CN106980056A - 一种基于稳态数据的scada遥测错数在线检测系统 - Google Patents

一种基于稳态数据的scada遥测错数在线检测系统 Download PDF

Info

Publication number
CN106980056A
CN106980056A CN201710169652.1A CN201710169652A CN106980056A CN 106980056 A CN106980056 A CN 106980056A CN 201710169652 A CN201710169652 A CN 201710169652A CN 106980056 A CN106980056 A CN 106980056A
Authority
CN
China
Prior art keywords
module
data
node
line
balance
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201710169652.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106980056B (zh
Inventor
张志君
王梓
李华
郄洪涛
陈建波
王立敏
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sanchuan Power Equipment Co ltd
State Grid Corp of China SGCC
State Grid Tianjin Electric Power Co Ltd
Original Assignee
Sanchuan Power Equipment Co ltd
State Grid Corp of China SGCC
State Grid Tianjin Electric Power Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sanchuan Power Equipment Co ltd, State Grid Corp of China SGCC, State Grid Tianjin Electric Power Co Ltd filed Critical Sanchuan Power Equipment Co ltd
Priority to CN201710169652.1A priority Critical patent/CN106980056B/zh
Publication of CN106980056A publication Critical patent/CN106980056A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106980056B publication Critical patent/CN106980056B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring
    • G06F11/07Responding to the occurrence of a fault, e.g. fault tolerance
    • G06F11/0703Error or fault processing not based on redundancy, i.e. by taking additional measures to deal with the error or fault not making use of redundancy in operation, in hardware, or in data representation
    • G06F11/0706Error or fault processing not based on redundancy, i.e. by taking additional measures to deal with the error or fault not making use of redundancy in operation, in hardware, or in data representation the processing taking place on a specific hardware platform or in a specific software environment
    • G06F11/0736Error or fault processing not based on redundancy, i.e. by taking additional measures to deal with the error or fault not making use of redundancy in operation, in hardware, or in data representation the processing taking place on a specific hardware platform or in a specific software environment in functional embedded systems, i.e. in a data processing system designed as a combination of hardware and software dedicated to performing a certain function

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)

Abstract

本发明涉及一种基于稳态数据的SCADA遥测错数在线检测系统,其技术特点在于:包括数据处理模块、拓扑数据模块、节点平衡检验模块、线路平衡检验模块、估值计算模块和在线报警模块。本发明为遥测错数据的在线准确检测提供了有效可行的方法,可应用于调度主站,该系统作为D5000系统的一部分,利用稳态遥测数据,并通过节点平衡和线路平衡检验实现在线实时检查遥测数据的功能,能够及时准确的在线检测并发现遥测数据的错数据和坏测点后进行报警提示,确保为电网潮流、短路和稳定等计算提供可靠的遥测数据,提高后续高级应用的计算精度。

