CN108490285B - 一种基于电压降落法的低压台区线损率计算方法 - Google Patents

一种基于电压降落法的低压台区线损率计算方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种基于电压降落法的低压台区线损率计算方法,包括以下步骤:A:判断待计算低压台区是否同时满足档案关系及条件日采集覆盖率和成功率要求:B:进行待计算低压台区总表和用户表数据采集;C:分别计算待计算低压台区内在设定的采集时刻的各个用户表所对应的单用户损失功率;D:计算出待计算低压台区内在设定的采集时刻所有用户损失功率∆P;E:计算出待计算低压台区在设定的采集时刻的线损率δ。本发明能够在不考虑低压线路设备实际参数的情况下,准确计算出低压台区线损率;为理论线损的准确计算奠定了基础,从而为制定节能降损措施提供了理论支撑。

Description

一种基于电压降落法的低压台区线损率计算方法
技术领域
本发明涉及电力系统低压电网线损测算领域,尤其涉及一种基于电压降落法的低压台区线损率计算方法。
背景技术
随着近几年我国经济的飞速发展,环境问题越来越受到人们重视。电能作为一种清洁能源使用受到国家大力支持,同时电力企业为建设资源节约型、环境友好型社会,积极响应国家节能减排政策。
电力企业将电能从发电厂输送到各工业、商业、居民等目标客户去使用。在电能输送的各环节会产生电能损耗,线损率是衡量电能输送效率的一项重要经济技术指标,同时也是反映电力系统规划设计水平、生产技术水平和经营管理水平的一项综合性技术指标。因此,线损管理一直是管理工作的重点内容。
通过不同的维度可将线损分为统计线损、理论线损、管理线损、经济线损和定额线损等。其中理论线损是电能输送过程中无法避免的损失,损失的高低是由电力网的负荷情况和供电设备的参数决定的,这部分损失可以通过理论计算得出。低压配电网设备及用户群体数量庞大管理难度较大,因此损耗占整个电网损耗比重较高。为进一步加强低压线损管理工作,掌握电力企业低压电网运行状况、明晰线损构成、挖掘降损空间、合理制定线损计划目标和降损方案,开展低压理论线损测算工作非常必要。
随着智能配电网的发展,低压配电网计量装置越来越完善,用电信息采集系统逐渐完善,电力企业采集覆盖率和成功率已经达到98.5%以上,为理论线损的准确计算奠定了基础,从而为制定节能降损措施提供了理论支撑。
发明内容
本发明的目的是提供一种基于电压降落法的低压台区线损率计算方法,能够在不考虑低压线路设备实际参数的情况下,准确计算出低压台区线损率。
本发明采用下述技术方案:
一种基于电压降落法的低压台区线损率计算方法,包括以下步骤:
A:判断待计算低压台区是否同时满足以下条件:
条件1:待计算低压台区的档案关系是否准确;
条件2:待计算低压台区的日采集覆盖率是否为100%;
条件3:待计算低压台区的日采集成功率是否为100%;
若待计算低压台区同时满足条件1至条件3,则进入步骤B;若待计算低压台区不同时满足条件1至条件3,则提示待计算低压台区不符合计算要求;
B:进行待计算低压台区总表和用户表数据采集;
在设定的采集时刻,采集待计算低压台区内的总表的三相电压值、总表的总电流值、总表的三相电流值、总表的功率因数值及总表的有功功率值,并分别采集待计算低压台区内所有的用户表的电压值、用户表的电流值、用户表的功率因数值及用户表的有功功率值;然后进入步骤C;
C:利用步骤B中采集到的在设定的采集时刻下的总表的三相电压值、用户表的电压值、用户表的电流值和用户表的功率因数值,通过下述公式分别计算待计算低压台区内在设定的采集时刻的各个用户表所对应的单用户损失功率Δp,
Δpi=(U-ui)×Ii×cosφi
其中,Δpi为待计算低压台区内在设定的采集时刻第i个用户表所对应的单用户的损失功率,U为在设定的采集时刻待计算低压台区内的总表的三相电压值中与用户表的接入相相同的一相的相电压值,u i为在设定的采集时刻待计算低压台区内第i个用户表的电压值,I i为在设定的采集时刻待计算低压台区内第i个用户表的电流值,cosφi为在设定的采集时刻待计算低压台区内第i个用户表的功率因数值;然后进入步骤D;
D:利用步骤C中计算出的待计算低压台区内在设定的采集时刻的各个用户表所对应的单用户损失功率Δp,通过下述公式计算出待计算低压台区内在设定的采集时刻所有用户损失功率ΔP,
ΔP=Δp1+Δp2+……+Δpi+……+Δpn
