理成熟数据,然后将熟数据存储到B数据库中,其中,状态估计处理由生数据得到熟数据,并存储到B数据库中的具体步骤为:
①连接A数据库,并从A数据库中取数;
②数据粗检:包括检测开关状态、数据是否匹配、拓扑分析、越限判断及平衡检测;
③生成量测:包括生成全部量测及量测粗检;
④可观测性分析:采用最小支撑树分析法判断量测量是否覆盖到每个状态量,以保证所计算的节点能够获得收敛电压;
⑤最小二乘法:
a电压赋初值、设置参考节点、给量测赋权值;
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