Description

一种基于稳态数据的SCADA遥测错数在线检测系统
技术领域
本发明属于电力系统SCADA遥测数据在线检测技术领域,涉及基于稳态量测数据处理、节点平衡和线路平衡原理的SCADA遥测数据在线检测,尤其是一种基于稳态数据的SCADA遥测错数在线检测系统。
背景技术
SCADA遥测数据是电网的基础数据,直接决定着电网潮流、短路和稳定等计算的可靠性,出错不可。一旦有误,势必会影响后续高级应用的计算精度。
电力系统中由于量测设备众多、通信系统距离远且复杂,常年累月运行,难免出现问题,运行中又很难及时发现;量测设备一旦损坏或通信局部异常,势必造成遥测数据错误,要么死数(数据为一个不确定的常数,或变化很小),要么错数(误差大于3倍标准误差的量测值);死数或错数不但影响状态估计结果,而且会污染一大片,严重影响后期短路计算、潮流计算和稳定计算等高级应用计算的精度。为超高压远距离输电、跨区域互联电网埋下隐患,所以有必要及时发现并处理。
实际工作中,经常利用状态估计来发现和修正遥测错数据和坏测点,遥测数据、模型和设备参数是状态估计计算的三要素。现实中设备参数大多来源于实测或理论计算,误差较大;SCADA遥测数据中混入暂态数据,随机干扰很大,且时钟严重不同步;而且,由于远程遥信未能全部实现,部分开关、刀闸和变压器分接头仍需人工维护,遥信数据刷新滞后;以上问题严重影响了状态估计计算的精度,因此遥测错数和坏测点的漏查、漏判严重,甚至出现误判,该问题至今未能有效解决。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种基于稳态数据的SCADA遥测错数在线检测系统,能够在线准确及时的检查出坏测点和坏数据后进行报警提示,提高检测点精度和准确性。
本发明解决其技术问题是采取以下技术方案实现的:
一种基于稳态数据的SCADA遥测错数在线检测系统,包括依次连接的数据处理模块、拓扑数据模块、节点平衡检验模块、线路平衡检验模块、估值计算模块和在线报警模块;
所述数据处理模块用于接收省调D5000系统前置机发布的SCADA遥测数据进行稳态处理,剔除遥测坏数据生成稳态数据;
所述拓扑数据模块用于根据CIME模型文件数据提供的拓扑结果,生成每个拓扑节点所连设备的设备数据集和设备参数数据集,并将该设备数据集和设备参数数据集输出至节点平衡检验模块和线路平衡检验模块,作为判断节点平衡和线路平衡计算的输入数据信息;
所述节点平衡检验模块根据数据处理模块生成的稳态数据和拓扑数据模块生成的设备数据集和设备参数数据集,依次计算每个节点总功率和,并根据设定的门限值,判断总功率和是否超限,如果超限,则判定该节点不平衡,为坏节点,并将不平衡节点拓扑编号和名称输出至线路平衡检验模块;
所述线路平衡检验模块根据节点平衡检验模块提供的不平衡节点拓扑编号和拓扑数据模块提供的设备数据集,首先查询不平衡节点所连接的所有线路设备,然后再逐条计算并判断该不平衡节点所有线路的线路平衡情况,进而找出坏测点,并将不平衡线路以及坏测点的编号和名称输出至估值计算模块;
所述估值计算模块根据节点平衡检验模块和线路平衡检验模块的检验结果,对检查出的错数据、死数和坏数据进行估值,并纪录不平衡的节点和线路以及坏测点的名称和编号;
所述在线报警模块接收估值计算模块输出的不平衡节点拓扑编号和名称、不平衡线路的编号和名称、坏测点的编号和名称、估值数据和检查出的错数据、死数和坏数据,通过显示屏显示以上信息,并声光报警,提醒操作者,同时生成出错信息,连同稳态遥测数据一起发给D5000后续应用系统。
而且,所述数据处理模块由依次连接的数据解析模块、预处理模块和稳态处理模块组成;
(1)数据解析模块接收省调D5000系统前置机发布的SCADA遥测数据E格式文件,并将P、Q、U、I等数据解析,以二进制格式存储到计算机内存中;
(2)预处理模块对解析到内存中的遥测数据首先进行标度变换,然后进行低通滤波或重抽样,对超过采样频率上限的采样数据进行低通滤波,对未达到采样频率下限的数据进行重抽样处理,使得采样数据既满足采样频率的下限、又满足上限要求;
(3)稳态处理模块对满足采样频率上下限的遥测数据进行稳态处理,利用t分布判断暂态和稳态,在稳态时段对稳态数据求平均,暂态时段的数据计算强迫分量做稳态值。
而且,所述拓扑数据模块由依次连接的CIME文件解析模块和拓扑节点统计模块组成;
