CN105719199A - 一种基于潮流法的高压输电网络线损信息检测方法 - Google Patents

一种基于潮流法的高压输电网络线损信息检测方法 Download PDF

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CN105719199A CN201610230214.7A CN201610230214A CN105719199A CN 105719199 A CN105719199 A CN 105719199A CN 201610230214 A CN201610230214 A CN 201610230214A CN 105719199 A CN105719199 A CN 105719199A
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Abstract

本发明涉及一种基于潮流法的高压输电网络线损信息检测方法,其包括以下步骤:第一步,采用潮流法计算输电网络不同运行方式下的网损;第二步,存储潮流计算中间结果;第三步,对计算结果进行审核和修正;第四步,预测运行方式下的网损计算以及无功电压优化;第五步,线路切改和变压器投切优化计算并对负荷和功率因数调整计算;第六步,线损计算结果汇总。该方法能够高效、准确地计算电网的线路损耗并对计算结果进行修正和优化。

Description

-种基于潮流法的高压输电网络线损信息检测方法
技术领域
[0001] 本发明设及电力系统领域中的一种用于对高压输电网络的线损进行实时检测的 方法。
背景技术
[0002] 电力系统中的线损是各级供电管理部口的一项重要技术、经济指标。线损指标不 仅反映了供电企业网建设的先进性,设计及安装工艺的合理性,同时也反映出了供电的管 理水平。线损发生在供电过程中,尤其是直接面向最终用户的电力线路W及线路中的变电、 配电、保护、控制等过程。线损一般分为技术线损和管理线损,技术线损是由设备和线路本 身的技术参数导致的能量损失,例如:变压器的铜损和铁损、电力线路的电阻W及接触电阻 引起的压降发热损失等等,运种损耗是不可避免的;管理损耗主要是由于管理方面的失误 而引起的能量损耗,例如人为窃电、线路漏电、短路等等,而管理损耗是可W避免的。
[0003] 目前,电网线损理论计算工作取得了很大的进步,在国家电网公司倡导的同业对 标工作中,对电网线损理论计算工作提出了更高的要求。在运种情况下,加强线损理论计算 工作的业务管理与技术管理尤为重要。从发展的角度来看,电网线损理论计算还是存在一 些问题有待加强与改进,一是部分功能缺失,计算程序比较零散,技术实现相对落后等;二 是线损汇总与分析工作主要靠人工,工作量大、易出错。因而针对运种情况,开展电网线损 理论计算系统很有必要。
[0004] 申请号为201110109346.1的中国发明专利申请,其公开了一种电网负荷线损总加 计算方法,该方法是将基于若干个区域供电所采集到的电量数据进行用于电网负荷的计 算,所述计算方法包括下列步骤,站用电量计算步骤,根据公式2q = ql+q化q3+. . .+qn计算 所述区域供电所所辖的所有变电站的站用电总量2q;线损负荷计算步骤,将所述站用电量 计算步骤中的站用电总量Sq代入公式:AQ= SQ-Sq,计算得到所述区域供电所的线损 负荷总量A Q,其中,SQ为所述区域供电所的关口电量。该方法仅通过若干个区域供电所采 集到的电量数据的简单叠加,对高电压等级的输电网络线损计算误差较大。
[0005] 目前国内电网线损理论计算大都处于单纯的计算层面,国家电网公司也还没有统 一的标准与要求。
发明内容
[0006] 本发明需要解决的技术问题是提供一种基于潮流法的高压输电网络线损信息检 测方法,能够高效、准确地计算电网的线路损耗并对计算结果进行修正和优化。