其中,ΔP为待计算低压台区内在设定的采集时刻所有用户损失功率,Δpi为待计算低压台区内在设定的采集时刻第i个用户表所对应的单用户的损失功率,n为待计算低压台区内用户表总数,n为自然数;
E:利用步骤B中采集到的在设定的采集时刻待计算低压台区内的总表的有功功率值,以及步骤D中计算出的待计算低压台区内在设定的采集时刻所有用户损失功率,通过下述公式计算出待计算低压台区在设定的采集时刻的线损率δ,
Figure GDA0002452649920000041
其中,ΔP为待计算低压台区内在设定的采集时刻所有用户损失功率,P为待计算低压台区内在设定的采集时刻的总表的有功功率值。
按照上述步骤A至E,分别采集待计算低压台区内各个采集时刻的总表的有功功率值,并计算出待计算低压台区内各个采集时刻的所有用户损失功率,然后按照下述公式计算出待计算低压台区的每日线损率ω:
Figure GDA0002452649920000042
其中,ω为待计算低压台区的每日线损率,j为一天中第j个采集时刻,k为一天中采集时刻的总次数,ΔPj为待计算低压台区内第j个采集时刻的所有用户损失功率,Pj为待计算低压台区内第j个采集时刻的总表的有功功率值。
所述的步骤B中,在进行待计算低压台区总表和用户表数据采集时,采集频率为每日24次、48次或96次。
所述的步骤B中,待计算低压台区内的总表的三相电压值、总表的总电流值、总表的三相电流值、总表的功率因数值及总表的有功功率值通过基于RS-485的通讯方式进行采集;待计算低压台区内所有的用户表的电压值、用户表的电流值、用户表的功率因数值及用户表的有功功率值通过电力载波的通讯方式进行采集。
所述的步骤B中,在进行待计算低压台区总表和用户表数据采集时,首先进行数据时钟同步性校验,通过召测待计算低压台区下所有用户表的时钟信息,判断召测数据时间差值是否均小于设定的阈值,召测数据时间差值是指发出召测指令时间与接收召测指令时间的差值;设发出召测指令时间为T1,接收召测指令时间为T2,若低压台区下所有用户表的召测数据时间差值T2-T1均小于1分钟,则认为数据时钟同步性相同,可以进行待计算低压台区总表和用户表数据采集。
所述的步骤B中,对采集到的待计算低压台区内的总表的三相电压值、总表的总电流值、总表的三相电流值、总表的功率因数值及总表的有功功率值,以及采集到的待计算低压台区内所有的用户表的电压值、用户表的电流值、用户表的功率因数值及用户表的有功功率值进行数据清洗,过滤掉异常数据,过滤规则为:
a.待计算低压台区内的总表和用户表的电压值的下限值均为175V,电压值的上限值均为245V,若采集到的电压值小于175V或大于245V,则视为无效值;
b.待计算低压台区内的总表和用户表的功率因数值的下限值为0.7,若采集到的功率因数值小于0.7,则视为无效值;
c.待计算低压台区内的总表的三相电流值的上限值为该低压台区变压器铭牌值的1.2倍,若采集到的待计算低压台区内的总表的三相电流值中任意一相电流值高于上限值,则视为无效值。
所述的步骤B中,对经过数据清洗后的数据进行质量校验,质量校验规则为:
a.待计算低压台区内的总表的总电流值,与各用户表的电流值之和的差值,不超过待计算低压台区内的总表的总电流值的10%;
b.待计算低压台区内的总表的三相电压值、总表的总电流值、总表的三相电流值、总表的功率因数值和总表的有功功率值,以及待计算低压台区内所有的用户表的电压值、用户表的电流值、用户表的功率因数值和用户表的有功功率值,在每次数据采集时均采集到有效数据。
所述的步骤B中,对每一个用户表所对应的用户进行台区归属判断,利用下述公式计算待计算低压台区内的总表的三相电压值中每一相电压值与用户表的电压值之间的相关系数r,
Figure GDA0002452649920000061
其中,k为一天中采集时刻的总次数,Xi表示总表在第i个采集时刻电压值样本,
Figure GDA0002452649920000062
表示总表的样本平均值,σx表示总表的样本标准差,Yi表示用户表在第i个采集时刻电压值样本,
Figure GDA0002452649920000064
表示用户表的样本平均值,σy表示用户表的样本标准差;
将计算得出的总表的三相电压值中每一相电压值与用户表的电压值之间的相关系数,分别与相关系数的合格阈值进行对比,若计算得出的总表的三相电压值中每一相电压值与用户表的电压值之间的相关系数中至少有一个大于合格阈值,则判定该用户属于该台区;若计算得出的总表的三相电压值中每一相电压值与用户表的电压值之间的相关系数均小于等于合格阈值,则判定该用户不属于该台区。