(1)CIME文件解析模块解析CIME模型文件,生成内存二进制文件;
(2)拓扑节点统计模块根据CIME模型文件提供的拓扑结果生成每个拓扑节点所连设备的设备数据集和设备参数数据集。
而且,所述节点平衡检验模块由依次连接的数据转换模块和检验模块组成;
(1)数据转换模块根据拓扑数据模块提供的模型数据信息,将稳态处理模块输出的面向测点的稳态数据转换成面向对象的设备信息;
(2)检验模块用于完成节点平衡计算,并根据数据转换模块输出的面向对象的设备信息,依次计算每个节点总功率总和,进行平衡分析,并根据设定的门限值,判断总功率和是否超限,如果超限,则判定该节点不平衡,为坏节点,并将不平衡节点拓扑编号和名称输出至线路平衡检验模块。
依据如下公式计算并判断每个节点是否平衡:
|∑Pm(tk)|/Pb≤δP
|∑Qm(tk)|/Qb≤δQ
上式中,tk为断面,m为拓扑节点连接设备数,Pb、Qb为功率基准值,δP、δQ为给定门限。
而且,所述线路平衡检验模块由依次连接的查询模块和平衡检验模块组成;
(1)查询模块根据检验模块提供的不平衡节点编号查询该不平衡节点所连接的所有线路设备;
(2)平衡检验模块逐条计算并判断该不平衡节点所有线路的平衡情况,其具体计算方法是首先计算线路损耗和导纳损耗,然后与线路两端稳态功率数据求和,并根据设定的门限值,判断是否超限,如果超限,则判断此线路不平衡存在错数据,然后根据线路每个测点所属节点查看是否平衡,不平衡的节点侧为坏测点,并将不平衡线路以及坏测点的编号和名称输出至估值计算模块;
判断线路平衡计算的数据包括:
①左侧功率:Pi、Qi;
②右侧功率:Pj、Qj;
③左侧半导纳损耗:QCi=Ui×Ui×B/2;
④右侧半导纳损耗:QCj=Uj×Uj×B/2;
⑤线路损耗:
则线路平衡计算有:
|Pi+Pj-PR|/Pb≤δP
|Qi+Qj+QCi+QCj-QR|/Qb≤δQ
上式中,Pb、Qb为功率基准值,δP、δQ为给定门限。
而且,所述估值计算模块由依次连接的估算模块和记录模块组成;
(1)估算模块根据节点平衡检验模块和线路平衡检验模块输出的不平衡节点、不平衡线路以及坏测点的编号,采用最小二乘法对其对应的错数据、死数据和坏数据进行估值计算;
(2)记录模块对检查出的不平衡节点的拓扑编号和名称、不平衡线路的编号和名称、坏测点的编号以及相应的错数据、死数和坏数据进行记录,同时记录其估算值。
而且,所述在线报警模块由依次连接的显示模块、报警模块和出错信息模块组成;
(1)显示模块接收估值计算模块输出的不平衡节点拓扑编号和名称、不平衡线路的编号和名称、坏测点的编号和名称、估值数据和相应的错数据、死数和坏数据,并通过显示屏显示以上信息;
(2)报警模块启动声光报警,提醒操作者;
(3)出错信息模块生成出错信息,连同稳态遥测数据一起发给状态估计及D5000后续应用系统。
本发明的优点和积极效果是:
1、本发明的提出了一种利用稳态处理技术先对SCADA遥测数据进行稳态处理,剔除SCADA遥测数据中的暂态数据、降低对同步时钟的要求,然后再利用节点平衡和线路平衡检验技术来检测遥测数据的SCADA遥测错数在线检测系统及方法,可以准确及时的检查出坏测点和坏数据,提高检测点数据精度和准确性。
2、本发明的一种基于稳态数据的SCADA遥测错数在线检测系统,为遥测错数据的在线准确检测提供了有效可行的方法,可应用于调度主站,该系统作为D5000系统的一部分,利用稳态遥测数据,并通过节点平衡和线路平衡检验实现在线实时检查遥测数据的功能,能够及时准确的在线检测并发现遥测数据的错数据和坏测点后进行报警提示,确保为电网潮流、短路和稳定等计算提供可靠的遥测数据,提高后续高级应用的计算精度。
3、本发明的SCADA遥测错数在线检测系统首先利用稳态处理专利技术对SCADA遥测数据进行稳态处理,剔除遥测坏数据,降低随机干扰、同步数据时钟,提高遥测数据的精度;然后通过节点平衡和线路平衡检验技术,可以准确、及时的检查出坏测点和错数据;最后对检测出的坏数据、死数据、遥信错误进行估值并记录。
附图说明
图1是本发明的SCADA遥测错数在线检测系统连接示意图;
图2是本发明的SCADA遥测错数在线检测系统与D5000系统接口连接示意图;
图3是本发明的数据处理模块的组成结构框图;
图4是本发明的拓扑数据模块的组成结构框图;
图5是本发明的节点平衡检验模块的组成结构框图;
