CN111969729A - 配电房电容补偿系统运行状态评价方法 - Google Patents

配电房电容补偿系统运行状态评价方法 Download PDF

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CN111969729A CN202010886822.XA CN202010886822A CN111969729A CN 111969729 A CN111969729 A CN 111969729A CN 202010886822 A CN202010886822 A CN 202010886822A CN 111969729 A CN111969729 A CN 111969729A
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Abstract

本申请涉及配电房电容补偿系统运行状态评价方法。本申请所述的配电房电容补偿系统运行状态评价方法包括步骤:设定监测周期,在该监测周期内获取所有记录点的功率因数;判断所有记录点的功率因数是否分别大于0.9;若否,则计算上述监测周期的功率因数,并判断是否大于0.9,若是,则判断为合格。本申请所述的配电房电容补偿系统运行状态评价方法具有智能评价且方便了解结果的优点。

Description

配电房电容补偿系统运行状态评价方法
技术领域
本申请涉及评价方法,特别是涉及配电房电容补偿系统运行状态评价方法。
背景技术
配电房的作用是将输电线路传送过来的10kV电压转换成400V电压,并对电能进行分配。配电房设备包括高压柜,变压器,低压柜,直流屏等电力设备。为了保证配电房的安全运行,需对于配电房进行专业的运行维护方面的管理。传统的运维管理是靠专业人员定期对于配电房进行巡视,检查电房环境,电柜运行状态,变压器运行状态等等,从而发现配电房运行过程中可能存在的问题,并采取一定的整改措施。
现有技术的智能配电房都实现了对于电房运行参数的实时读取、传输、存储及分析功能。但对于普通的电房管理者,往往没有精力及相应的专业知识每天去读取大量专业的数据图表。因此,现有技术的配电房的运行状态不容易控制,或者不便于管理。
发明内容
基于此,本申请的目的在于,提供配电房电容补偿系统运行状态评价方法,其具有智能评价且方便了解结果的优点。
本申请的一方面,提供一种配电房电容补偿系统运行状态评价方法,包括步骤:
设定监测周期,在该监测周期内获取所有记录点的功率因数;
判断所有记录点的功率因数是否分别大于0.9;
若否,则计算上述监测周期的功率因数,并判断是否大于0.9,若是,则判断为合格。
本申请所述的配电房电容补偿系统运行状态评价方法,包括单点的功率因数的判断和一个周期内的功率因数的判断,当两者分别满足大于0.9时,才能判定为系统运行状态合格。这种评价方式,分两步进行,具有综合性和特殊性的结合,一方面单点的判断较容易,初步筛查且快速;另一方面结合监测区间内的整体判断,双重判断评估,保证了准确性。并且整个评价过程中,自动运算甚至可以上传云端,以便远程了解,从而方便了工作人员对结果的直接了解,简化了工作人员的判断过程,保证了结果的准确性。
进一步地,判断所有记录点的功率因数是否分别大于0.9;
若是,则判断为合格。
进一步地,计算所述监测周期的综合功率因数,并判断是否大于0.9;
若否,则判断为整改。
进一步地,还包括步骤:当判断为整改时,查找该监测周期内所有功率因数低于0.9的记录点所对应的无功功率,将该无功功率与被评价的配电系统补偿柜内的电容器最小电容的容量进行比较;
若存在无功功率小于电容器最小电容的容量的情况,则判断为电容器配置不合理,应进行调整;
同时,记录监控周期内无功功率小于电容器最小电容的容量的记录点个数,并在整改意见中进行提示。
进一步地,若所有记录点无功功率都大于电容器最小电容的容量,则判断为其他故障。
进一步地,计算出电容补偿容量,并与查找到的无功功率进行比较;
若数据偏差值大于补偿柜中的电容器最小电容的容量,则提示;提示内容:补偿回路故障,请进行相关检查;