[0007] -种基于潮流法的高压输电网络线损信息检测方法,其包括:第一步,采用潮流法 计算输电网络不同运行方式下的网损;第二步,存储潮流计算任意状态下的计算结果;第= 步,对计算结果进行审核和修正;第四步,预测运行方式下的网损计算W及无功电压优化; 第五步,线路切改和变压器投切优化计算并对负荷和功率因数调整计算;第六步,线损计算 结果汇总。
[0008] 进一步地,在第一步中,考虑发电机、负荷开断或调节时,功率缺额或功率过剩在 其它可调机组中的分配,计算网络解列后若干个独立网络的潮流,改变收敛精度和迭代限 次等进行潮流计算,计算指标到达指定的收敛精度或计算次数到达指定的迭代限次后停止 潮流计算,并给出提示。
[0009] 进一步地,给出的所述提示包括:对电网的拓扑结构进行分析若有错误则提供报 警;或对各种元件的属性参数进行检查,发现有异常的则提出报警;或对运行数据进行检 查,发现有异常的则提出报警;或对潮流计算迭代过程中的中间变量进行输出供调试人员 参考。
[0010] 进一步地,在潮流计算中,集成了多种潮流求解迭代算法,根据网络的拓扑信息和 元件参数结构自动选择潮流迭代算法,或者对其进行组合迭代。
[0011] 进一步地,在潮流计算的迭代计算中采用排零计算,W提高了潮流计算速度。
[0012] 进一步地,在第一步中,计算不同运行方式下的网损,是确定时刻系统实际的运行 方式。
[0013] 进一步地,在第一步中,计算不同运行方式下的网损,是假想状态下的运行方式: (1)根据断路器、隔离开关的不同状态计算系统在不同运行方式下的网损;(2)根据变压器 分接头的不同位置和电容/电抗器组的不同状态下的系统电压及网损。
[0014] 进一步地,在第四步中,W规划的运行方式或某一假想运行方式调整输电网络参 数,并计算此运行方式下的系统网损,调节变压器分接头位置,投切电容/电抗器组,根据不 同的变压器分接头位置和电容、电抗器组状态,计算系统电压和网损,保存结果W作对比。
[0015] 进一步地,在第五步中,操作断路器和隔离开关投切线路,计算不同运行方式下的 网损,输出结果进行对比,调整负荷大小,调整负荷功率因数,计算负荷调整后的网损,输出 结果进行对比。
[0016] 进一步地,线路切改还包括操作断路器和隔离开关投切变压器。
[0017] 本发明的有益效果为:对计算结果进行审核和修正,并进行优化计算,实用性强。 集成了多种潮流求解迭代算法,根据网络的拓扑信息和元件参数结构自动选择潮流迭代算 法,并在迭代计算中采用排零计算,收敛性和计算速度得到最优化处理。通过对实际电网的 计算表明,本发明的计算方法具有较高的计算速度和准确性。
附图说明
[0018] 图1示出了本发明电网线损理论计算分析汇总系统结构图。
[0019] 图2示出了本发明中潮流法的计算流程。
[0020] 图3示出了本发明中电网线损计算方法。
[0021] 图4示出了本发明电网线损理论计算分析汇总系统工作原理图。
具体实施方式
[0022] 一.电网线损理论计算分析汇总系统
[0023] 本发明的电网线损理论计算分析汇总系统,如图1所示,包括W下S个模块:电网 图形模块、线损理论计算模块和线损计算结果统计分析汇总模块。
[0024] 电网图形模块
[0025] 电网图形模块实现所有与线损计算相关电气设备及元件属性数据的增、删、改功 能,并且实现各电压等级的电气接线图,能够在图上进行设备属性信息的查询,同时能按照 线损理论计算的结果数据自动生成电网潮流图。
[0026] 电网图形模块包括W下部分:
[0027] (1)电网接线图站内图绘制模块:为电网图形模块提供各电压等级的电网接线图。 通过图形方式管理线损计算范围内的电力设备、电气元件,形成具有电网拓扑信息、电气元 件属性信息的分层管理基础数据库,为线损计算及管理工作提供基础信息。