图6是本发明的线路平衡检验模块的组成结构框图;
图7是本发明的估值计算模块的组成结构框图;
图8是本发明的在线报警模块的组成结构框图;
图9是本发明的线路等效示意图;
图10是本发明的具体实施方式的SCADA遥测错数在线检测系统的系统连接示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明实施例作进一步详述:
一种基于稳态数据的SCADA遥测错数在线检测系统,如图1所示,包括依次连接的数据处理模块1、拓扑数据模块2、节点平衡检验模块3、线路平衡检验模块4、估值计算模块5和在线报警模块6;
所述数据处理模块1用于接收省调D5000系统前置机发布的SCADA遥测数据进行稳态处理,剔除遥测坏数据生成稳态数据。
所述数据处理模块1由依次连接的数据解析模块11、预处理模块12和稳态处理模块13组成。
(1)数据解析模块11接收省调D5000系统前置机发布的SCADA遥测数据E格式文件,并将P、Q、U、I等数据解析,以二进制格式存储到计算机内存中。
(2)预处理模块12对解析到内存中的遥测数据首先进行标度变换,然后进行低通滤波或重抽样,对超过采样频率上限的采样数据进行低通滤波,对未达到采样频率下限的数据进行重抽样处理,使得采样数据既满足采样频率的下限、又满足上限要求。
(3)稳态处理模块13对满足采样频率上下限的遥测数据进行稳态处理,其原理是基于现有技术中稳态处理技术(连续物理量量测装置和方法ZL200910158370.7,交流电物理量测量和数据采集装置和方法ZL CN201110161132.9,连续物理量测量装置及方法ZL200910158375.X,物理量数字测量或遥测的稳态处理方法及系统ZL201210407925.9),利用t分布判断暂态和稳态,在稳态时段对稳态数据求平均,暂态时段的数据计算强迫分量做稳态值。
所述拓扑数据模块2用于根据CIME模型文件数据提供的拓扑结果,生成每个拓扑节点所连设备(包括线路、变压器和负荷等)的设备数据集和设备参数数据集,并将该设备数据集和设备参数数据集输出至节点平衡检验模块3和线路平衡检验模块4,作为判断节点平衡和线路平衡计算的输入数据信息。
所述拓扑数据模块2由依次连接的CIME文件解析模块14和拓扑节点统计模块15组成。
(1)CIME文件解析模块14解析CIME模型文件,生成内存二进制文件。
(2)拓扑节点统计模块15根据CIME模型文件提供的拓扑结果生成每个拓扑节点所连设备(包括线路、变压器、负荷等)的设备数据集和设备参数数据集。
所述节点平衡检验模块3根据数据处理模块1生成的稳态数据和拓扑数据模块2生成的设备数据集和设备参数数据集,依次计算每个节点总功率和(节点注入功率和节点输出功率方向相反,带符号求和),并根据设定的门限值,判断总功率和是否超限,如果超限,则判定该节点不平衡,为坏节点,并将不平衡节点拓扑编号和名称输出至线路平衡检验模块4。
所述节点平衡检验模块3由依次连接的数据转换模块16和检验模块17组成。
(1)数据转换模块16根据拓扑数据模块2提供的模型数据信息(拓扑关系和设备参数),将稳态处理模块13输出的面向测点的稳态数据转换成面向对象的设备信息。
(2)检验模块17用于完成节点平衡计算,并根据数据转换模块16输出的面向对象的设备信息,依次计算每个节点总功率总和,进行平衡分析,并根据设定的门限值,判断总功率和是否超限,如果超限,则判定该节点不平衡,为坏节点,并将不平衡节点拓扑编号和名称输出至线路平衡检验模块4。
理论上,节点所连接的所有设备,包括线路、变压器、负荷功率之和应该等于0,考虑到设备损耗和测量误差的影响,给定一个不平衡门限值,依据如下公式计算并判断每个节点是否平衡:
|∑Pm(tk)|/Pb≤δP (1)
|∑Qm(tk)|/Qb≤δQ (2)
上式中,tk为断面,m为拓扑节点连接设备数,Pb、Qb为功率基准值,δP、δQ为给定门限。
所述线路平衡检验模块4根据节点平衡检验模块3提供的不平衡节点拓扑编号和拓扑数据模块2提供的设备数据集,首先查询不平衡节点所连接的所有线路设备,然后再逐条计算并判断该不平衡节点所有线路的线路平衡情况,进而找出坏测点,并将不平衡线路以及坏测点的编号和名称输出至估值计算模块5。
所述线路平衡检验模块4由依次连接的查询模块18和平衡检验模块19组成。