其中,电容补偿容量的计算公式为:电容补偿容量=电容电流*电压*1.732。
进一步地,还包括步骤,设置数据传感器、监控网关、云端服务器;
数据传感器将数据传输至监控网关;数据传感器所传输数据包括电流、受电柜的电压、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率以及补偿柜电容电流;
监控网关将数据传输至云端,在云端服务器对数据进行储存、分析及处理,进行储存、分析及处理的内容,包括上述任一方案所述的配电房电容补偿系统运行状态评价方法;
其中,所述补偿柜中电容器最小电容的容量,通过人工录入到云端服务器中。
进一步地,设置终端,将云端服务器的数据推送到终端设备上,并可进行显示。
进一步地,在云端服务器或者终端设备中,设置三级评价标准,分别为总评、分项评估、单参数曲线;
根据各个所述分项评价的结果,加权综合得到所述总评;
云端服务器将所述总评、所述分项评价以及所述分项曲线对应的数据从云端发送至终端。
进一步地,所述分项评估的评价结果包括至少两个级别,分别对应合格和整改,当分项的判断结果为合格则对应合格级别,当分项的判断结果为整改,则对应整改级别;
所述总评的评价结果包括至少两个级别,分别对应合格和整改;
当每一所述分项评估均为合格,则所述总评为合格级别;当任一所述分项评价结果为整改,则所述总评和整改级别。
为了更好地理解和实施,下面结合附图详细说明本申请。
附图说明
图1为本申请示例性的一种配电房电容补偿系统运行状态评价方法的流程图;
图2为本申请示例性的另一种配电房电容补偿系统运行状态评价方法的流程图;
图3为本申请示例性的再一种配电房电容补偿系统运行状态评价方法的流程图;
图4为本申请示例性的配电房电容补偿系统的结构示意图。
具体实施方式
在本申请的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。在本申请的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
图1为本申请示例性的一种配电房电容补偿系统运行状态评价方法的流程图;图2为本申请示例性的另一种配电房电容补偿系统运行状态评价方法的流程图;图4为本申请示例性的配电房电容补偿系统的结构示意图。
请参阅图1和图2,并参阅图4,本申请示例性的一种配电房电容补偿系统运行状态评价方法,包括步骤:设定监测周期,在该监测周期内获取所有记录点的功率因数;
判断所有记录点的功率因数是否分别大于0.9;
若否,则计算上述监测周期的功率因数,并判断是否大于0.9,若是,则判断为合格。
在一些优选实施例中,判断所有记录点的功率因数是否分别大于0.9;
若是,则判断为合格。
在一些优选实施例中,计算所述监测周期的综合功率因数,并判断是否大于0.9;
若否,则判断为整改。
在一些优选实施例中,还包括步骤:当判断为整改时,查找该监测周期内所有功率因数低于0.9的记录点所对应的无功功率,将该无功功率与被评价的配电系统补偿柜内的电容器最小电容的容量进行比较;
若存在无功功率小于电容器最小电容的容量的情况,则判断为电容器配置不合理,应进行调整;
同时,记录监控周期内无功功率小于电容器最小电容的容量的记录点个数,并在整改意见中进行提示。
在一些优选实施例中,若所有记录点无功功率都大于电容器最小电容的容量,则判断为其他故障。
在一些优选实施例中,计算出电容补偿容量,并与查找到的无功功率进行比较;
若数据偏差值大于补偿柜中的电容器最小电容的容量,则提示;提示内容:补偿回路故障,请进行相关检查;
其中,电容补偿容量的计算公式为:电容补偿容量=电容电流*电压*1.732。
在一些优选实施例中,还包括步骤,设置数据传感器、监控网关、云端服务器;
数据传感器将数据传输至监控网关;数据传感器所传输数据包括电流、受电柜的电压、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率以及补偿柜电容电流;
