一种配电网中架空线绝缘污秽度预测装置及方法
技术领域
本发明属于电网监测技术领域,特特涉及一种配电网中架空线绝缘污秽度预测装置及方法。
背景技术
随着社会和经济的发展,各行各业对电力的依赖增强,对电力系统供电可靠性的要求日益提高。有不同的提高电力系统可靠性的途径;从运行上可以采取各种调度、切换、保护以及控制措施加强现有系统的可靠性;从系统规划上可以增强网络架构,即增加设备的冗余度为用户提供持续可靠的电能供应;从维修的角度,应及时维修或更新状态变差的电力元件,消除电网中的安全隐患。电力行业进入放松管制的时代以来,电力公司对资产的管理水平要求越来越高,充分利用现有设备,实施合理的维修策略,可以节省大量的固定资产投入。为了满足建立资源节约型和环境友好型社会的要求,充分利用现有电力资产,提升设备运行可靠性,延长设备使用寿命,对电力公司更经济、更可靠地为用户提供电能有重要意义。对架空线绝缘进行预测有利于维修人员更好检修线路,电网的安全稳定能够得到保障。
发明内容
针对现有技术存在的问题,本发明提供一种配电网中架空线绝缘污秽度预测装置及方法。
本发明的技术方案是:
一种配电网中架空线绝缘污秽度预测装置,包括信号采集模块、A/D转换器、处理器、变换电路、传输模块和工控机;
所述信号采集模块包括电流传感器、温湿度传感器和雨量传感器;
电流传感器的输入端连接至配电网中的架空线,电流传感器的输出端、温湿度传感器的输出端和雨量传感器的输出端分别连接至A/D转换器的3个不同输入端,A/D转换器的输出端连接处理器的输入端,处理器的两个输出端分别连接变换电路的输入端和传输模块的输入端,变换电路的输出端连接工控机的输入端。
所述电流传感器用于采集配电网中的架空线的电流。
所述温湿度传感器用于采集配电网周围环境的大气中的温度和湿度。
所述雨量传感器用于采集配电网周围环境的大气中的雨量。
所述传输模块用于与远方调度终端进行数据通信。
采用所述的配电网中架空线绝缘污秽度预测装置进行架空线绝缘污秽度预测的方法,包括如下步骤:
步骤1:采集配电网周围环境的大气中的温度、湿度、雨量和配电网中的架空线的电流;
通过电流传感器采集配电网中的架空线的电流,通过温度传感器采集大气中的温度,通过湿度传感器采集大气中的湿度,通过雨量传感器采集大气中的雨量;
步骤2:通过A/D转换器对采集到的数据进行A/D转换,并输出至处理器;
步骤3:将配电网周围环境的大气中的温度、湿度、雨量和配电网中的架空线的电流作为输入量,进行归一化处理得到监测量,具体步骤如下:
步骤3.1:输入量的正常状态范围为[Lmin,Hmax],Lmin输入量的下限值,Hmax为输入量的上限值,将达到下限值Lmin时为最佳状态的输入量Z归一化为监测量将达到上限值Hmax时为最佳状态的输入量Z归一化为监测量
步骤3.2:得到归一化后的监测量对应于正常状态范围的临界W,该临界值为一个恒定值;
步骤3.3:当r(Lmin)<W<r(Hmax),则该监测量对应的输入量为正常状态范围,否则,返回步骤1;
步骤4:根据架空线的导地线、绝缘子串、架空线的接地装置在架空线中的重要程度,分别给大气中的温度、湿度、雨量和配电网中的架空线的电流分配一个权重因子wj,对各个归一化后的监测量进行加权平均,分别得到各监测量加权平均值
评估指标,监测量的个数j=1,2,3,4,rj是第j个监测量Z归一化后得到的监测值,x的值在0和1之间,架空线总体状态评估指标x越大表示绝缘污秽度越大;
步骤5:建立架空线总体状态评估指标x与架空线绝缘污秽度的函数关系,即架空线绝缘污秽度
其中,Ω
A、Ω
B和Ω
C均为绝缘污秽度系数;
步骤6:获取长度为L
i的架空线线路在某时间段内发生的绝缘故障的次数f
i,计算该长度为L
i的架空线线路的总体状态评估指标即状态评估量
将
与f
i构成的数据对按
的升序进行排列并将这些数据对划分为包含有一个或多个数据对的数据段,数据段内
的均值
来表示该数据段内架空线线路的状态,每个数据段内的架空线状态评估量的均值
和架空线绝缘污秽度的均值
分别表示如下:
其中,ng为第g个数据段内的和fi构成的数据对的数目;
步骤7:根据各架空线线路的架空线状态评估量的均值
和各架空线线路的架空线绝缘污秽度的均值
利用非线性最小二乘法估计出架空线总体状态评估指标x与架空线给缘污秽度的函数关系中的绝缘污秽度系数Ω
A、Ω
B和Ω