(1)查询模块18根据检验模块17提供的不平衡节点编号查询该不平衡节点所连接的所有线路设备。
(2)平衡检验模块19逐条计算并判断该不平衡节点所有线路的平衡情况,其具体计算方法是首先计算线路损耗和导纳损耗,然后与线路两端稳态功率数据求和,并根据设定的门限值,判断是否超限,如果超限,则判断此线路不平衡存在错数据,然后根据线路每个测点所属节点查看是否平衡,不平衡的节点侧为坏测点,并将不平衡线路以及坏测点的编号和名称输出至估值计算模块5。
在本实施例中,线路等效示意图如图9所示,线路平衡计算的数据包括:
①左侧功率:Pi、Qi;
②右侧功率:Pj、Qj;
③左侧半导纳损耗:QCi=Ui×Ui×B/2;
④右侧半导纳损耗:QCj=Uj×Uj×B/2;
⑤线路损耗:
所以线路平衡计算有:
|Pi+Pj-PR|/Pb≤δP (3)
|Qi+Qj+QCi+QCj-QR|/Qb≤δQ (4)
上式中,Pb、Qb为功率基准值,δP、δQ为给定门限。
估值计算模块5根据节点平衡检验模块3和线路平衡检验模块4的检验结果,对检查出的错数据、死数和坏数据进行估值,并纪录不平衡的节点和线路以及坏测点的名称和编号;
所述估值计算模块5由依次连接的估算模块20和记录模块21组成。
(1)估算模块20根据节点平衡检验模块3和线路平衡检验模块4输出的不平衡节点、不平衡线路以及坏测点的编号,采用最小二乘法对其对应的错数据、死数据和坏数据进行估值计算。
(2)记录模块21对检查出的不平衡节点的拓扑编号和名称、不平衡线路的编号和名称、坏测点的编号以及相应的错数据、死数和坏数据进行记录,同时记录其估算值。
所述在线报警模块6接收估值计算模块5输出的不平衡节点拓扑编号和名称、不平衡线路的编号和名称、坏测点的编号和名称、估值数据和检查出的错数据、死数和坏数据,通过显示屏显示以上信息,并声光报警,提醒操作者,同时生成出错信息,连同稳态遥测数据一起发给D5000后续应用系统。
所述在线报警模块6由依次连接的显示模块22、报警模块23和出错信息模块24组成。
(1)显示模块22接收估值计算模块5输出的不平衡节点拓扑编号和名称、不平衡线路的编号和名称、坏测点的编号和名称、估值数据和相应的错数据、死数和坏数据,并通过显示屏显示以上信息。
(2)报警模块23启动声光报警,提醒操作者。
(3)出错信息模块24生成出错信息,连同稳态遥测数据一起发给状态估计及D5000后续应用系统。
D5000调度主站系统和SCADA遥测错数在线检测系统的接口,如图2和图10所示,包括实时数据区7、状态估计区9和D5000实时EMS能量管理系统10。原D5000调度主站系统中实时数据区7收到变电站采集设备等间隔上报的遥测数据后直接报给状态估计区9供状态估计计算用。本发明将SCADA遥测错数在线检测系统8串接在实时数据区7和状态估计区9之间,实时数据区7接收到的遥测数据首先发给SCADA遥测错数在线检测系统8,经错数检测及估值计算之后再发给状态估计区9,实现SCADA遥测错数在线检测系统与电力调度的自动化程序在线实时接口。
D5000调度主站系统的状态估计区内的状态估计模块包括FTP服务器接收模块和状态估计计算模块组成。
其中FTP服务器接收模块等间隔接收遥测错数在线检测系统输出的处理好的高精度稳态量测数据E文件,解析成状态估计区标准的输入格式数据给状态估计计算模块使用,状态估计计算程序属于D5000实时EMS能量管理系统的一部分为D5000系统的标准程序。
本发明的创新点在于:
本发明的SCADA遥测错数在线检测系统,利用稳态数据处理技术将遥测数据实时稳态处理,利用同一时间断面的稳态数据,通过节点平衡和线路平衡检验技术,能够实现对遥测错数据和坏测点的准确检测。
(1)本发明基于稳态处理技术,节点平衡和线路平衡检验之前实现了对SCADA遥测数据进行稳态处理,剔除遥测坏数据,降低随机干扰、同步数据时钟,提高遥测数据的精度。
(2)本发明利用同一时间断面的稳态数据,通过节点平衡和线路平衡检验技术,能够实现对遥测错数据和坏测点的准确检测。
(3)本发明实现了SCADA遥测错数据检测系统在D5000电力调度自动化程序的在线应用。
需要强调的是,本发明所述的实施例是说明性的,而不是限定性的,因此本发明包括并不限于具体实施方式中所述的实施例,凡是由本领域技术人员根据本发明的技术方案得出的其他实施方式,同样属于本发明保护的范围。