监控网关将数据传输至云端,在云端服务器对数据进行储存、分析及处理,进行储存、分析及处理的内容,包括上述任一方案所述的配电房电容补偿系统运行状态评价方法;
其中,所述补偿柜中电容器最小电容的容量,通过人工录入到云端服务器中。
在一些优选实施例中,还设置有终端,将云端服务器的数据推送到终端设备上,并可进行显示。
在一些优选实施例中,在云端服务器或者终端设备中,设置三级评价标准,分别为总评、分项评估、单参数曲线;
根据各个所述分项评价的结果,加权综合得到所述总评;
云端服务器将所述总评、所述分项评价以及所述分项曲线对应的数据从云端发送至终端。
在一些进一步的示例中,所述分项评估的评价结果包括至少两个级别,分别对应合格和整改,当分项的判断结果为合格则对应合格级别,当分项的判断结果为整改,则对应整改级别;
所述总评的评价结果包括至少两个级别,分别对应合格和整改;
当每一所述分项评估均为合格,则所述总评为合格级别;当任一所述分项评价结果为整改,则所述总评和整改级别。
图3为本申请示例性的再一种配电房电容补偿系统运行状态评价方法的流程图。参阅图3,本申请示例性的一种配电房电容补偿系统运行状态评价方法的评价流程:
包括两个评估阶段,具体地,包括第一评估阶段和第二评估阶段。其中,第一评估阶段包括:
设定监测周期,在该监测周期内获取所有记录点的功率因数;
第一级判断:S1、判断所有记录点的功率因数是否分别大于0.9;评价结果包括“是”和“否”;
S11、若是,则判断为合格,终止并完成评价;
S12、若否,则进行下述步骤继续,
计算上述监测周期的功率因数,然后进行第二级判断:S2、判断是否大于0.9;
S21、若是,则判断为合格,终止并完成评价。
S22、若否,则判断为整改,终止并完成评价。
上述为第一评估阶段的部分,包括第一级判断和第二级判断。完成第一评估阶段,通过有线/无线的方式,将包括评价结果的数据传输至云端服务器,然后再从云端服务器发送至用户终端,该终端可以是移动终端,也可以是固定终端设备。
进一步的,还包括步骤,S3、将判断结果以及采集的数据上传云端服务器;
所述判断结果包括所有点功率因数是否大于0.9的结果,以及所述监测周期的功率因数是否大于0.9的结果;
所述采集的数据包括单点的功率因数、周期内的功率因数、单点电流值、周期内电流曲线、单点电容值、周期内电容值。
完成上述第一评估阶段的过程,并且当最终得到的判断结果为整改时,进入第二评估阶段,该第二评估阶段包括:
S4、当判断为整改时,查找该监测周期内所有功率因数低于0.9的记录点所对应的无功功率,将该无功功率与被评价的配电系统补偿柜内的电容器最小电容的容量进行比较。
S4a、若存在无功功率小于电容器最小电容的容量的情况,则判断为电容器配置不合理,应进行调整;同时,记录监控周期内无功功率小于电容器最小电容的容量的记录点个数,并在整改意见中进行提示。
S4b、若所有记录点无功功率都大于电容器最小电容的容量,则判断为其他故障。
在一些进一步的示例中,还包括步骤:S41、计算出电容补偿容量,并与采集到的无功功率进行比较;
若数据偏差值大于补偿柜中的电容器最小电容的容量,则提示;提示内容:补偿回路故障,请进行相关检查;
其中,电容补偿容量的计算公式为:电容补偿容量=电容电流*电压*1.732。
在完成第二评估阶段之后,同样可以通过有线/无线的方式,将包括评价结果的数据传输至云端服务器,然后再从云端服务器发送至用户终端,该终端可以是移动终端,也可以是固定终端设备。
另外,在云端服务器或者终端设备中,设置三级评价标准,分别为总评、分项评估、单参数曲线;根据各个所述分项评价的结果,加权综合得到所述总评。
在上述的示例中,分项评估包括第一阶段得到的功率因数、第二阶段得到的应投与实投的判断,甚至分项评估还可以包括环境温度、环境湿度、变压器温度、变压器油位、电压、电流、电流谐波、触点温度等等,与配电房相关的监测的参数。将这些参数的监控和判断结果,进行评估和评价,得到对应的判断结果。判断结果可以是良好、一般以及整改。总评就是将上述这些分项评估或者评价完成后,得到的结果进行加权处理,得到一个总的评价结果,可以是良好、一般或者整改。而一旦其中一个分项评估的结果是整改,那么,就会有一票否决的方式,总评直接判断为整改,而不对分项进行加权处理。