[0028] (2)电气元件属性数据编辑模块(含基础参数):电气元件属性数据的编辑有两种 方式,一种是先在图形上添加一个图元,然后点击图元在数据录入界面中录入数据;一种是 通过数据录入界面或由外部文件(如,EXC化文件)导入方式中将数据录入,然后在图形上选 择图元位置生成图元。该模块可W实现对电网中各类电气元件的属性进行编辑录入。
[0029] 本发明的系统所设及到的电气元件见下表:
[0030]
Figure CN105719199AD00051
[0031]
Figure CN105719199AD00061
[0032] (3)运行数据维护模块:通过数据录入界面或由外部文件化X(EL文件)导入方式得 到运行维护数据。该模块用于实现对电网运行数据的编辑录入。
[0033] 本发明所设及到的运行数据见下表:
[0034]
Figure CN105719199AD00062
[0035]
[0036] 王巾|^哭巧::図日、」^/j、;r王巾UW化巧使用户对各种图形要素进行
Figure CN105719199AD00071
多种显示控制操作。运些显示控制包括:图形的无级缩放、图形平滑漫游、可W同时浏览系 统全景图和局部区域图、对象的分层显示。根据专业需求,将各种图形要素进行组织分类, 灵活定义不同的图层、图层的属性结构W及编号规则。用户可根据需要对多图层进行叠加 显不。
[0037] (5)电网图形的查询编辑修改模块:系统提供一整套操作简单、直观的图形绘制、 编辑工具,支持用户对图形数据的编辑和更新。图形对象的增加方式有W点、直线、折线、矩 形、楠圆等。还包括图形对象的删除、移动、放大、缩小、图形对象节点的增加、删除和移动、 文本对象的增加、删除、移动等。系统提供一套符合电力行业标准的符号库和线型库,W保 证成图的统一性和规范性。此外,系统提供可自定义的绘图工具,用户可W根据具体的需 求,添加自定义的图形符号,并对已有的图形符号进行编辑。图形数据的输出功能将提供各 种常用厂家的普通打印机等输出设备的参数配置文件和页面设置界面进行图形的输出。系 统可在电网接线图上方便地查询主要设备的技术参数,如设备名称、实际负荷和允许负荷 等信息。根据对象属性进行模糊查询,同时在地图上定位。
[0038] (6)潮流计算结果标注模块:在电网接线图的基础上,根据线损计算模块得到的数 据,将潮流信息标注在电网图上,从而生成潮流图。
[0039] 用户利用电网接线图站内图绘制模块为电网图形制作系统提供各电压等级的电 网接线图,进一步根据实际的待计算的电网数据,利用电气元件属性数据编辑模块编辑电 气元件,再利用运行数据维护模块通过数据录入或由外部文件导入方式在电网图形中加入 运行维护数据。根据用户的需要,利用图形显示控制模块对各种图形要素进行多种显示控 制操作,利用电电网图形的查询编辑修改模块使用户对图形数据的编辑和修改,完成电网 图形绘制,可W在该电网图形的基础上进行线损计算,并且,线损计算结果能够利用潮流计 算结果标注模块显示在电网图形上,实现潮流计算结果的可视化。
[0040] 本发明采用上述电网图形模块,可W达到电网一次系统和元件参数库实现完全图 形化管理,可W进行设备图形编辑、设备查询与图形定位、电气设备拓扑关系生成、符号库 管理、潮流图生成、图形版本管理等。实现了电力网络的图形化建模,对元件参数可W进行 可视化管理,运样就更容易保证参数的一致性和正确性,减少了线损计算过程中出错的可 能性,同时也使得参数修改易于进行。
[0041] 线损理论计算模块