Claims (7)

1.一种基于稳态数据的SCADA遥测错数在线检测系统,其特征在于:包括依次连接的数据处理模块、拓扑数据模块、节点平衡检验模块、线路平衡检验模块、估值计算模块和在线报警模块;
所述数据处理模块用于接收省调D5000系统前置机发布的SCADA遥测数据进行稳态处理,剔除遥测坏数据生成稳态数据;
所述拓扑数据模块用于根据CIME模型文件数据提供的拓扑结果,生成每个拓扑节点所连设备的设备数据集和设备参数数据集,并将该设备数据集和设备参数数据集输出至节点平衡检验模块和线路平衡检验模块,作为判断节点平衡和线路平衡计算的输入数据信息;
所述节点平衡检验模块根据数据处理模块生成的稳态数据和拓扑数据模块生成的设备数据集和设备参数数据集,依次计算每个节点总功率和,并根据设定的门限值,判断总功率和是否超限,如果超限,则判定该节点不平衡,为坏节点,并将不平衡节点拓扑编号和名称输出至线路平衡检验模块;
所述线路平衡检验模块根据节点平衡检验模块提供的不平衡节点拓扑编号和拓扑数据模块提供的设备数据集,首先查询不平衡节点所连接的所有线路设备,然后再逐条计算并判断该不平衡节点所有线路的线路平衡情况,进而找出坏测点,并将不平衡线路以及坏测点的编号和名称输出至估值计算模块;
所述估值计算模块根据节点平衡检验模块和线路平衡检验模块的检验结果,对检查出的错数据、死数和坏数据进行估值,并纪录不平衡的节点和线路以及坏测点的名称和编号;
所述在线报警模块接收估值计算模块输出的不平衡节点拓扑编号和名称、不平衡线路的编号和名称、坏测点的编号和名称、估值数据和检查出的错数据、死数和坏数据,通过显示屏显示以上信息,并声光报警,提醒操作者,同时生成出错信息,连同稳态遥测数据一起发给D5000后续应用系统。
2.根据权利要求1所述的一种基于稳态数据的SCADA遥测错数在线检测系统,其特征在于:所述数据处理模块由依次连接的数据解析模块、预处理模块和稳态处理模块组成;
(1)数据解析模块接收省调D5000系统前置机发布的SCADA遥测数据E格式文件,并将P、Q、U、I等数据解析,以二进制格式存储到计算机内存中;
(2)预处理模块对解析到内存中的遥测数据首先进行标度变换,然后进行低通滤波或重抽样,对超过采样频率上限的采样数据进行低通滤波,对未达到采样频率下限的数据进行重抽样处理,使得采样数据既满足采样频率的下限、又满足上限要求;
(3)稳态处理模块对满足采样频率上下限的遥测数据进行稳态处理,利用t分布判断暂态和稳态,在稳态时段对稳态数据求平均,暂态时段的数据计算强迫分量做稳态值。
3.根据权利要求1或2所述的一种基于稳态数据的SCADA遥测错数在线检测系统,其特征在于:所述拓扑数据模块由依次连接的CIME文件解析模块和拓扑节点统计模块组成;
(1)CIME文件解析模块解析CIME模型文件,生成内存二进制文件;
(2)拓扑节点统计模块根据CIME模型文件提供的拓扑结果生成每个拓扑节点所连设备的设备数据集和设备参数数据集。
4.根据权利要求1或2所述的一种基于稳态数据的SCADA遥测错数在线检测系统,其特征在于:所述节点平衡检验模块由依次连接的数据转换模块和检验模块组成;
(1)数据转换模块根据拓扑数据模块提供的模型数据信息,将稳态处理模块输出的面向测点的稳态数据转换成面向对象的设备信息;
(2)检验模块用于完成节点平衡计算,并根据数据转换模块输出的面向对象的设备信息,依次计算每个节点总功率总和,进行平衡分析,并根据设定的门限值,判断总功率和是否超限,如果超限,则判定该节点不平衡,为坏节点,并将不平衡节点拓扑编号和名称输出至线路平衡检验模块;
依据如下公式计算并判断每个节点是否平衡:
|∑Pm(tk)|/Pb≤δP
|∑Qm(tk)|/Qb≤δQ
上式中,tk为断面,m为拓扑节点连接设备数,Pb、Qb为功率基准值,δP、δQ为给定门限。
5.根据权利要求1或2所述的一种基于稳态数据的SCADA遥测错数在线检测系统,其特征在于:所述线路平衡检验模块由依次连接的查询模块和平衡检验模块组成;
(1)查询模块根据检验模块提供的不平衡节点编号查询该不平衡节点所连接的所有线路设备;
(2)平衡检验模块逐条计算并判断该不平衡节点所有线路的平衡情况,其具体计算方法是首先计算线路损耗和导纳损耗,然后与线路两端稳态功率数据求和,并根据设定的门限值,判断是否超限,如果超限,则判断此线路不平衡存在错数据,然后根据线路每个测点所属节点查看是否平衡,不平衡的节点侧为坏测点,并将不平衡线路以及坏测点的编号和名称输出至估值计算模块;
判断线路平衡计算的数据包括:
①左侧功率:Pi、Qi;
②右侧功率:Pj、Qj;
③左侧半导纳损耗:QCi=Ui×Ui×B/2;
④右侧半导纳损耗:QCj=Uj×Uj×B/2;
⑤线路损耗:
则线路平衡计算有:
|Pi+Pj-PR|/Pb≤δP
|Qi+Qj+QCi+QCj-QR|/Qb≤δQ
上式中,Pb、Qb为功率基准值,δP、δQ为给定门限。
6.根据权利要求1或2所述的一种基于稳态数据的SCADA遥测错数在线检测系统,其特征在于:所述估值计算模块由依次连接的估算模块和记录模块组成;
(1)估算模块根据节点平衡检验模块和线路平衡检验模块输出的不平衡节点、不平衡线路以及坏测点的编号,采用最小二乘法对其对应的错数据、死数据和坏数据进行估值计算;
(2)记录模块对检查出的不平衡节点的拓扑编号和名称、不平衡线路的编号和名称、坏测点的编号以及相应的错数据、死数和坏数据进行记录,同时记录其估算值。
7.根据权利要求1或2所述的一种基于稳态数据的SCADA遥测错数在线检测系统,其特征在于:所述在线报警模块由依次连接的显示模块、报警模块和出错信息模块组成;
(1)显示模块接收估值计算模块输出的不平衡节点拓扑编号和名称、不平衡线路的编号和名称、坏测点的编号和名称、估值数据和相应的错数据、死数和坏数据,并通过显示屏显示以上信息;
(2)报警模块启动声光报警,提醒操作者;
(3)出错信息模块生成出错信息,连同稳态遥测数据一起发给状态估计及D5000后续应用系统。
CN201710169652.1A 2017-03-21 2017-03-21 一种基于稳态数据的scada遥测错数在线检测系统 Active CN106980056B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710169652.1A CN106980056B (zh) 2017-03-21 2017-03-21 一种基于稳态数据的scada遥测错数在线检测系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710169652.1A CN106980056B (zh) 2017-03-21 2017-03-21 一种基于稳态数据的scada遥测错数在线检测系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106980056A true CN106980056A (zh) 2017-07-25
CN106980056B CN106980056B (zh) 2020-06-02