所述的步骤B中,还对待计算低压台区内的每一个用户进行相位识别;将步骤B中采集到的每一个用户表的电压值,分别与步骤B中采集到的总表的三相电压值中的A相、B相和C相的电压进行相关系数r的计算,计算公式如下:
Figure GDA0002452649920000063
其中,k为一天中采集时刻的总次数,Xi表示总表在第i个采集时刻电压值样本,
Figure GDA0002452649920000071
表示总表的样本平均值,σx表示总表的样本标准差,Yi表示用户表在第i个采集时刻电压值样本,
Figure GDA0002452649920000072
表示用户表的样本平均值,σy表示用户表的样本标准差;
从计算得出的总表的三相电压值中每一相电压值与用户表的电压值之间的相关系数中,选取数值最大的一个相关系数所对应的总表的三相中的一相,作为该用户的接入相。
若待计算低压台区内第i个用户表为三相动力用户表,则将待计算低压台区内第i个用户表等效为三个单相用户进行计算。
本发明能够在不考虑低压线路设备实际参数的情况下,准确计算出低压台区线损率;为理论线损的准确计算奠定了基础,从而为制定节能降损措施提供了理论支撑。
附图说明
图1为本发明的流程示意图。
具体实施方式
以下结合附图和实施例对本发明作以详细的描述:
如图1所示,本发明所述的基于电压降落法的低压台区线损率计算方法,包括以下步骤:
A:判断待计算低压台区是否同时满足以下条件:
条件1:待计算低压台区的档案关系是否准确;档案关系指设备台账和户变关系,设备台账是指待计算低压台区内的用户总数量,户变关系是指用户的台区归属关系。
条件2:待计算低压台区的日采集覆盖率是否为100%;
条件3:待计算低压台区的日采集成功率是否为100%;
若待计算低压台区同时满足条件1至条件3,则进入步骤B;若待计算低压台区不同时满足条件1至条件3,则提示待计算低压台区不符合计算要求;
B:进行待计算低压台区总表和用户表数据采集;
在设定的采集时刻,采集待计算低压台区内的总表的三相(A相、B相和C相)电压值、总表的总电流值、总表的三相(A相、B相和C相)电流值、总表的功率因数值及总表的有功功率值,并分别采集待计算低压台区内所有的用户表的电压值、用户表的电流值、用户表的功率因数值及用户表的有功功率值;然后进入步骤C;
C:利用步骤B中采集到的在设定的采集时刻下的总表的三相电压值、用户表的电压值、用户表的电流值和用户表的功率因数值,通过下述公式分别计算待计算低压台区内在设定的采集时刻的各个用户表所对应的单用户损失功率Δp,
Δpi=(U-ui)×Ii×cosφi
其中,Δpi为待计算低压台区内在设定的采集时刻第i个用户表所对应的单用户的损失功率,U为在设定的采集时刻待计算低压台区内的总表的三相电压值中与用户表的接入相相同的一相的相电压值,ui为在设定的采集时刻待计算低压台区内第i个用户表的电压值,Ii为在设定的采集时刻待计算低压台区内第i个用户表的电流值,cosφi为在设定的采集时刻待计算低压台区内第i个用户表的功率因数值;然后进入步骤D;
D:利用步骤C中计算出的待计算低压台区内在设定的采集时刻的各个用户表所对应的单用户损失功率Δp,通过下述公式计算出待计算低压台区内在设定的采集时刻所有用户损失功率ΔP,
ΔP=Δp1+Δp2+……+Δpi+……+Δpn
其中,ΔP为待计算低压台区内在设定的采集时刻所有用户损失功率,Δpi为待计算低压台区内在设定的采集时刻第i个用户表所对应的单用户的损失功率,n为待计算低压台区内用户表总数,n为自然数;
E:利用步骤B中采集到的在设定的采集时刻待计算低压台区内的总表的有功功率值,以及步骤D中计算出的待计算低压台区内在设定的采集时刻所有用户损失功率,通过下述公式计算出待计算低压台区在设定的采集时刻的线损率δ,
Figure GDA0002452649920000091
其中,ΔP为待计算低压台区内在设定的采集时刻所有用户损失功率,P为待计算低压台区内在设定的采集时刻的总表的有功功率值。
在得到待计算低压台区在设定的采集时刻的线损率后,为满足实际使用需求,可进一步得到待计算低压台区的每日线损率。
待计算低压台区的每日线损率的计算方法为:
按照上述步骤A至E,分别采集待计算低压台区内各个采集时刻的总表的有功功率值,并计算出待计算低压台区内各个采集时刻的所有用户损失功率,然后按照下述公式计算出待计算低压台区的每日线损率ω:
Figure GDA0002452649920000092