其中,分项的数据收集并形成曲线,得到单项参数曲线,该曲线同样通过云端服务器传输到终端设备中,用户点开便可以了解到。
总结评价结果的分级如下:所述分项评估的评价结果包括至少两个级别,分别对应合格和整改,当分项的判断结果为合格则对应合格级别,当分项的判断结果为整改,则对应整改级别;
所述总评的评价结果包括至少两个级别,分别对应合格和整改;
当每一所述分项评估均为合格,则所述总评为合格级别;当任一所述分项评价结果为整改,则所述总评和整改级别。其中,合格级别对应的是良好和一般,整改级别对应的是整改。
本申请中的记录点的功率因数的计算公式:cosΦ=P/S,其中,P为有功功率,S为视在功率。本申请中,监测周期的功率因数,为该监测周期内的平均功率因数,计算公式为:
Figure BDA0002655821790000061
进一步的,本申请中的监测周期可以是一天、一个月或者半年。
结合图4,本申请设置的配电房电容补偿系统,包括高压电缆进线端10、变压器20、低压进线柜30、低压电容补偿柜40、电量监测仪表31、框架式断路器32、第一电流互感器33、电容电量监测仪表41、刀熔开关42、第二电流互感器43、熔断器44、复合开关45、补偿电容46、避雷器47。
高压电缆进线端10与变压器20连接;低压进线柜30内设置有电量监测仪表31、框架式断路器32以及第一电流互感器33;电量监测仪表31与第一电流互感器33电连接。变压器20的低压侧与框架式断路器32连接。
电容电量监测仪表41、刀熔开关42、第二电流互感器43、熔断器44、复合开关45、补偿电容46以及避雷器47分别设置在低压电容补偿柜40内。第一电流互感器33与刀熔开关42连接;刀熔开关42、第二电流互感器43、熔断器44、复合开关45、补偿电容46依次串联,避雷器47与熔断器44并联;第二电流互感器43与电容电量监测仪表41电连接。电容电量监测仪表41处可以得到进线电流、电压、无功电量、功率、电量、功率因素等相关参数。
电量监测仪表的作用:进线电压、电流、功率、电度、功率因数等电量参数的获取和显示。电量监测仪表主要用于进线电路上的相关参数的获取,补偿电量监测仪表以及与电量监测仪表的监测结果结合的作用。
电容电量监测仪表的作用:补偿柜电压、电流、功率电量参数的获取和显示。
在电容补偿容量的计算公式:电容补偿容量=电容电流*电压*1.732,其中的电容电流和电压由电容电量监测仪表41处得到。在步骤:计算出电容补偿容量,并与采集到的无功功率进行比较,还可以根据电容电量监测仪表得到的电容补偿容量,与电量监测仪表监测的数据得到的无功电量比较,若它们相同,则判断为合格;若它们不同,且差值在电容器最小电容的容量范围内,则判断为电容器配置不合理,并判断为整改;若它们不同,且差值大于电容器最小电容的容量范围,则判断为其他故障,例如某个电容器补偿电容断路。
在一些示例性的方案中,本申请设置的配电房电容补偿系统,还包括控制器和处理器,以控制和处理本申请的配电房电容补偿系统运行状态评价方法。
本申请所述的配电房电容补偿系统运行状态评价方法,首先排查所有记录点的功率因数,并且判断其是否分别大于0.9,若所有记录点的功率因数都大于0.9,则直接判断为合格,终止判断。因此,判断直接快速,而且判断结果直接显示到对应终端,方便阅读和了解,减少了管理维护人员的分析阅读过程,简化了工作量,结果的读取直接易懂。其次,当所有记录点中存在任一记录点的功率因数小于0.9,则进一步判断和评价。而功率因数小于0.9时,可能存在至少两种原因,一种是因为电流小而不补偿,这个可能是因为设计不合理,没有在补偿柜中设置较小的电容;另一种是因为电容损坏,导致投用路数和检测得到的实际路数不一致,需要更换电容。最后,将这些分析和评价结果直接呈现在终端,从而方便管理人员快速了解。