Family

ID=59338985

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710169652.1A Active CN106980056B (zh) 2017-03-21 2017-03-21 一种基于稳态数据的scada遥测错数在线检测系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106980056B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107506897A (zh) * 2017-07-27 2017-12-22 华北电力大学 平衡节点岛向外扩散的电网稳态数据检测辨识与修正方法

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101118265A (zh) * 2007-09-17 2008-02-06 重庆大学 通过辨识电网薄弱环节实时识别电网电压稳定性的方法
CN101447671A (zh) * 2008-12-08 2009-06-03 中国电力科学研究院 一种潮流数据自动整合调整方法
CN102497019A (zh) * 2011-12-02 2012-06-13 清华大学 变电站-调度中心两级状态估计多源数据对时与拼接方法
CN103217581A (zh) * 2013-03-11 2013-07-24 河北省电力公司 基于稳态遥测技术实现线路参数辨识的方法和系统
CN103714490A (zh) * 2013-11-28 2014-04-09 国家电网公司 一种大电网在线数据多线程快速整合方法
CN103745109A (zh) * 2014-01-10 2014-04-23 国家电网公司 一种基于pmu量测和scada量测的不良数据检测与辨识方法
CN104483836A (zh) * 2014-11-17 2015-04-01 国家电网公司 一种遥测数据的在线稳态处理方法
CN104866726A (zh) * 2015-06-02 2015-08-26 中国海洋石油总公司 一种海上油田群电网拓扑分析和在线潮流计算方法
CN105391167A (zh) * 2015-11-16 2016-03-09 南京南瑞继保电气有限公司 一种基于测点评分的遥测坏数据识别方法
CN106410791A (zh) * 2016-10-18 2017-02-15 重庆大学 一种不良数据的前推回代追踪方法
CN106505557A (zh) * 2016-11-14 2017-03-15 中国电力科学研究院 一种遥测错误辨识方法及装置