其中,ω为待计算低压台区的每日线损率,j为一天中第j个采集时刻,k为一天中采集时刻的总次数,ΔPj为待计算低压台区内第j个采集时刻的所有用户损失功率,Pj为待计算低压台区内第j个采集时刻的总表的有功功率值。
本发明中,为了进一步提高待计算低压台区线损率计算的准确率,步骤B中,在进行待计算低压台区总表和用户表数据采集时,采集频率为每日24次、48次或96次。待计算低压台区内的总表的三相电压值、总表的总电流值、总表的三相电流值、总表的功率因数值及总表的有功功率值通过基于RS-485的通讯方式进行采集;待计算低压台区内所有的用户表的电压值、用户表的电流值、用户表的功率因数值及用户表的有功功率值通过电力载波的通讯方式进行采集。
步骤B中,在进行待计算低压台区总表和用户表数据采集时,首先进行数据时钟同步性校验,通过召测待计算低压台区下所有用户表的时钟信息,判断召测数据时间差值是否均小于设定的阈值,召测数据时间差值是指发出召测指令时间与接收召测指令时间的差值;设发出召测指令时间为T1,接收召测指令时间为T2,若低压台区下所有用户表的召测数据时间差值T2-T1均小于1分钟,则认为数据时钟同步性相同,可以进行待计算低压台区总表和用户表数据采集。数据时钟同步性校验的设置,可保证低压台区下所有用户表信息传输的准确性,从而提高待计算低压台区线损率计算的准确率。
步骤B中,对采集到的待计算低压台区内的总表的三相电压值、总表的总电流值、总表的三相电流值、总表的功率因数值及总表的有功功率值,以及采集到的待计算低压台区内所有的用户表的电压值、用户表的电流值、用户表的功率因数值及用户表的有功功率值进行数据清洗,过滤掉异常数据,过滤规则为:
a.待计算低压台区内的总表和用户表的电压值的下限值均为175V,电压值的上限值均为245V,若采集到的电压值小于175V或大于245V,则视为无效值;
b.待计算低压台区内的总表和用户表的功率因数值的下限值为0.7,若采集到的功率因数值小于0.7,则视为无效值;
c.待计算低压台区内的总表的三相电流值的上限值为该低压台区变压器铭牌值的1.2倍,若采集到的待计算低压台区内的总表的三相电流值中任意一相电流值高于上限值,则视为无效值。
数据清洗的实施,能够有效的去除数据有问题的台区,收集正常数据区间的台区参数,保证数据的准确性,从而提高待计算低压台区线损率计算的准确率。
步骤B中,可对采集到的待计算低压台区内的总表的三相电压值、总表的总电流值、总表的三相电流值、总表的功率因数值及总表的有功功率值,以及采集到的待计算低压台区内所有的用户表的电压值、用户表的电流值、用户表的功率因数值及用户表的有功功率值进行质量校验,校验规则为:
a.待计算低压台区内的总表的总电流值E,与各用户表的电流值之和F的差值,不超过待计算低压台区内的总表的总电流值E的10%,即
Figure GDA0002452649920000111
本申请中的E仅举例代表待计算低压台区内的总表的总电流值,F仅举例代表各用户表的电流值之和。
b.待计算低压台区内的总表的三相电压值、总表的总电流值、总表的三相电流值、总表的功率因数值和总表的有功功率值,以及待计算低压台区内所有的用户表的电压值、用户表的电流值、用户表的功率因数值和用户表的有功功率值,在每次数据采集时均采集到有效数据。
数据质量校验的实施,可以去掉不满足计算数据要求的台区,避免没有结果或者结算结果异常的计算过程,有效的减少整体计算耗时。
步骤B中,对每一个用户表所对应的用户进行台区归属判断,利用下述公式计算待计算低压台区内的总表的三相(A相、B相和C相)电压值中每一相电压值与用户表的电压值之间的相关系数r,
Figure GDA0002452649920000121
其中,k为一天中采集时刻的总次数,Xi表示总表在第i个采集时刻电压值样本,
Figure GDA0002452649920000122
表示总表的样本平均值,σx表示总表的样本标准差,Yi表示用户表在第i个采集时刻电压值样本,
Figure GDA0002452649920000123
表示用户表的样本平均值,σy表示用户表的样本标准差。
将计算得出的总表的三相(A相、B相和C相)电压值中每一相电压值与用户表的电压值之间的相关系数rA、rB和rC,分别与相关系数r的合格阈值进行对比,若相关系数rA、rB和rC中至少有一个大于合格阈值,则判定该用户属于该台区;若计算得出的相关系数rA、rB和rC均小于等于合格阈值,则判定该用户不属于该台区。
本实施例中,设相关系数r的合格阈值为0.6。
