[发明专利]变电设备负荷能力评估方法、系统及可读存储介质有效
申请号: | 201910698578.1 | 申请日: | 2019-07-31 |
公开(公告)号: | CN110503311B | 公开(公告)日: | 2022-04-12 |
发明(设计)人: | 杨家辉;喇元;袁耀;王颂;李昊 | 申请(专利权)人: | 南方电网科学研究院有限责任公司;中国南方电网有限责任公司 |
主分类号: | G06Q10/06 | 分类号: | G06Q10/06;G06Q50/06;H02J3/00 |
代理公司: | 广州三环专利商标代理有限公司 44202 | 代理人: | 黄诗彬;郝传鑫 |
地址: | 510670 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 变电 设备 负荷 能力 评估 方法 系统 可读 存储 介质 | ||
本发明公开了一种变电设备负荷能力评估方法、系统及可读存储介质,所述方法包括:根据断路器的热点温度及总热损耗得到该断路器的断路增容负荷能力模型;根据所述隔离开关的热点温度及热流量得到该隔离开关的隔离增容负荷能力模型;根据所述电流互感器的热点温度及产热量到该电流互感器的电流增容负荷能力模型;对断路增容负荷能力模型、隔离增容负荷能力模型及电流增容负荷能力模型进行分解变换,以得到间隔增容运行负荷能力综合评估模型,根据间隔增容运行负荷能力综合评估模型确定整个间隔设备的负荷能力。本发明能够对各变电设备运行的不确定性因素进行实时跟踪与补偿,保证控制系统稳定性及使用寿命,满足了实际应用需求。
技术领域
本发明涉及变电间隔增容技术领域,特别是涉及一种变电设备负荷能力评估方法、系统及可读存储介质。
背景技术
电力系统是由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电能,再经输电、变电和配电将电能供应到各用户。为实现这一功能,电力系统在各个环节和不同层次还具有相应的信息与控制系统,对电能的生产过程进行测量、调节、控制、保护、通信和调度,以保证用户获得安全、经济、优质的电能。电力系统中各种电压的变电所及输配电线路组成的整体,称为电网。
随着我国国民经济的转型与发展,部分地区电网用电量持续快速增长,但由于现有网架更新改造速度滞后于负荷增长速度等原因,导致部分地区供电能力发展与实际需求增长之间的矛盾日渐显现。因此,如何挖掘现有网架下的变电设备综合运行潜力,将是电力部门的首要选择。
限制变电设备负荷能力的主要指标是设备的热稳定限值,动态增容必须在不突破现行规程对设备的热稳定限值要求下进行,不影响设备的正常寿命。然而,现有技术针对电力系统的网架的改造多为精确模型,而在实际工程应用中,限制变电设备负荷能力必定存在非线性因素和不确定干扰。若未采取有效的方法处理非线性因素和不确定干扰,将很大程度地降低系统的稳定性及使用寿命。
发明内容
为了解决上述问题,本发明的目的是提供一种能够对不确定性进行实时跟踪与补偿,保证控制系统稳定性及使用寿命的变电设备负荷能力评估方法、系统及可读存储介质。
根据本发明提供的变电设备负荷能力评估方法,应用于数据缓存系统,包括:
通过断路器的断路稳态热路模型计算断路器的热点温度及总热损耗,并根据所述断路器的热点温度及总热损耗得到该断路器的断路增容负荷能力模型;
通过隔离开关的隔离稳态热路模型计算隔离开关的热点温度及热流量,并根据所述隔离开关的热点温度及热流量得到该隔离开关的隔离增容负荷能力模型;
通过电流互感器的电流稳态热路模型计算电流互感器的热点温度及产热量,并根据所述电流互感器的热点温度及产热量到该电流互感器的电流增容负荷能力模型;
对所述断路增容负荷能力模型、隔离增容负荷能力模型及电流增容负荷能力模型进行分解变换,以得到间隔增容运行负荷能力综合评估模型,根据所述间隔增容运行负荷能力综合评估模型确定整个间隔设备的负荷能力。
根据本发明提供的变电设备负荷能力评估方法,首先通过实时获取的各断路器、隔离开关和电流互感器的热限值、运行年限、环境温度及风速修正参数,以确定各断路器、隔离开关和电流互感器的增容负荷能力与热限值、运行年限、环境温度及进行风速修正的模型参数,从而得到间隔增容运行负荷能力综合评估模型,由于本负荷能力综合评估模型考虑了环境温度、环境风速和运行年限等因素对间隔设备运行的影响,考虑因素多,问题全面,更适用于实际应用,具有良好的实用价值,此外,本申请能够对各变电设备运行的不确定性因素进行实时跟踪与补偿,保证控制系统稳定性及使用寿命,满足了实际应用需求。
另外,根据本发明上述的变电设备负荷能力评估方法,还可以具有如下附加的技术特征:
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