C;
步骤8:根据架空线总体状态评估指标预测当前架空线线路的绝缘污秽度,即架空线绝缘污秽度λ(x)乘以架空线线路的总体长度;
步骤9:将预测得到的架空线线路的绝缘污秽度经变换电路传输至工控机,同时通过传输模块发送至远方调度终端,以便维修人员进行检修。
有益效果:
本发明采集配电网周围环境的大气中的温度、湿度、雨量和配电网中的架空线的电流,将这些输入量分别归一化成一个监测量,进而得到架空线总体状态评估指标,由于架空线绝缘污秽度的计算公式中存在未知的绝缘污秽度系数ΩA、ΩB和ΩC,因此对架空线线路的状态评估量与绝缘故障次数构成的数据对分段,将各段的数据对代入架空线绝缘污秽度的计算公式就能求出绝缘污秽度系数ΩA、ΩB和ΩC,这样只要求出任意架空线线路的总体状态评估指标就可以得到其绝缘污秽度。本发明避免了传统方法建立模型和选取参数时造成的误差,并且具有输入量提取简单,精确度高,准确度好,预测效率高的特点。
附图说明
图1本发明具体实施方式的配电网中架空线绝缘污秽度预测装置工作示意图;
图2本发明具体实施方式的配电网中架空线绝缘污秽度预测装置结构框图;
图3本发明具体实施方式配电网架空线绝缘污秽度预测装置的A/D转换器与处理器电路原理图;
图4本发明具体实施方式配电网架空线绝缘污秽度预测方法总流程图;
图5本发明预测配电网架空线绝缘污秽度曲线与实际配电网架空线绝缘污秽度曲线图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的具体实施方式做详细说明。
如图1所示,本实施方式将配电网中架空线绝缘污秽度预测装置应用于配电网中,进行架空线绝缘污秽度预测。
如图2所示,配电网中架空线绝缘污秽度预测装置,包括信号采集模块、A/D转换器、处理器、变换电路、传输模块和工控机;
信号采集模块包括电流传感器、温湿度传感器和雨量传感器,电流传感器选用的型号为LZJC-10Q1000/5,温湿度传感器选用的型号为DTH11。
电流传感器的输入端连接至配电网中的架空线,电流传感器的输出端、温湿度传感器的输出端和雨量传感器的输出端均连接至A/D转换器的输入端,A/D转换器的输出端连接处理器的输入端,处理器的两个输出端分别连接变换电路的输入端和传输模块的输入端,变换电路的输出端连接工控机的输入端。
电流传感器用于采集配电网中的架空线的电流,温湿度传感器用于采集配电网周围环境的大气中的温度和湿度,雨量传感器用于采集配电网周围环境的大气中的雨量。
A/D转换器选用TI公司的TLC254312位串行A/D转换器,该器件使用开关电容逐次逼近技术完成A/D转换过程。由于是串行输入结构,能够节省51系列单片机I/O资源,且价格适中。串行A/D转换器与单片机的连接非常简单。AIN0-AIN10为模拟输入端;CS为片选端;DIN为串行数据输入端;DOUT为A/D转换结果的三态串行输出端;EOC为转换结束端:CLK为I/O时钟;REF+为正基准电压端;REF-为负基准电压端;VCC为电源;GND为地。
处理器选用型号为STC89C516的单片机,使用该单片机自带的串行口,可实现与工控机的串行通信。现有的PC机提供的COM1、COM2是采用RS-232接口标准的,而RS-232是用正负电压来表示逻辑状态,与TTL以高低电平来表示逻辑状态的规定不同。为了能够同计算机接口或与终端的TTL器件(如单片机)连接,必须在RS-232与TTL电路之间进行电平和逻辑关系的变换,本实施方式的变换电路选用由德州仪器公司(TI)推出的一款兼容RS232标准的芯片MAX232。该器件包含2个驱动器、2个接收器和一个电压发生器电路,该电压发生器电路提供TIA/EIA-232-F电平,该器件符合TIA/EIA-232-F标准,每一个接收器将TIA/EIA-232-F电平转换成5VTTL/CMOS电平。每一个发生器将TTL/CMOS电平转换成TIA/EIA-232-F电平。单片机是整个装置的核心,串行A/D转换器TLC2543对输入的模拟信号进行采集,采样分辨率、转换通道及输出极性由软件进行选择,由于是串行输入结构,能够节省51系列单片机I/O资源,单片机采集的数据通过串口(10、11脚)经MAX232转换成RS232电平与工控机间实现传输,具体连接如图3所示。
工控机选用采用UNO-2668系列嵌入式工控机,传输模块采用H8000系列无线通信系统,用于与远方调度终端进行数据通信。
电流传感器的输出端、温湿度传感器的输出端、雨量传感器的输出端分别连接到A/D转换器TLC2543的输入端AIN0-AIN2,A/D转换器TLC2543的输出端EOC、CLK、DIN、DOUT分别连接到单片机的P10、P11、P12、P13,单片机STC89C51的10引脚(RXD)、11引脚(TXD)与变换电路MAX232的9引脚(R2out)和10引脚(T2in)连接,工控机输入端和传输模块的输入端与单片机输出端连接;采集到的信号经由相应的器件由采样芯片进行同步采样、保持、A/D转换,变为数字信号,送入单片机进行计算和数据处理,通过通信接口与工控机相连并将数据送到传输模块,为与远方调度终端通讯做准备。
采用所述的配电网中架空线绝缘污秽度预测装置进行架空线绝缘污秽度预测的方法包括如下步骤:
步骤1:采集配电网周围环境的大气中的温度、湿度、雨量和配电网中的架空线的电流;
通过电流传感器采集配电网中的架空线的电流,通过温度传感器采集大气中的温度,通过湿度传感器采集大气中的湿度,通过雨量传感器采集大气中的雨量;
本实施方式采集到的样本数据见表1。
表1 采集到的样本数据
采集样本 |
采集值 |
温度 |
25 |
湿度 |
15 |
电流 |
5kA |
雨量 |
25mm |
步骤2:通过A/D转换器对采集到的数据进行A/D转换,并输出至处理器:
步骤3:将大气中的温度、湿度、雨量和配电网中的架空线的电流作为输入量,进行归一化处理得到监测量,具体步骤如下:
步骤3.1:输入量的正常状态范围为[L
min,H
max],L
min为输入量的下限值,H
max为输入量的上限值,将达到下限值L
min时为最佳状态的输入量Z归一化为监测量
将达到上限值H
max时为最佳状态的输入量Z归一化为监测量
达到下限值Lmin时为最佳状态的输入量Z只可能因违反上限而超出正常状态,线路的大多数监测量都属于这种情况,达到上限值Hmax时为最佳状态的输入量Z只可能因违反下限而超出正常状态,例如线路与周围事物(如树枝)的安全距离。
步骤3.2:得到归一化后的监测量对应于正常状态范围的临界W,该临界值为一个恒定值;
步骤3.3:当r(Lmin)<W<r(Hmax),则该监测量对应的输入量为正常状态范围,否则,返回步骤1;
步骤4:根据架空线的导地线、绝缘子串、架空线的接地装置在架空线中的重要程度,分别给大气中的温度、湿度、雨量和配电网中的架空线的电流分配一个权重因子w
j,如表2所示,对各个归一化后的监测量进行加权平均,分别得到各监测量加权平均值
即架空线总体状态评估指标,监测量的个数j=1,2,3,4,r
j是第j个监测量Z归一化后得到的监测值,x的值在0和1之间,架空线总体状态评估指标x越大表示绝缘污秽度越大;
表2 架空线的温度,湿度,电流和雨量的状态监测项目及权重
状态监测项目 |
权重 |
温度 |
1 |
湿度 |
15 |
电流 |
5 |
雨量 |
30 |
步骤5:建立架空线总体状态评估指标x与架空线绝缘污秽度的函数关系,即架空线绝缘污秽度
其中,Ω
A、Ω
B和Ω
C均为绝缘污秽度系数:
步骤6:获取长度为L
i的架空线线路在某时间段内发生的绝缘故障的次数f
i,计算该长度为L
i的架空线线路的总体状态评估指标即状态评估量
将
与f
i构成的数据对按
的升序进行排列并将这些数据对划分为包含有一个或多个数据对的数据段,数据段内
的均值
来表示该数据段内架空线线路的状态,每个数据段内的架空线状态评估量的均值
和架空线绝缘污秽度的均值
分别表示如下:
其中,n
g为第g个数据段内的
和f
i构成的数据对的数目;
步骤7:根据各架空线线路的架空线状态评估量的均值
和各架空线线路的架空线绝缘污秽度的均值
利用非线性最小二乘法估计出架空线总体状态评估指标x与架空线绝缘污秽度的函数关系中的绝缘污秽度系数Ω
A、Ω
B和Ω
C;
步骤8:根据架空线总体状态评估指标预测当前架空线线路的绝缘污秽度,即架空线绝缘污秽度λ(x)乘以架空线线路的总体长度;
步骤9:将预测得到的架空线线路的绝缘污秽度经变换电路传输至工控机,同时通过传输模块发送至远方调度终端,以便维修人员进行检修。
采用本实施方式的架空线绝缘污秽度预测方法得到的绝缘污秽度曲线与实际绝缘污秽度比较曲线如图5所示,本方法的误差范围在±6%之内。