通过台区归属关系的判断,可以确认台区用户档案归属的是否准确,在台区用户档案准确的基础上计算结果才有意义,不准确的台区用户计算结果,没有参考价值,从而保证数据的准确性,提高待计算低压台区线损率计算的准确率。
步骤B中,还对待计算低压台区内的每一个用户进行相位识别;将步骤B中采集到的每一个用户表的电压值,分别与步骤B中采集到的总表的三相电压值中的A相、B相和C相的电压进行相关系数r的计算,计算公式如下:
Figure GDA0002452649920000131
其中,k为一天中采集时刻的总次数,Xi表示总表在第i个采集时刻电压值样本,
Figure GDA0002452649920000132
表示总表的样本平均值,σx表示总表的样本标准差,Yi表示用户表在第i个采集时刻电压值样本,
Figure GDA0002452649920000133
表示用户表的样本平均值,σy表示用户表的样本标准差。
将计算得出的总表的三相(A相、B相和C相)电压值中每一相电压值与用户表的电压值之间的相关系数rA、rB和rC中,数值最大的一个相关系数所对应的总表的三相(A相、B相和C相)中的一相,作为该用户的接入相。
相位识别的实施,能够判断出用户所属的准确相位,通过相位识别可以切合实际情况真实的使用用户所在相位的电压参与计算,有效的提升计算准确性。
相位识别后,在步骤C中,若待计算低压台区内第i个用户表为三相动力用户表,则将待计算低压台区内第i个用户表等效为三个单相用户进行计算。
本发明的步骤B中,所进行的数据时钟同步性校验、数据清洗、质量校验、台区归属判断和相位识别工作,单独每一项均能够提高待计算低压台区线损率计算的准确率。本实施例中,可将数据时钟同步性校验、数据清洗、质量校验、台区归属判断和相位识别工作按照下述顺序依次进行,以进一步提高提高待计算低压台区线损率计算的准确率,并优化整体计算效率。
步骤B中,在进行待计算低压台区总表和用户表数据采集时,首先进行数据时钟同步性校验,通过召测待计算低压台区下所有用户表的时钟信息,判断召测数据时间差值是否均小于设定的阈值,召测数据时间差值是指发出召测指令时间与接收召测指令时间的差值;设发出召测指令时间为T1,接收召测指令时间为T2,若低压台区下所有用户表的召测数据时间差值T2-T1均小于1分钟,则认为数据时钟同步性相同,可以进行待计算低压台区总表和用户表数据采集。
在进行数据时钟同步性校验后,对采集到的待计算低压台区内的总表的三相电压值、总表的总电流值、总表的三相电流值、总表的功率因数值及总表的有功功率值,以及采集到的待计算低压台区内所有的用户表的电压值、用户表的电流值、用户表的功率因数值及用户表的有功功率值进行数据清洗,过滤掉异常数据,过滤规则为:
a.待计算低压台区内的总表和用户表的电压值的下限值均为175V,电压值的上限值均为245V,若采集到的电压值小于175V或大于245V,则视为无效值;
b.待计算低压台区内的总表和用户表的功率因数值的下限值为0.7,若采集到的功率因数值小于0.7,则视为无效值;
c.待计算低压台区内的总表的三相电流值的上限值为该低压台区变压器铭牌值的1.2倍,若采集到的待计算低压台区内的总表的三相电流值中任意一相电流值高于上限值,则视为无效值。
可对采集到的待计算低压台区内的总表的三相电压值、总表的总电流值、总表的三相电流值、总表的功率因数值及总表的有功功率值,以及采集到的待计算低压台区内所有的用户表的电压值、用户表的电流值、用户表的功率因数值及用户表的有功功率值进行数据清洗后,再对上述数据进行质量校验,校验规则为:
a.待计算低压台区内的总表的总电流值E,与各用户表的电流值之和F的差值,不超过待计算低压台区内的总表的总电流值E的10%,即
Figure GDA0002452649920000151
本申请中的E仅举例代表待计算低压台区内的总表的总电流值,F仅举例代表各用户表的电流值之和。
b.待计算低压台区内的总表的三相电压值、总表的总电流值、总表的三相电流值、总表的功率因数值和总表的有功功率值,以及待计算低压台区内所有的用户表的电压值、用户表的电流值、用户表的功率因数值和用户表的有功功率值,在每次数据采集时均采集到有效数据。
在对数据进行质量校验后,对每一个用户表所对应的用户进行台区归属判断,利用下述公式计算待计算低压台区内的总表的三相(A相、B相和C相)电压值中每一相电压值与用户表的电压值之间的相关系数r,
Figure GDA0002452649920000152
其中,k为一天中采集时刻的总次数,Xi表示总表在第i个采集时刻电压值样本,
Figure GDA0002452649920000153
