CN101924369A - 智能低压读表动态无功补偿方法 - Google Patents

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Abstract

本发明属低压配电监测控制领域,尤其涉及一种智能自适应型低压读表动态无功补偿方法,包括如下步骤:(1)读取变压器工作台区三相四线的现场电力参数;(2)若现场电力线路上无功功率大于这个投切门限值120%时,向电力线路上投入一组电容器;若现场电力线路上无功功率小于投切门限值10%,就切除一个电容器组;若现场电力线路上无功功率大于等于投切门限值10%,而小于等于投切门限值120%,则不投不切;其中,投切门限值=投入电容前的无功功率-投入电容后的无功功率。本发明操作简单,运算速度快,准确度高,能有效减少一些参数的设置,从而可避免用户在参数设置上误动作。

Description

智能低压读表动态无功补偿方法
技术领域
本发明属低压配电监测控制领域,尤其涉及一种智能自适应型低压读表动态无功补偿方法。
背景技术
目前在低压动态无功补偿技术方法上均采用先输入CT变比,再输入电力电容容量……等电力参数,然后经过计算,方可确定是否投入或切除电力电容器组。其缺点是输入这些电力参数比较麻烦,该电力参数参与计算费时。由于输入的电力参数必须存储于可改写的存储器中,(因为这些电力参数须要反复输入和改写)易丢失。电力电容器组容量误差较大,且电力电容器组容量以每年2-3%的速度递减。计算后的结果必然误差也较大。现场复杂,变化诸多,单靠计算不易把握。因此使用模糊控制技术,应可获得良好地效果。
发明内容
本发明旨在克服现有技术的不足之处而提供一种操作简单,运算速度快,准确度高,可避免用户在参数设置上误动作的智能低压读表动态无功补偿方法。本发明所设定的电压、功率因素、谐波、现场环境温度或湿度值均是事先存储于不可改写的存储器中的重要参数,上电后,映射到可改写的存储器中,允许在趋势范围内浮动。
能有效减少一些参数的设置,从而避免用户在参数设置上误动作的智能低压读表动态无功补偿方法。
为达到上述目的,本发明是这样实现的:
一种智能低压读表动态无功补偿方法,可包括如下步骤:
(1)读取变压器工作台区三相四线的现场电力参数;
(2)若现场电力线路上无功功率大于这个投切门限值120%时,向电力线路上投入一组电容器;若现场电力线路上无功功率小于投切门限值10%,就切除一组电容器;若现场电力线路上无功功率大于等于投切门限值10%,而小于等于投切门限值120%,则不投不切;其中,投切门限值=投入电容前的无功功率-投入电容后的无功功率。
作为一种优选方案,本发明在执行步骤(1)时,可读取变压器工作台区三相四线的多功能电能表或带交采的集中器的电力参数。
作为另一种优选方案,本发明在执行步骤(2)时,若变压器工作台区的三相四线多功能电能表或者带交采的集中器的通信中断时,即切除所有投入的电容器组。
进一步地,本发明若变压器工作台区的三相四线多功能电能表或者带交采的集中器的通信中断时,即以10秒钟切除一组电容器的速度,切除所有投入的电容器组。
更进一步地,本发明在执行步骤(2)时,若现场电力线路上的电压值大于不投设定的电压值、功率因素值大于不投功率因素设定值或谐波值大于不投谐波设定值,则不投入电容器组。
另外,在执行步骤(2)时,若现场电力线路上的电压值大于切除电压设定值、功率因素值大于切除功率因素设定值或谐波值大于切除谐波设定值,则切除一组电容器。
其次,本发明当现场环境温度或湿度超上限时,通过GPRS无线网络,向低压配电中心报警,并顺序逐步切除所有电容器组。