[0042] 线损理论计算模块主要实现电网的理论线损的计算,并能够显示详尽的潮流计算 中间结果,对计算结果具有审核及修正功能;同时能够提供预测运行方式下的网损计算功 能、无功电压优化功能、线路切改和变压器投切优化计算功能W及对溫度、负荷和功率因数 调整计算功能。
[0043] 线损理论计算模块包括W下部分:
[0044] (1)线损理论计算模型模块:采用潮流算法进行线损理论计算。潮流计算是电力系 统分析中最重要的计算,同时也是电网线损理论计算的基础。理论上讲,电力系统各电压等 级的线损都可W采用潮流法来求解。潮流法的计算流程如图2所示,计算步骤如下:(1)图形 编辑形成电网一次系统拓扑图,并填写参数,并把拓扑信息和元件参数输入到数据库中; (2)录入电网运行数据;(3)从数据库中读取电网拓扑结构信息、元件参数W及运行数据; (4)计算系统潮流,判断是否收敛,如果收敛进行第(5)步,如果不收敛则分析不收敛原因, 进行纠错,重复第(4)步;(5)计算电网线损;(6)把线损结果写入数据库;(7)输出有用信息 文档。
[0045] 为了解决潮流不收敛运一普遍存在而又不容易彻底解决的问题,本发明中有针对 性的对潮流不收敛问题进行了处理,包括,通过文本输出的形式(1)对电网的拓扑结构进行 分析若有错误则提供报警;(2)对各种元件的属性参数进行检查,发现有异常的则提出报警 (非绝对可靠);(3)对运行数据进行检查,发现有异常的则提出报警(非绝对可靠);(4)对潮 流计算迭代过程中的有用信息,譬如每步迭代的节点电压幅值,有功无功平衡度等等中间 变量进行输出供调试人员参考。通过运些提示能较快找到潮流不收敛的原因,从而大大提 高线损管理人员的效率。
[0046] 另外,在潮流计算中,集成了多种潮流求解迭代算法,如高斯法、牛顿-拉夫逊法、 改进的牛顿-拉夫逊法W及快速分解法。因此,能根据网络的拓扑信息和元件参数结构自动 选择潮流迭代算法,或者对其进行组合迭代,从而使潮流的收敛性和计算速度得到最优化 处理,比如对超高压电网的计算适合采用快速分解法,而在含有低压电压等级的电网,则宜 采用牛顿-拉夫逊法,也可W用快速分解法和牛顿-拉夫逊法组合迭代来求解等等。
[0047] 由此,本发明具备W下优点:可实现5000节点W上的各电压等级电网结构拓扑且 潮流计算结果收敛好。线损理论计算采用的各元件损耗模型,根据国家标准进行建模。潮流 计算采用多种迭代算法,程序能根据电网结构自动选择计算模型等。具有多种输出结果,对 各种元件参数具有一定的分析和辨识功能,可对产生的异常数据进行报警。对用户误操作 产生错误的电网拓扑连接关系,程序可给出正确的连接信息;如果潮流计算结果不收敛,程 序可提供给用户多种调试引导信息,供计算人员调试参考。
[004引(2)计算结果的审核及修正模块。
[0049] (3)网损计算和无功电压优化模块:能实现各种运行方式下的潮流和线损计算,计 算人员可W任意规划电网、拓扑结构,增减电厂、变电站、输电线路,投切电容器电抗器等 等。能对变压器的负荷分配给出合理的参考值,同时进行一定的无功优化来降低全网的线 损。运些功能主要是通过向用户输出不同的提示信息,用户根据提示信息优化和调整无功 分配方案从而实现无功的优化。
[0050] (4)线路切改和变压器投切优化计算模块:能实现线路投切和变压器任意投切的 计算。只要切换线路开关的状态,即可随意调整线路的连接情况,并转移电力的输送和分 配。能任意调整负荷功率因数进行计算,进而得到不同线路状态下线损数据,输出计算结 果,为进一步的分析汇总提供基础。
[0051] 在电网优化计算方面,本发明采用了大量的稀疏技术和节点编号优化技术。其中, 节点编号采用改进的Tinney-2节点编号方法,在形成节点导纳矩阵和迭代阵的过程中采用 排零存储技术,节省了大量的存储空间,降低了系统对内存的需求,而在迭代计算中采用排 零计算,极大地提高了潮流计算速度。