表示总表的样本平均值,σx表示总表的样本标准差,Yi表示用户表在第i个采集时刻电压值样本,
Figure GDA0002452649920000154
表示用户表的样本平均值,σy表示用户表的样本标准差。
将计算得出的总表的三相(A相、B相和C相)电压值中每一相电压值与用户表的电压值之间的相关系数rA、rB和rC,分别与相关系数r的合格阈值进行对比,若相关系数rA、rB和rC中至少有一个大于合格阈值,则判定该用户属于该台区;若计算得出的相关系数rA、rB和rC均小于等于合格阈值,则判定该用户不属于该台区。
本实施例中,设相关系数r的合格阈值为0.6。
对每一个用户表所对应的用户进行台区归属判断后,再对待计算低压台区内的每一个用户进行相位识别;将步骤B中采集到的每一个用户表的电压值,分别与步骤B中采集到的总表的三相电压值中的A相、B相和C相的电压进行相关系数r的计算,计算公式如下:
Figure GDA0002452649920000161
其中,k为一天中采集时刻的总次数,Xi表示总表在第i个采集时刻电压值样本,
Figure GDA0002452649920000162
表示总表的样本平均值,σx表示总表的样本标准差,Yi表示用户表在第i个采集时刻电压值样本,
Figure GDA0002452649920000163
表示用户表的样本平均值,σy表示用户表的样本标准差。
将计算得出的总表的三相(A相、B相和C相)电压值中每一相电压值与用户表的电压值之间的相关系数rA、rB和rC中,数值最大的一个相关系数所对应的总表的三相(A相、B相和C相)中的一相,作为该用户的接入相。

Claims (10)

1.一种基于电压降落法的低压台区线损率计算方法,其特征在于,包括以下步骤:
A:判断待计算低压台区是否同时满足以下条件:
条件1:待计算低压台区的档案关系是否准确;
条件2:待计算低压台区的日采集覆盖率是否为100%;
条件3:待计算低压台区的日采集成功率是否为100%;
若待计算低压台区同时满足条件1至条件3,则进入步骤B;若待计算低压台区不同时满足条件1至条件3,则提示待计算低压台区不符合计算要求;
B:进行待计算低压台区总表和用户表数据采集;
在设定的采集时刻,采集待计算低压台区内的总表的三相电压值、总表的总电流值、总表的三相电流值、总表的功率因数值及总表的有功功率值,并分别采集待计算低压台区内所有的用户表的电压值、用户表的电流值、用户表的功率因数值及用户表的有功功率值;然后进入步骤C;
C:利用步骤B中采集到的在设定的采集时刻下的总表的三相电压值、用户表的电压值、用户表的电流值和用户表的功率因数值,通过下述公式分别计算待计算低压台区内在设定的采集时刻的各个用户表所对应的单用户损失功率Δp,
Δpi=(U-ui)×Ii×cosφi
其中,Δpi为待计算低压台区内在设定的采集时刻第i个用户表所对应的单用户的损失功率,U为在设定的采集时刻待计算低压台区内的总表的三相电压值中与用户表的接入相相同的一相的相电压值,ui为在设定的采集时刻待计算低压台区内第i个用户表的电压值,Ii为在设定的采集时刻待计算低压台区内第i个用户表的电流值,cosφi为在设定的采集时刻待计算低压台区内第i个用户表的功率因数值;然后进入步骤D;
D:利用步骤C中计算出的待计算低压台区内在设定的采集时刻的各个用户表所对应的单用户损失功率Δp,通过下述公式计算出待计算低压台区内在设定的采集时刻所有用户损失功率ΔP,
ΔP=Δp1+Δp2+……+Δpi+……+Δpn
其中,ΔP为待计算低压台区内在设定的采集时刻所有用户损失功率,Δpi为待计算低压台区内在设定的采集时刻第i个用户表所对应的单用户的损失功率,n为待计算低压台区内用户表总数,n为自然数;
E:利用步骤B中采集到的在设定的采集时刻待计算低压台区内的总表的有功功率值,以及步骤D中计算出的待计算低压台区内在设定的采集时刻所有用户损失功率,通过下述公式计算出待计算低压台区在设定的采集时刻的线损率δ,
Figure FDA0002452649910000021
其中,ΔP为待计算低压台区内在设定的采集时刻所有用户损失功率,P为待计算低压台区内在设定的采集时刻的总表的有功功率值。
2.根据权利要求1所述的基于电压降落法的低压台区线损率计算方法,其特征在于:按照上述步骤A至E,分别采集待计算低压台区内各个采集时刻的总表的有功功率值,并计算出待计算低压台区内各个采集时刻的所有用户损失功率,然后按照下述公式计算出待计算低压台区的每日线损率ω:
Figure FDA0002452649910000031
其中,ω为待计算低压台区的每日线损率,j为一天中第j个采集时刻,k为一天中采集时刻的总次数,ΔPj为待计算低压台区内第j个采集时刻的所有用户损失功率,Pj为待计算低压台区内第j个采集时刻的总表的有功功率值。
3.根据权利要求1所述的基于电压降落法的低压台区线损率计算方法,其特征在于:所述的步骤B中,在进行待计算低压台区总表和用户表数据采集时,采集频率为每日24次、48次或96次。
4.根据权利要求1所述的基于电压降落法的低压台区线损率计算方法,其特征在于:所述的步骤B中,待计算低压台区内的总表的三相电压值、总表的总电流值、总表的三相电流值、总表的功率因数值及总表的有功功率值通过基于RS-485的通讯方式进行采集;待计算低压台区内所有的用户表的电压值、用户表的电流值、用户表的功率因数值及用户表的有功功率值通过电力载波的通讯方式进行采集。
5.根据权利要求1所述的基于电压降落法的低压台区线损率计算方法,其特征在于:所述的步骤B中,在进行待计算低压台区总表和用户表数据采集时,首先进行数据时钟同步性校验,通过召测待计算低压台区下所有用户表的时钟信息,判断召测数据时间差值是否均小于设定的阈值,召测数据时间差值是指发出召测指令时间与接收召测指令时间的差值;设发出召测指令时间为T1,接收召测指令时间为T2,若低压台区下所有用户表的召测数据时间差值T2-T1均小于1分钟,则认为数据时钟同步性相同,可以进行待计算低压台区总表和用户表数据采集。
6.根据权利要求1所述的基于电压降落法的低压台区线损率计算方法,其特征在于:所述的步骤B中,对采集到的待计算低压台区内的总表的三相电压值、总表的总电流值、总表的三相电流值、总表的功率因数值及总表的有功功率值,以及采集到的待计算低压台区内所有的用户表的电压值、用户表的电流值、用户表的功率因数值及用户表的有功功率值进行数据清洗,过滤掉异常数据,过滤规则为:
a.待计算低压台区内的总表和用户表的电压值的下限值均为175V,电压值的上限值均为245V,若采集到的电压值小于175V或大于245V,则视为无效值;
b.待计算低压台区内的总表和用户表的功率因数值的下限值为0.7,若采集到的功率因数值小于0.7,则视为无效值;
c.待计算低压台区内的总表的三相电流值的上限值为该低压台区变压器铭牌值的1.2倍,若采集到的待计算低压台区内的总表的三相电流值中任意一相电流值高于上限值,则视为无效值。
7.根据权利要求6所述的基于电压降落法的低压台区线损率计算方法,其特征在于:所述的步骤B中,对经过数据清洗后的数据进行质量校验,质量校验规则为:
a.待计算低压台区内的总表的总电流值,与各用户表的电流值之和的差值,不超过待计算低压台区内的总表的总电流值的10%;
b.待计算低压台区内的总表的三相电压值、总表的总电流值、总表的三相电流值、总表的功率因数值和总表的有功功率值,以及待计算低压台区内所有的用户表的电压值、用户表的电流值、用户表的功率因数值和用户表的有功功率值,在每次数据采集时均采集到有效数据。
8.根据权利要求1所述的基于电压降落法的低压台区线损率计算方法,其特征在于:所述的步骤B中,对每一个用户表所对应的用户进行台区归属判断,利用下述公式计算待计算低压台区内的总表的三相电压值中每一相电压值与用户表的电压值之间的相关系数r,
Figure FDA0002452649910000051
其中,k为一天中采集时刻的总次数,Xi表示总表在第i个采集时刻电压值样本,
Figure FDA0002452649910000052
表示总表的样本平均值,σx表示总表的样本标准差,Yi表示用户表在第i个采集时刻电压值样本,
Figure FDA0002452649910000053
表示用户表的样本平均值,σy表示用户表的样本标准差;
将计算得出的总表的三相电压值中每一相电压值与用户表的电压值之间的相关系数,分别与相关系数的合格阈值进行对比,若计算得出的总表的三相电压值中每一相电压值与用户表的电压值之间的相关系数中至少有一个大于合格阈值,则判定该用户属于该台区;若计算得出的总表的三相电压值中每一相电压值与用户表的电压值之间的相关系数均小于等于合格阈值,则判定该用户不属于该台区。
9.根据权利要求1所述的基于电压降落法的低压台区线损率计算方法,其特征在于:所述的步骤B中,还对待计算低压台区内的每一个用户进行相位识别;将步骤B中采集到的每一个用户表的电压值,分别与步骤B中采集到的总表的三相电压值中的A相、B相和C相的电压进行相关系数r的计算,计算公式如下:
Figure FDA0002452649910000061
其中,k为一天中采集时刻的总次数,Xi表示总表在第i个采集时刻电压值样本,
Figure FDA0002452649910000062
表示总表的样本平均值,σx表示总表的样本标准差,Yi表示用户表在第i个采集时刻电压值样本,
Figure FDA0002452649910000063
表示用户表的样本平均值,σy表示用户表的样本标准差;
从计算得出的总表的三相电压值中每一相电压值与用户表的电压值之间的相关系数中,选取数值最大的一个相关系数所对应的总表的三相中的一相,作为该用户的接入相。
10.根据权利要求9所述的基于电压降落法的低压台区线损率计算方法,其特征在于:若待计算低压台区内第i个用户表为三相动力用户表,则将待计算低压台区内第i个用户表等效为三个单相用户进行计算。
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Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110596540A (zh) * 2019-10-08 2019-12-20 国网河南省电力公司电力科学研究院 基于实时数据驱动的电量异常在线分析检测方法和装置
CN111025081B (zh) * 2019-11-07 2022-07-08 广州南方电力集团科技发展有限公司 一种配电台区的居民电压监测方法
CN113721094B (zh) * 2021-08-27 2024-03-22 北京市腾河电子技术有限公司 低压台区用采系统的误差分析方法及系统、设备、存储介质
CN115219953B (zh) * 2022-08-01 2024-07-09 江苏方天电力技术有限公司 一种基于电压降的低压台区线路异常检测系统及方法
CN117669253B (zh) * 2023-12-20 2024-08-06 中国电力科学研究院有限公司 一种基于牛顿插值法的光伏台区理论线损计算方法及系统

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103390254A (zh) * 2013-08-08 2013-11-13 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 一种低压台区线损水平综合评价方法
CN103577679A (zh) * 2012-08-10 2014-02-12 深圳市龙电电气有限公司 一种低压台区理论线损实时计算方法
CN104113058A (zh) * 2013-04-22 2014-10-22 上海市电力公司 一种配电低压线路线损计算方法

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9048664B2 (en) * 2012-05-02 2015-06-02 International Business Machines Corporation Estimating loss rates of links in smart grids

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103577679A (zh) * 2012-08-10 2014-02-12 深圳市龙电电气有限公司 一种低压台区理论线损实时计算方法
CN104113058A (zh) * 2013-04-22 2014-10-22 上海市电力公司 一种配电低压线路线损计算方法
CN103390254A (zh) * 2013-08-08 2013-11-13 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 一种低压台区线损水平综合评价方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ANALYSIS OF TECHNICAL LOSSES IN ELECTRICAL POWER SYSTEM (NIGERIAN 330KV NETWORK AS A CASE STUDY);M.C.Anumaka;《IJRRAS》;20120831;第12卷(第2期);320-327 *

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