本发明集低压无功补偿、综合配电监测、配电台区的线损计量、电压合格率的考核、谐波监测、负荷预测、载波,无线,红外抄表等多种功能于一身;同时还充分考虑了与配电动态化系统的结合。本发明读取变压器工作台区的三相四线多功能电能表(或者带交采的集中器),获取电压,电流,无功功率,功率因素,谐波等现场电力参数后,先是作为傻瓜学习型设备,学会后自动进入智能自适应型系统。
本发明第一是不输入CT变比和电容器容量等最重要的几个参数,第二是其他重要参数均是事先存储于不可改写的存储器中,第三是所有的可改写的电力参数都要参考和依据事先存储于不可改写的存储器中重要参数,使可改写的电力参数不会偏离重要参数太多或只允许定向偏离一个范围(例如投切门限值只允许小于某个重要参数的15%),第四是不需用户输入任何参数,系统会不断地验证存储器中各个参数的发展趋势、可信性、合法性。避免用户在参数设置上的错误及误动作,防止了输入的电力参数存储于可改写的存储器中易丢失,而造成的重大错误和危险。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步说明。本发明的保护范围不仅局限于下列内容的表述。
图1为本发明的工作流程框图;
图2为本发明低压配电监控终端整体电路原理框图;
图3为本发明低压配电监控终端具体电路原理框图;
图4为本发明现场参考接线示意图。
具体实施方式
参见图1所示,本发明初次上电时,是在无功功率足够大时先投入一组电力电容器,此时电网无功功率必然减少,投入电容之前的无功功率减去投入电容之后变小的无功功率的差值,即是投入此电容器组所起的作用。这个差值就是以后要投入和切除电容器组的依据,我们叫它为投切门限值。现场电力线路上无功功率大于投切门限值120%,就投入一个电容器组。现场电力线路上无功功率小于投切门限值10%,就切除一个电容器组。若现场电力线路上无功功率大于等于投切门限值10%,而小于等于投切门限值120%,则不投不切。这就是投切抉择的第一要素。并且投切时还可以参考第二要素:功率因素。第三要素:电压。第四要素:谐波。第五要素:温湿度。
本发明智能低压读表动态无功补偿方法,包括如下步骤:
(1)读取变压器工作台区三相四线的现场电力参数;
(2)若现场电力线路上无功功率大于这个投切门限值120%时,向电力线路上投入一组电容器;若现场电力线路上无功功率小于投切门限值10%,就切除一个电容器组;若现场电力线路上无功功率大于等于投切门限值10%,而小于等于投切门限值120%,则不投不切;其中,投切门限值=投入电容前的无功功率-投入电容后的无功功率。
本发明在执行步骤(1)时,读取变压器工作台区三相四线的多功能电能表或带交采的集中器的电力参数。在执行步骤(2)时,若变压器工作台区的三相四线多功能电能表或者带交采的集中器的通信中断时,即切除所有投入的电容器组。若变压器工作台区的三相四线多功能电能表或者带交采的集中器的通信中断时,即以10秒钟切除一个电容器组的速度,切除所有投入的电容器组。
本发明在执行步骤(2)时,若现场电力线路上的电压值大于不投设定的电压值、功率因素值大于不投功率因素设定值或谐波值大于不投谐波设定值,则不投入电容器组。
本发明在执行步骤(2)时,若现场电力线路上的电压值大于切除电压设定值、功率因素值大于切除功率因素设定值或谐波值大于切除谐波设定值,则切除一组电容器。
本发明当现场环境温度或湿度超上限时,通过GPRS无线网络,向低压配电中心报警,并顺序逐步切除所有电容。
参见图2所示,为本发明低压配电监控终端整体电路原理框图。
参见图3所示,为本发明低压配电监控终端具体电路原理框图。
参见图4所示,为本发明现场参考接线示意图。
本发明的具体流程是:
1、上电后,本终端会不断地读变压器工作台区的三相四线多功能电能表(或者带交采的集中器)的电力参数,来获取现场电力线路上电压,电流,无功功率,功率因素,谐波等现场电力参数。当现场电力线路上电力参数无异常,但电力线路上存在较少的无功功率时,本终端不会向电力线路上投入电容器组的。当现场电力线路上存在一定量的无功功率时,本终端会向电力线路上投入一组电容器。本终端会通过读变压器工作台区的三相四线多功能表(或者带交采的集中器)的电力参数,来判断这一组电容器抵消了多少无功功率。我们叫它为投切门限值。本终端会保存好该投切门限值。并且在以后的电容器组投入和切除的过程中会不断地修正这个投切门限值的。这样一来,即使电力电容器组容量以每年2-3%的速度递减时,本终端会自动的不断地修正这个投切门限值的。使之这个投切门限值适应当前的电容器组和现场环境。现场电力线路上无功功率大于这个投切门限值120%,就投入一个电容器组。现场电力线路上无功功率小于投切门限值10%,就切除一个电容器组。若现场电力线路上无功功率大于等于投切门限值10%,而小于等于投切门限值120%,则不投不切。
2、当本终端与变压器工作台区的三相四线多功能电能表(或者带交采的集中器)的通信中断时,本终端会以10秒钟切除一个电容器组的速度,切除所有投入的电容器组。
3、当现场电力线路上电压大于不投设定的电压值、功率因素值大于不投功率因素设定值或谐波值大于不投谐波设定值时,不再投入电容器组。
4、当现场电力线路上电压大于切除电压设定值、功率因素值大于切除功率因素设定值或谐波值大于切除谐波设定值时,切除一组电容器。
5、当现场环境温度和湿度超上限时,通过GPRS无线网络,向低压配电中心报警,并顺序逐步切除所有电容。
可以理解地是,以上关于本发明的具体描述,仅用于说明本发明而并非受限于本发明实施例所描述的技术方案,本领域的普通技术人员应当理解,仍然可以对本发明进行修改或等同替换,以达到相同的技术效果;只要满足使用需要,都在本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种智能低压读表动态无功补偿方法,其特征在于,包括如下步骤:
(1)读取变压器工作台区三相四线的现场电力参数;
(2)若现场电力线路上无功功率大于这个投切门限值120%时,向电力线路上投入一组电容器;若现场电力线路上无功功率小于投切门限值10%,就切除一个电容器组;若现场电力线路上无功功率大于等于投切门限值10%,而小于等于投切门限值120%,则不投不切;其中,投切门限值=投入电容前的无功功率-投入电容后的无功功率。
2.根据权利要求1所述的智能低压读表动态无功补偿方法,其特征在于:在执行步骤(1)时,读取变压器工作台区三相四线的多功能电能表或带交采的集中器的电力参数。
3.根据权利要求2所述的智能低压读表动态无功补偿方法,其特征在于:在执行步骤(2)时,若变压器工作台区的三相四线多功能电能表或者带交采的集中器的通信中断时,即切除所有投入的电容器组。
4.根据权利要求3所述的智能低压读表动态无功补偿方法,其特征在于:若变压器工作台区的三相四线多功能电能表或者带交采的集中器的通信中断时,即以10秒钟切除一个电容器组的速度,切除所有投入的电容器组。
5.根据权利要求4所述的智能低压读表动态无功补偿方法,其特征在于:在执行步骤(2)时,若现场电力线路上的电压值大于不投设定的电压值、功率因素值大于不投功率因素设定值或谐波值大于不投谐波设定值,则不投入电容器组。
6.根据权利要求4所述的智能低压读表动态无功补偿方法,其特征在于:在执行步骤(2)时,若现场电力线路上的电压值大于切除电压设定值、功率因素值大于切除功率因素设定值或谐波值大于切除谐波设定值,则切除一组电容器。
7.根据权利要求1~6之任一所述的智能低压读表动态无功补偿方法,其特征在于:当现场环境温度或湿度超上限时,通过GPRS无线网络,向低压配电中心报警,并顺序逐步切除所有电容。
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