本申请所述的配电房电容补偿系统运行状态评价方法,分两个阶段进行,具有综合性和特殊性的结合。一方面单点的判断较容易,初步筛查且快速,从而快速得出结论;另一方面结合监测区间内的整体判断,双重判断评估,保证了准确性。并且整个评价过程中,自动运算甚至可以上传云端,以便远程了解,从而方便了工作人员对结果的直接了解,简化了工作人员的判断过程,保证了结果的准确性。甚至,最终给出一个合理化的整改意见,简化了工作人员的判断,使得使用变得方便和高效。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对申请专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。

Claims (10)

1.一种配电房电容补偿系统运行状态评价方法,其特征在于,包括步骤:
设定监测周期,在该监测周期内获取所有记录点的功率因数;
判断所有记录点的功率因数是否分别大于0.9;
若否,则计算上述监测周期的功率因数,并判断是否大于0.9,若是,则判断为合格。
2.根据权利要求1所述的配电房电容补偿系统运行状态评价方法,其特征在于:
判断所有记录点的功率因数是否分别大于0.9;
若是,则判断为合格。
3.根据权利要求2所述的配电房电容补偿系统运行状态评价方法,其特征在于:
计算所述监测周期的综合功率因数,并判断是否大于0.9;
若否,则判断为整改。
4.根据权利要求3所述的配电房电容补偿系统运行状态评价方法,其特征在于,还包括步骤:当判断为整改时,查找该监测周期内所有功率因数低于0.9的记录点所对应的无功功率,将该无功功率与被评价的配电系统补偿柜内的电容器最小电容的容量进行比较;
若存在无功功率小于电容器最小电容的容量的情况,则判断为电容器配置不合理,应进行调整;
同时,记录监控周期内无功功率小于电容器最小电容的容量的记录点个数,并在整改意见中进行提示。
5.根据权利要求4所述的配电房电容补偿系统运行状态评价方法,其特征在于:若所有记录点无功功率都大于电容器最小电容的容量,则判断为其他故障。
6.根据权利要求5所述的配电房电容补偿系统运行状态评价方法,其特征在于:计算出电容补偿容量,并与查找到的无功功率进行比较;
若数据偏差值大于补偿柜中的电容器最小电容的容量,则提示;提示内容:补偿回路故障,请进行相关检查;
其中,电容补偿容量的计算公式为:电容补偿容量=电容电流*电压*1.732。
7.根据权利要求1-6任一项所述的配电房电容补偿系统运行状态评价方法,其特征在于:还包括步骤,设置数据传感器、监控网关、云端服务器;
数据传感器将数据传输至监控网关;数据传感器所传输数据包括电流、受电柜的电压、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率以及补偿柜电容电流;
监控网关将数据传输至云端,在云端服务器对数据进行储存、分析及处理,进行储存、分析及处理的内容,包括权利要求1-6任一项所述的配电房电容补偿系统运行状态评价方法;
其中,所述补偿柜中电容器最小电容的容量,通过人工录入到云端服务器中。
8.根据权利要求7所述的配电房电容补偿系统运行状态评价方法,其特征在于:设置终端,将云端服务器的数据推送到终端设备上,并可进行显示。
9.根据权利要求8所述的配电房电容补偿系统运行状态评价方法,其特征在于:在云端服务器或者终端设备中,设置三级评价标准,分别为总评、分项评估、单参数曲线;
根据各个所述分项评价的结果,加权综合得到所述总评;
云端服务器将所述总评、所述分项评价以及所述分项曲线对应的数据从云端发送至终端。
10.根据权利要求9所述的配电房电容补偿系统运行状态评价方法,其特征在于:
所述分项评估的评价结果包括至少两个级别,分别对应合格和整改,当分项的判断结果为合格则对应合格级别,当分项的判断结果为整改,则对应整改级别;
所述总评的评价结果包括至少两个级别,分别对应合格和整改;
当每一所述分项评估均为合格,则所述总评为合格级别;当任一所述分项评价结果为整改,则所述总评和整改级别。
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