[发明专利]一种电容电流的确定方法及设备有效
申请号: | 201410771785.2 | 申请日: | 2014-12-12 |
公开(公告)号: | CN104502666A | 公开(公告)日: | 2015-04-08 |
发明(设计)人: | 王犇;周献飞 | 申请(专利权)人: | 国家电网公司;国网北京市电力公司 |
主分类号: | G01R19/00 | 分类号: | G01R19/00 |
代理公司: | 北京康信知识产权代理有限责任公司11240 | 代理人: | 江舟;吴贵明 |
地址: | 100031*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电容 电流 确定 方法 设备 | ||
技术领域
本发明涉及电力系统领域,具体而言,涉及一种电容电流的确定方法及设备。
背景技术
配电网是由架空线路、电缆、杆塔、配电变压器、隔离开关、无功补偿电容以及一些附属设施等组成的,在电力网中起重要分配电能作用的网络。配电网线路和设备都存在一定的对地电容,随着电网发展,电力设备的不断增加以及电缆的大量使用,电容电流越来越大。对于中性点不接地系统,电网正常运行时,三相对地电容电流大小相等。发生单相金属性接地故障时,故障相电压将为零,其他两相电压由相电压上升至线电压。故障相的电容电流大小等于其他两相电容电流的矢量和。如果电容电流足够大,很可能在接地点产生电弧接地过电压,击穿电网绝缘,甚至造成相间短路,烧毁设备,用户停电。
通常情况下,电力设备的电容电流远小于线路电容电流,所以仅计算架空线路和电缆的电容电流,作为整条线路的电容电流计算值。由于线路的电容值属于分布参数,理论计算难度较大,而且线路的对地电容与实际环境有关,因此目前实际工作中往往以部分线路的实测数值为基础,对其他线路进行经验性的估算。但是这种电容电流的确定方法依赖于实测数值的精度和实测数值的数量,因此存在电容电流的确定不够准确的弊端。
针对上述技术问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明实施例提供了一种电容电流的确定方法及设备,以至少解决现有技术中电容电流的确定不够准确的技术问题。
根据本发明实施例的一个方面,提供了一种电容电流的确定方法,包括:中央处理设备接收输入的测量参数和测量得到的电容电流,其中,上述测量参数用于测量电力线路上的上述电容电流;上述中央处理设备使用上述测量参数和上述电容电流对预设的用于确定待测电容电流的计算公式进行更新,得到更新后的计算公式;上述中央处理设备接收在用户界面中选择的用于确定上述待测电容电流的输入参数;上述中央处理设备根据选择的上述输入参数和上述更新后的计算公式确定上述待测电容电流;上述中央处理设备显示确定出的上述待测电容电流。
上述中央处理设备使用上述测量参数和上述电容电流对预设的用于确定待测电容电流的计算公式进行更新包括:上述中央处理设备对上述测量参数和上述电容电流进行多项式拟合操作,以得到上述更新后的计算公式;上述中央处理设备将预设的计算公式更新为上述更新后的计算公式。
上述中央处理设备对上述测量参数和上述电容电流进行多项式拟合操作包括:上述中央处理设备使用最小二乘法对上述测量参数和上述电容电流进行上述多项式拟合操作得到多项式系数,将包含更新后的多项式系数的多项式作为上述更新后的计算公式。
在上述测量参数包括:电抗X和电容C、且上述电容电流为I时,上述中央处理设备对上述测量参数和上述电容电流进行多项式拟合操作包括:
通过已知的超过4组的对应的测量参数和电容电流来计算以下公式中的多项式系数k1,k2,k3,k4:
I=k1·X3·C0+k2·X2·C1+k3·X1·C2+k4·X0·C3
将计算出的多项式系数k1,k2,k3,k4代入到上述公式,以得到包含更新后的多项式系数的多项式。
上述输入参数包括:电抗X和电容C。
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种电容电流的确定设备,包括:第一接收单元,用于接收输入的测量参数和测量得到的电容电流,其中,上述测量参数用于测量电力线路上的上述电容电流;更新单元,用于使用上述测量参数和上述电容电流对预设的用于确定待测电容电流的计算公式进行更新,得到更新后的计算公式;第二接收单元,用于接收在用户界面中选择的用于确定上述待测电容电流的输入参数;确定单元,用于根据选择的上述输入参数和上述更新后的计算公式确定上述待测电容电流;显示单元,用于显示确定出的上述待测电容电流。
上述更新单元包括:处理模块,用于对上述测量参数和上述电容电流进行多项式拟合操作,以得到上述更新后的计算公式;更新模块,用于将预设的计算公式更新为上述更新后的计算公式。
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