[0052] 使用上述线损理论计算模块计算输电网络线损,本发明的电网线损计算方法,如 图3所示,包括W下六个步骤:
[0053] 第一步,采用潮流法计算输电网络不同运行方式下的网损,计算不同运行方式下 的网损,可W是确定时刻系统实际的运行方式,也可W是研究状态下假想的系统运行方式: (1)根据断路器、隔离开关的不同状态计算系统在不同运行方式下的网损;(2)根据变压器 分接头的不同位置和电容/电抗器组(或其他电气设备)的不同状态下的系统电压及网损。 考虑发电机、负荷开断或调节时可考虑功率缺额或功率过剩在其它可调机组中的分配;可 W计算网络解列后若干个独立网络的潮流,当网络解裂后不会出现死机不能计算的情况; 改变收敛精度和迭代限次等进行潮流计算,计算指标到达指定的收敛精度或计算次数到达 指定的迭代限次后停止潮流计算,并给出提示,不会出现系统不能求解而无限循环的情况; 可进行超高压输电线路开关一端跳开,另一端带电情况下的潮流计算,可给出线路两端电 压及充电无功;可分类计算各类元件的损耗,并分别排序显示;可单独计算各元件在指定运 行方式下的损耗。潮流计算结果可在电网图形上进行直观明了的显示,不带电元件可W变 色显示,W示区别;可保存任意状态下的潮流计算结果;可调出保存的潮流结果显示于图形 上;能进行越限报警,根据潮流计算结果识别越限设备,并可在图形上显示越限信息。
[0054] 第二步,存储潮流计算中间结果,包括任意状态下的潮流计算结果。从电压等级上 分包括各电压等级的线损计算结果。或者根据地区划分进行分析,W华北地区为例,包括京 津唐电网、河北南网、山西电网、山东电网和内蒙西部电网,其中京津唐电网包含北京、天津 及冀北五个地区电网(唐山、秦皇岛、张家口、承德、廊坊)等。所有统计分析结果都能够W Excel文件的方式导出。
[0055] 第=步,对计算结果进行审核和修正。对于因参数不全或不准导致的计算偏差,可 人工修改并保存。
[0056] 第四步,预测运行方式下的网损计算W及无功电压优化。W规划的系统运行方式 或某研究状态下的假想运行方式调整网络图形和参数,并计算此运行方式下的系统网损, 为W后的系统运行提供参考依据。调节变压器分接头位置,投切电容/电抗器组,根据不同 的变压器分接头位置和电容、电抗器组状态,计算系统电压和网损,保存结果W作对比。
[0057] 第五步,线路切改和变压器投切优化计算和对负荷和功率因数调整计算。操作断 路器和隔离开关投切线路,操作断路器和隔离开关投切变压器,计算不同运行方式下的网 损,输出结果进行对比。调整负荷大小,调整负荷功率因数,计算负荷调整后的网损,输出结 果进行对比,为进一步的分析汇总提供基础。
[0058] 第六步,线损计算结果统计分析汇总。所有统计分析结果都能够WExcel文件的方 式导出。
[0059] 线损计算结果统计分析汇总模块
[0060] 线损计算结果统计分析汇总模块的主要实现多种查询条件进行数据查询功能,提 供符合国网公司要求的多功能汇总表功能,国网、省网、地区、农网等多级汇总功能W及分 电压等级计算元件分项统计功能。
[0061 ]线损计算结果统计分析汇总模块包括W下部分:
[0062] (1)多功能多级汇总模块:提供将计算分析的结果进行汇总的功能;
[0063] (2)分电压等级计算元件分析统计模块:提供按照各电压等级进行分析计算的功 能;
[0064] (3)线损上报与线损分析模块:提供线损上报与线损分析功能;
[0065] (4)数据查询模块:提供系统的查询功能;
[0066] (5)数据导出模块:提供数据导出功能,如,导出为EXC化文件。
[0067] 本发明采用上述线损计算结果统计分析汇总模块,可W便捷、全面地进行线损数 据和报表的管理,由于采用的是数据集中存储的设计模式,因此能够将不同电网、不同代表 日下的计算、分析数据集中存放在一起,便于研究人员进行管理和分析。