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101118265A (zh) * 2007-09-17 2008-02-06 重庆大学 通过辨识电网薄弱环节实时识别电网电压稳定性的方法
CN101447671A (zh) * 2008-12-08 2009-06-03 中国电力科学研究院 一种潮流数据自动整合调整方法
CN102497019A (zh) * 2011-12-02 2012-06-13 清华大学 变电站-调度中心两级状态估计多源数据对时与拼接方法
CN103217581A (zh) * 2013-03-11 2013-07-24 河北省电力公司 基于稳态遥测技术实现线路参数辨识的方法和系统
CN103714490A (zh) * 2013-11-28 2014-04-09 国家电网公司 一种大电网在线数据多线程快速整合方法
CN103745109A (zh) * 2014-01-10 2014-04-23 国家电网公司 一种基于pmu量测和scada量测的不良数据检测与辨识方法
CN104483836A (zh) * 2014-11-17 2015-04-01 国家电网公司 一种遥测数据的在线稳态处理方法
CN104866726A (zh) * 2015-06-02 2015-08-26 中国海洋石油总公司 一种海上油田群电网拓扑分析和在线潮流计算方法
CN105391167A (zh) * 2015-11-16 2016-03-09 南京南瑞继保电气有限公司 一种基于测点评分的遥测坏数据识别方法
CN106410791A (zh) * 2016-10-18 2017-02-15 重庆大学 一种不良数据的前推回代追踪方法
CN106505557A (zh) * 2016-11-14 2017-03-15 中国电力科学研究院 一种遥测错误辨识方法及装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
施佳锋: "基于SCADA遥测数据的线路参数辨识系统的研究", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库工程科技Ⅱ辑》 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107506897A (zh) * 2017-07-27 2017-12-22 华北电力大学 平衡节点岛向外扩散的电网稳态数据检测辨识与修正方法
CN107506897B (zh) * 2017-07-27 2021-03-09 华北电力大学 平衡节点岛向外扩散的电网稳态数据检测辨识与修正方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN106980056B (zh) 2020-06-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103324847B (zh) 电力系统动态不良数据检测与辨识方法
CN105512962B (zh) 一种气体绝缘组合电器绝缘状态综合评估方法
CN108470246A (zh) 一种基于特征参数的规划配电网供电可靠性指标评估方法
CN105740203B (zh) 多传感器无源协同测向定位方法
CN103825364B (zh) 一种应用于电力系统状态估计的主子站信息交互方法
CN104836223B (zh) 电网参数错误与不良数据协同辨识与估计方法
CN110187235A (zh) 基于行波波速动态测量的分布式电力线路故障定位系统及方法
CN103631681A (zh) 一种在线修复风电场异常数据的方法
CN103944165B (zh) 一种大电网参数辨识估计方法
CN104765945A (zh) 一种基于数量置信度的设备缺陷率检测方法
CN105044649B (zh) 一种电流互感器误差水平动态检测方法及系统
CN103149547B (zh) 变电站计量回路在线监测系统及状态检修方法
CN108898311A (zh) 一种面向智能配电网抢修调度平台的数据质量检测方法
CN108445435A (zh) 一种电能表检定装置误差在线评估方法
CN103269279B (zh) 一种主子站联合拓扑辨识方法
CN105929225A (zh) 一种上下网电量获取方法
CN104537271A (zh) 一种基于质量标签的配电网不良数据辨识方法
CN106054023A (zh) 一种输电线路单端测距中估计两侧系统阻抗的方法
CN107589391A (zh) 一种检测电能计量装置整体误差的方法、装置和系统
CN109284933A (zh) 一种基于数理统计的电子式互感器状态评估系统及方法
CN107944680A (zh) 一种基于智能电能表的变电站电能量平衡监测方法
CN114386884B (zh) 一种电网调度运行精益化评价方法
CN111999691B (zh) 一种计量传感器装置的误差校准方法和误差校准装置
CN106779267A (zh) 一种基于多层模糊法的电力系统模型与数据质量评价方法
CN104537581A (zh) 采用模糊相似度匹配的电压暂降源在线定位方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant