CN107134769B - 一种电网模型边界规划方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种电网模型边界规划方法,所述方法包括:(1)获取省调电网模型及地调电网模型;(2)确定省调电网与地调电网间的边界厂站及边界线路;(3)确定地调电网与地调电网间的边界厂站及边界线路;(4)分别确定省调电网与地调电网间的特殊边界厂站以及地调电网与地调电网间特殊边界厂站;(5)生成包含边界厂站及边界线路的边界表。本发明提供的一种电网模型边界规划方法,能够根据边界定义规则自动生成包含边界厂站及边界线路的边界表。
Description
技术领域
本发明涉及电力自动化技术领域,具体涉及一种电网模型边界规划方法。
背景技术
从全网图形功能实现的角度考虑,传统的将边界设置在变压器或开关设备上会造成边界厂站的图形拼接问题,由于异构系统图形文件差异较大,拼接后的图形通常质量较差,需要进行大量的人工调整工作。为解决这一困难,考虑将边界设置在连接线路上(根据调研,边界一般不存在T接线)。
根据边界线路拼接全网模型后,全网图形中的厂站图一般不需要处理,或简单处理一下对端调图的链接,全网潮流图一般直接取省调的潮流图,这样图形处理的工作量大大减小。
但是,由于省调和地调一般采用异构的系统,地调模型数据库中不存在按五级命名规则存储的全路径名称,在转换到云中心的模型时,需要根据模型存储的归属关系及五级命名规则自动生成全路径名称,造成地调维护人员无法准确提供云中心模型维护所需的边界设备的全路径名称。
边界设备表如果纯靠手工维护,难度大、质量差,后期维护工作较多。但异构系统的差异及边界设备的特殊性(无准确标识),边界表维护又难以做到全自动免维护生成。
发明内容
本发明提供一种电网模型边界规划方法,其目的是弥补上述缺陷,根据边界定义规则自动生成包含边界厂站及边界线路的边界表。
本发明的目的是采用下述技术方案实现的:
一种电网模型边界规划方法,其改进之处在于,包括:
(1)获取省调电网模型及地调电网模型;
(2)确定省调电网与地调电网间的边界厂站及边界线路;
(3)确定地调电网与地调电网间的边界厂站及边界线路;
(4)分别确定省调电网与地调电网间的特殊边界厂站以及地调电网与地调电网间特殊边界厂站;
(5)生成包含边界厂站及边界线路的边界表。
优选的,所述步骤(1)中,所述省调电网模型及地调电网模型均包括:线路表、线端表、负荷表、厂站表、电压等级表、电压类型表和区域表。
优选的,所述步骤(2)中,确定省调电网与地调电网间的边界厂站及边界线路,包括:
(2-1)分别删除所述省调电网模型和地调电网模型的厂站名称中五级命名的前缀以及“火电厂”、“水电厂”、“核电厂”、“风电场”、“站”和“变”的后缀;
(2-2)获取省调电网与地调电网间重名的厂站;
(2-3)若所述省调电网与地调电网间重名的厂站中省调电网的厂站为500kv变电站,地调电网的厂站为220kv变电站,则所述省调电网的厂站和所述地调电网的厂站为边界厂站,所述省调电网的厂站和所述地调电网的厂站间的联络线为所述边界线路;
(2-4)若所述省调电网与地调电网间重名的厂站中省调电网的厂站为220kv发电厂,地调电网的厂站为220kv变电站,则所述省调电网的厂站和所述地调电网的厂站为边界厂站,所述省调电网的厂站和所述地调电网的厂站间的联络线为所述边界线路。
优选的,所述步骤(3)中,确定地调电网与地调电网间的边界厂站及边界线路,包括:
(3-1)分别获取第一地调电网和第二地调电网的电网模型的厂站名称,将所述厂站名称转换为调度命名名称;
(3-2)删除地调电网对应的调度命名名称中五级命名的前缀以及“火电厂”、“水电厂”、“核电厂”、“风电场”、“站”和“变”的后缀;
(3-3)获取第一地调电网对应的调度命名名称与第二地调电网对应的调度命名名称间重名的调度命名名称;
(3-4)若所述重名的调度命名名称中第一地调电网的厂站的电压等级为220kv,第二地调电网的厂站的电压等级为220kv,或者,第一地调电网的厂站的电压等级为110kv,第二地调电网的厂站的电压等级为110kv,则所述第一地调电网的厂站和所述第二地调电网的厂站为边界厂站,所述第一地调电网的厂站和所述第二地调电网的厂站间的联络线为所述边界线路。
优选的,所述步骤(4)中,确定省调电网与地调电网间的特殊边界厂站包括下述步骤:
(4-1-1)分别删除所述省调电网模型和地调电网模型的厂站名称中五级命名的前缀以及“火电厂”、“水电厂”、“核电厂”、“风电场”、“站”和“变”的后缀;
(4-1-2)获取省调电网与地调电网间重名的厂站;
(4-1-3)若所述重名的厂站中存在出线端为负荷的厂站,则该厂站为所述省调电网与地调电网间的特殊边界厂站;
确定地调电网与地调电网间的特殊边界厂站包括下述步骤:
(4-2-1)分别获取第一地调电网和第二地调电网的电网模型的厂站名称,将所述厂站名称转换为调度命名名称;
(4-2-2)删除地调电网对应的调度命名名称中五级命名的前缀以及“火电厂”、“水电厂”、“核电厂”、“风电场”、“站”和“变”的后缀;
(4-2-3)获取第一地调电网对应的调度命名名称与第二地调电网对应的调度命名名称间重名的调度命名名称;
(4-2-4)若所述重名的调度命名名称中存在出线端为负荷的厂站,则该厂站为所述第一地调电网与第二地调电网间的特殊边界厂站。
本发明的有益效果:
本发明提供的一种电网模型边界规划方法,能够根据边界定义规则自动生成包含边界厂站及边界线路的边界表,不需要人工参与,摆脱了人的生理限制,同时,有效的提高了边界表的有效性及可靠性。
附图说明
图1是本发明一种电网模型边界规划方法的流程图;
图2是本发明实施例中省调电网与地调电网间重名的厂站电网模型连接示意图;
图3是本发明实施例中省调电网与地调电网间重名的厂站电网模型连接示意图;
图4是本发明实施例中地调电网与地调电网间重名的厂站电网模型连接示意图;
图5是本发明实施例中出线端为负荷的厂站的电网模型示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的具体实施方式作详细说明。
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明提供的一种电网模型边界规划方法,如图1所示,包括:
(1)获取省调电网模型及地调电网模型;
(2)确定省调电网与地调电网间的边界厂站及边界线路;
(3)确定地调电网与地调电网间的边界厂站及边界线路;
(4)分别确定省调电网与地调电网间的特殊边界厂站以及地调电网与地调电网间特殊边界厂站;
(5)生成包含边界厂站及边界线路的边界表。
具体的,所述步骤(1)中,所述省调电网模型及地调电网模型均包括:线路表、线端表、负荷表、厂站表、电压等级表、电压类型表和区域表。
所述步骤(2)中,确定省调电网与地调电网间的边界厂站及边界线路,包括:
(2-1)分别删除所述省调电网模型和地调电网模型的厂站名称中五级命名的前缀以及“火电厂”、“水电厂”、“核电厂”、“风电场”、“站”和“变”的后缀;其中,所述厂站名称依据《电网设备通用数据模型命名规范》进行命名;
例如:厂站名称为“福建.安溪火电厂”和“福州.北郊变”,则该厂站名称中五级命名的前缀为“福建.”和“福州.”,则分别将“福建.安溪火电厂”和“福州.北郊变”中的“福建.”和“福州.”删除,同时,将“福建.安溪火电厂”中的“火电厂”的后缀删除,即为“北郊”,将“福州.北郊变”中“变”的后缀删除,即为“北郊”。
(2-2)获取省调电网与地调电网间重名的厂站;
(2-3)若所述省调电网与地调电网间重名的厂站中省调电网的厂站为500kv变电站,地调电网的厂站为220kv变电站,则所述省调电网的厂站和所述地调电网的厂站为边界厂站,所述省调电网的厂站和所述地调电网的厂站间的联络线为所述边界线路;
(2-4)若所述省调电网与地调电网间重名的厂站中省调电网的厂站为220kv发电厂,地调电网的厂站为220kv变电站,则所述省调电网的厂站和所述地调电网的厂站为边界厂站,所述省调电网的厂站和所述地调电网的厂站间的联络线为所述边界线路。
例如,如图2所示的应用场景中,变电站1和变电站2为地调电网模型中的厂站,变电站3为省调电网模型的厂站,根据线路表,判断重名变电站的连接关系为变电站1<——>变电站3<——>变电站2,根据变电站的电压等级(变电站1、变电站2均为220kV,变电站3为500kV),确定变电站1和变电站3为一组边界厂站,其对应的边界线路为线路1,变电站2和变电站3为一组边界厂站,其对应的边界线路为线路2。
再例如,如图3所示,若220kV发电厂属于省调、220kV变电站属于地调,则省调与地调之间的连接线为边界线路。
所述步骤(3)中,确定地调电网与地调电网间的边界厂站及边界线路,包括:
(3-1)分别获取第一地调电网和第二地调电网的电网模型的厂站名称,将所述厂站名称转换为调度命名名称;
(3-2)删除地调电网对应的调度命名名称中五级命名的前缀以及“火电厂”、“水电厂”、“核电厂”、“风电场”、“站”和“变”的后缀;
(3-3)获取第一地调电网对应的调度命名名称与第二地调电网对应的调度命名名称间重名的调度命名名称;
(3-4)若所述重名的调度命名名称中第一地调电网的厂站的电压等级为220kv,第二地调电网的厂站的电压等级为220kv,或者,第一地调电网的厂站的电压等级为110kv,第二地调电网的厂站的电压等级为110kv,则所述第一地调电网的厂站和所述第二地调电网的厂站为边界厂站,所述第一地调电网的厂站和所述第二地调电网的厂站间的联络线为所述边界线路。
例如,如图4所示,若第一地调电网的变电站1的电压等级为220kv,第二地调电网的变电站2的电压等级为220kv,则变电站1与变电站2为第一地调电网与第二地调电网间的边界厂站,变电站1与变电站2间的联络线为第一地调电网与第二地调电网间的边界线路。
所述步骤(4)中,确定省调电网与地调电网间的特殊边界厂站包括:
分别删除所述省调电网模型和地调电网模型的厂站名称中五级命名的前缀以及“火电厂”、“水电厂”、“核电厂”、“风电场”、“站”和“变”的后缀;
获取省调电网与地调电网间重名的厂站;
若所述重名的厂站中存在出线端为负荷的厂站,如图5所示,则该厂站为所述省调电网与地调电网间的特殊边界厂站;
确定地调电网与地调电网间的特殊边界厂站包括:
分别获取第一地调电网和第二地调电网的电网模型的厂站名称,将所述厂站名称转换为调度命名名称;
删除地调电网对应的调度命名名称中五级命名的前缀以及“火电厂”、“水电厂”、“核电厂”、“风电场”、“站”和“变”的后缀;
获取第一地调电网对应的调度命名名称与第二地调电网对应的调度命名名称间重名的调度命名名称;
若所述重名的调度命名名称中存在出线端为负荷的厂站,如图5所示,则该厂站为所述第一地调电网与第二地调电网间的特殊边界厂站。
最后应当说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对其限制,尽管参照上述实施例对本发明进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本发明的具体实施方式进行修改或者等同替换,而未脱离本发明精神和范围的任何修改或者等同替换,其均应涵盖在本发明的权利要求保护范围之内。
Claims (2)
1.一种电网模型边界规划方法,其特征在于,所述方法包括:
(1)获取省调电网模型及地调电网模型;
(2)确定省调电网与地调电网间的边界厂站及边界线路;
(3)确定地调电网与地调电网间的边界厂站及边界线路;
(4)分别确定省调电网与地调电网间的特殊边界厂站以及地调电网与地调电网间特殊边界厂站;
(5)生成包含边界厂站及边界线路的边界表;
所述步骤(2)中,确定省调电网与地调电网间的边界厂站及边界线路包括下述步骤:
(2-1)分别删除所述省调电网模型和地调电网模型的厂站名称中五级命名的前缀以及“火电厂”、“水电厂”、“核电厂”、“风电场”、“站”和“变”的后缀;
(2-2)获取省调电网与地调电网间重名的厂站;
(2-3)若所述省调电网与地调电网间重名的厂站中省调电网的厂站为500kv变电站,地调电网的厂站为220kv变电站,则所述省调电网的厂站和所述地调电网的厂站为边界厂站,所述省调电网的厂站和所述地调电网的厂站间的联络线为所述边界线路;
(2-4)若所述省调电网与地调电网间重名的厂站中省调电网的厂站为220kv发电厂,地调电网的厂站为220kv变电站,则所述省调电网的厂站和所述地调电网的厂站为边界厂站,所述省调电网的厂站和所述地调电网的厂站间的联络线为所述边界线路;
所述步骤(3)中,确定地调电网与地调电网间的边界厂站及边界线路包括下述步骤:
(3-1)分别获取第一地调电网和第二地调电网的电网模型的厂站名称,将所述厂站名称转换为调度命名名称;
(3-2)删除地调电网对应的调度命名名称中五级命名的前缀以及“火电厂”、“水电厂”、“核电厂”、“风电场”、“站”和“变”的后缀;
(3-3)获取第一地调电网对应的调度命名名称与第二地调电网对应的调度命名名称间重名的调度命名名称;
(3-4)若所述重名的调度命名名称中第一地调电网的厂站的电压等级为220kv,第二地调电网的厂站的电压等级为220kv,或者,第一地调电网的厂站的电压等级为110kv,第二地调电网的厂站的电压等级为110kv,则所述第一地调电网的厂站和所述第二地调电网的厂站为边界厂站,所述第一地调电网的厂站和所述第二地调电网的厂站间的联络线为所述边界线路;
所述步骤(4)中,
确定省调电网与地调电网间的特殊边界厂站包括下述步骤:
(4-1-1)分别删除所述省调电网模型和地调电网模型的厂站名称中五级命名的前缀以及“火电厂”、“水电厂”、“核电厂”、“风电场”、“站”和“变”的后缀;
(4-1-2)获取省调电网与地调电网间重名的厂站;
(4-1-3)若所述重名的厂站中存在出线端为负荷的厂站,则该厂站为所述省调电网与地调电网间的特殊边界厂站;
确定地调电网与地调电网间的特殊边界厂站包括下述步骤:
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2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤(1)中,所述省调电网模型及地调电网模型均包括:线路表、线端表、负荷表、厂站表、电压等级表、电压类型表和区域表。
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