[0068] 二.电网线损计算分析汇总方法
[0069] 采用上述电网线损理论计算分析汇总系统进行电网线损计算分析汇总,包括W下 步骤:
[0070] 第一步,构建数据库。
[0071 ]第二步,将电网图形模块生成的电网数据保存,存入数据库。
[0072] 第=步,根据电网图形和由数据库获取的其它数据,线损理论计算模块进行线损 计算。
[0073] 第四步,将线损计算中产生的各种结果数据、中间数据存入数据库中。通过线路切 改和变压器投切优化计算模块能任意调整负荷功率因素进行计算,进而得到不同线路状态 下线损数据,为进一步的分析汇总提供基础。
[0074] 第五步,将线损计算的结果数据反馈到电网图形上进行显示。通过潮流计算结果 标注模块,在电网图形的基础上,根据线损计算模块得到的数据,将潮流信息标注在电网图 上,从而生成潮流图,实现电网线损的可视化。
[0075] 第六步,实现数据的查询、统计、分析及汇总。从电压等级上分包括500(330)kV、 220kV、110(66)kV、35kV、10(6)kV、0.4kV等所有电压等级的线损计算结果。或者根据地区划 分进行分析,W华北地区为例,包括京津唐电网、河北南网、山西电网、山东电网和内蒙西部 电网,其中京津唐电网包含北京、天津及冀北五个地区电网(唐山、秦皇岛、张家口、承德、廊 坊)等。所有统计分析结果都能够WExcel文件的方式导出,如表1所示。
[0076] 其工作原理,如图4所示,其中:
[0077] ①表示:通过电网图形模块实现电网数据的录入;
[0078] ②表示:将电网图形输入线损理论计算模块用于线损计算;
[0079] ③表示:从数据库中获取其他计算数据用于线损计算;
[0080] ④表示:将线损计算中产生的各种结果数据、中间数据存入数据库中;
[0081] ⑤表示:将线损计算的结果数据反馈到电网图形上进行显示;
[0082 ]⑥表示:实现数据的查询、统计、分析及汇总。
[0083]表1:华北电网线损理论计算结果分层分压统计
[0084]
Figure CN105719199AD00111
[0086] S.计算结果
[0087] 计算速度:通过对实际电网的计算表明,本发明的系统和方法具有较高的计算速 度,对华中、华北和东北近5000个节点的大电网进行了实测运算,程序能在30秒内完成潮流 和线损的计算。
[0088] 计算准确性:通过京津唐500kV电网代表日线损理论计算,在原始运行数据和电网 各种基础参数录入正确的条件下,其线损计算结果与调度实际运行数据相吻合。
[0089] 对比验证:采用BPA软件作为验证本发明计算结果的比对依据,BPA软件是先进的 电力系统分析软件,已广为国内外相关领域技术人员认可,因此WBPA软件作为本发明计算 结果的对比依据具有较强的说服力和认可度。对比的原则有W下几点:(1)完全相同的电网 结构;(2)完全相同的参数,包括元件的属性参数和运行参数;(3)完全相同的计算条件(如 潮流的约束条件,有功、无功、电压的越界条件)。
[0090] 在 W上S个条件的基础上选择了 IE趾300( Institute of Electrical and Electronics化gineers)节点电网作为对比电网。其中对比的数据采用:(I)母线电压幅值; (2)母线电压角度;(3)线路潮流;(4)线路有功损耗。上述4项数据已经完全能够代表电力系 统潮流计算的结果。对比结果见表2和表3:
[0091] 表2:节点电压数据对比(任意抽取30个节点)
[0092]
Figure CN105719199AD00121
[0093]
[C
Figure CN105719199AD00131
[C
[009引
Figure CN105719199AD00161
[0099] 从对比结果来看,在同一电网和运行数据的基础上,同时进行线路潮流计算,本发 明的计算结果与BPA的计算结果相吻合,即本发明与电力系统分析软件BPA相比并不逊色, 同样达到了国际先进水平。
[0100] 最后应说明的是:W上所述的各实施例仅用于说明本发明的技术方案,而非对其 限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解: 其依然可W对前述实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或全部技术特征进 行等同替换;而运些修改或替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方 案的范围。

Claims (10)

1. 一种基于潮流法的高压输电网络线损信息检测方法,其包括: 第一步,采用潮流法计算输电网络不同运行方式下的网损; 第二步,存储潮流计算任意状态下的计算结果; 第三步,对计算结果进行审核和修正; 第四步,预测运行方式下的网损计算以及无功电压优化; 第五步,线路切改和变压器投切优化计算并对负荷和功率因数调整计算;以及 第六步,线损计算结果汇总。
2. 如权利要求1所述的高压输电网络线损信息检测方法,其特征在于:在第一步中,考 虑发电机、负荷开断或调节时,功率缺额或功率过剩在其它可调机组中的分配,计算网络解 列后若干个独立网络的潮流,改变收敛精度和迭代限次等进行潮流计算,计算指标到达指 定的收敛精度或计算次数到达指定的迭代限次后停止潮流计算,并给出提示。
3. 如权利要求2所述的高压输电网络线损信息检测方法,其特征在于:给出的所述提示 包括:对电网的拓扑结构进行分析若有错误则提供报警;或对各种元件的属性参数进行检 查,发现有异常的则提出报警;或对运行数据进行检查,发现有异常的则提出报警;或对潮 流计算迭代过程中的中间变量进行输出供调试人员参考。
4. 如权利要求1所述的高压输电网络线损信息检测方法,其特征在于:在潮流计算中, 集成了多种潮流求解迭代算法,根据网络的拓扑信息和元件参数结构自动选择潮流迭代算 法,或者对其进行组合迭代。
5. 如权利要求1所述的高压输电网络线损信息检测方法,其特征在于:在潮流计算的迭 代计算中采用排零计算,以提高了潮流计算速度。
6. 如权利要求1所述的高压输电网络线损信息检测方法,其特征在于:在第一步中,计 算不同运行方式下的网损,是确定时刻系统实际的运行方式。
7. 如权利要求1所述的高压输电网络线损信息检测方法,其特征在于:在第一步中,计 算不同运行方式下的网损,是假想状态下的运行方式:(1)根据断路器、隔离开关的不同状 态计算系统在不同运行方式下的网损;(2)根据变压器分接头的不同位置和电容/电抗器组 的不同状态下的系统电压及网损。
8. 如权利要求1所述的高压输电网络线损信息检测方法,其特征在于:在第四步中,以 规划的运行方式或某一假想运行方式调整输电网络参数,并计算此运行方式下的系统网 损,调节变压器分接头位置,投切电容/电抗器组,根据不同的变压器分接头位置和电容、电 抗器组状态,计算系统电压和网损,保存结果以作对比。
9. 如权利要求1所述的高压输电网络线损信息检测方法,其特征在于:在第五步中,操 作断路器和隔离开关投切线路,计算不同运行方式下的网损,输出结果进行对比,调整负荷 大小,调整负荷功率因数,计算负荷调整后的网损,输出结果进行对比。
10. 如权利要求1所述的高压输电网络线损信息检测方法,其特征在于:线路切改还包 括操作断路器和隔离开关投切变压器。
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