CN112162142A - 一种应用于电力系统的功率确定方法及相关装置 - Google Patents

一种应用于电力系统的功率确定方法及相关装置 Download PDF

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CN112162142A CN202011061645.8A CN202011061645A CN112162142A CN 112162142 A CN112162142 A CN 112162142A CN 202011061645 A CN202011061645 A CN 202011061645A CN 112162142 A CN112162142 A CN 112162142A
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Abstract

本申请提供了一种应用于电力系统的功率确定方法及相关装置,涉及电力检测技术领域,该功率确定方法包括:确定出各电力线路中当前的供电电力线路和用电电力线路;若供电电力线路和用电电力线路均存在,则分别获取各供电电力线路和各用电电力线路的功率检测值;若各供电电力线路的功率检测值之和小于各用电电力线路的功率检测值之和,则:将可信度最小的一电力线路确定为目标电力线路;将各供电电力线路和各用电电力线路中,除目标电力线路外的其它电力线路的功率检测值确定为功率;基于能量守恒定律确定目标电力线路的功率。本申请的技术方案可有效提高电力检测结果的可靠性。

Description

一种应用于电力系统的功率确定方法及相关装置
技术领域
本申请涉及电力检测技术领域,特别涉及一种应用于电力系统的功率确定方法及相关装置。
背景技术
随着时代的发展,人们对于电力数据的准确度的要求越来越高,如何提高电力检测结果的可靠性已成为本领域亟待解决的技术问题。
现有技术中,由于实际条件的限制,电力系统中的部分电力线路(如:光伏发电线路和电池线路)多由逆变器进行电力数据的采集,而不像电网线路和负载线路一样具备专用的测试电表进行电力数据(如:电量、电压、电流和功率)的采集,易知,相较于电表采集获得的电力数据,逆变器采集获得的电力数据的准确度是比较低的,从而使得电力检测结果的可靠性较低。
发明内容
本申请提供一种应用于电力系统的功率确定方法及相关装置,可有效提高电力检测结果的可靠性。
为了实现上述技术效果,本申请第一方面提供一种应用于电力系统的功率确定方法,上述电力系统包括:两条以上电力线路,上述电力线路用以供电或用电,上述功率确定方法包括:
基于各电力线路的实时输电状态,从上述两条以上电力线路中确定出当前的供电电力线路和用电电力线路;
若供电电力线路和用电电力线路均存在,则分别获取各供电电力线路和各用电电力线路的功率检测值;
若上述各供电电力线路的功率检测值之和小于上述各用电电力线路的功率检测值之和,则:
将上述各供电电力线路和上述各用电电力线路中可信度最小的一电力线路确定为目标电力线路;
将上述各供电电力线路和上述各用电电力线路中,除上述目标电力线路外的其它电力线路的功率检测值确定为相应电力线路的功率;
基于能量守恒定律及上述其它电力线路的功率检测值确定上述目标电力线路的功率。
基于本申请第一方面,在第一种可能的实现方式中,在上述基于各电力线路的实时输电状态,从上述两条以上电力线路中确定出当前的供电电力线路和用电电力线路后,上述功率确定方法还包括:
若上述供电电力线路不存在且上述用电电力线路存在,则确定上述各用电电力线路的功率均为零;
若上述供电电力线路存在且上述用电电力线路不存在,则确定上述各供电电力线路的功率均为零。
基于本申请第一方面或本申请第一方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,若上述各供电电力线路和上述各用电电力线路中可信度最小的电力线路不止一条且至少一条为供电电力线路,则上述将上述各供电电力线路和上述各用电电力线路中可信度最小的一电力线路确定为目标电力线路具体为:
将上述各供电电力线路中可信度最小的一供电电力线路确定为目标电力线路。
基于本申请第一方面或本申请第一方面的第一种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,若上述各供电电力线路和上述各用电电力线路中可信度最小的电力线路不止一条且至少一条为复合电力线路,且单一电力线路存在,则上述将上述各供电电力线路和上述各用电电力线路中可信度最小的一电力线路确定为目标电力线路包括:
若上述各供电电力线路的功率检测值之和不小于各单一电力线路的功率检测值之和,则将上述各供电电力线路和上述各用电电力线路中可信度最小的一复合电力线路确定为目标电力线路;
若上述各供电电力线路的功率检测值之和小于上述各单一电力线路的功率检测值之和,则将上述各供电电力线路和上述各用电电力线路中,除上述复合电力线路外的可信度最小的一电力线路确定为目标电力线路,并将各复合电力线路的功率更新为零;
其中,上述复合电力线路为上述各用电电力线路中具备供电功能和用电功能的电力线路,上述单一电力线路为上述各用电电力线路中仅具备用电功能的电力线路。
基于本申请第一方面或本申请第一方面的第一种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,在上述分别获取各供电电力线路和各用电电力线路的功率检测值后,上述功率确定方法还包括:
若上述各供电电力线路的功率检测值之和不小于上述各用电电力线路的功率检测值之和,则将上述各供电电力线路和上述各用电电力线路的功率检测值确定为相应电力线路的功率。
本申请第二方面提供一种应用于电力系统的功率确定装置,上述电力系统包括:两条以上电力线路,上述电力线路用以供电或用电,上述功率确定装置包括:
第一确定单元,用于基于各电力线路的实时输电状态,从上述两条以上电力线路中确定出当前的供电电力线路和用电电力线路;
获取单元,用于当供电电力线路和用电电力线路均存在时,分别获取各供电电力线路和各用电电力线路的功率检测值;
第二确定单元,用于:当上述各供电电力线路的功率检测值之和小于上述各用电电力线路的功率检测值之和时,将上述各供电电力线路和上述各用电电力线路中可信度最小的一电力线路确定为目标电力线路;将上述各供电电力线路和上述各用电电力线路中,除上述目标电力线路外的其它电力线路的功率检测值确定为相应电力线路的功率;基于能量守恒定律及上述其它电力线路的功率检测值确定上述目标电力线路的功率。
基于本申请第二方面,在第一种可能的实现方式中,上述功率确定装置还包括:
第三确定单元,用于:当上述供电电力线路不存在且上述用电电力线路存在时,确定上述各用电电力线路的功率均为零;当上述供电电力线路存在且上述用电电力线路不存在时,确定上述各供电电力线路的功率均为零。
基于本申请第二方面或本申请第二方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,上述第二确定单元具体用于:
当上述各供电电力线路和上述各用电电力线路中可信度最小的电力线路不止一条且至少一条为供电电力线路时,将上述各供电电力线路中可信度最小的一供电电力线路确定为目标电力线路。
本申请第三方面提供一种应用于电力系统的功率确定装置,上述电力系统包括:两条以上电力线路,上述电力线路用以供电或用电,包括存储器和处理器,上述存储器存储有计算机程序,上述处理器执行上述计算机程序时实现上述第一方面或上述第一方面的任一可能实现方式中提及的功率确定方法的步骤。
本申请第四方面提供一种计算机可读存储介质,上述计算机可读存储介质存储有计算机程序,上述计算机程序被处理器执行时实现上述第一方面或上述第一方面的任一可能实现方式中提及的功率确定方法的步骤。
由上可见,本申请的技术方案通过基于各电力线路的实时输电状态,从两条以上电力线路中确定出当前的供电电力线路和用电电力线路;若供电电力线路和用电电力线路均存在,则分别获取各供电电力线路和各用电电力线路的功率检测值;若各供电电力线路的功率检测值之和小于各用电电力线路的功率检测值之和,则:将各供电电力线路和各用电电力线路中可信度最小的一电力线路确定为目标电力线路;将各供电电力线路和各用电电力线路中,除目标电力线路外的其它电力线路的功率检测值确定为相应电力线路的功率;基于能量守恒定律及其它电力线路的功率检测值确定目标电力线路的功率,实现了可基于可信度较高的电力线路的功率检测值对可信度最低的电力线路的功率进行赋值的技术效果,提高了各电力线路的功率确定的准确性,进而提高了电力检测结果的可靠性。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1为本申请提供的应用于电力系统的功率确定方法一实施例流程示意图;
图2为本申请提供的应用于电力系统的功率确定装置一实施例结构示意图;
图3为本申请提供的应用于电力系统的功率确定装置另一实施例结构示意图。
具体实施方式
以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定系统结构、技术之类的具体细节,以便透彻理解本申请实施例。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其他实施例中也可以实现本申请。在其它情况下,省略对众所周知的系统、装置、电路以及方法的详细说明,以免不必要的细节妨碍本申请的描述。
应当理解,当在本说明书和所附权利要求书中使用时,术语“包括”指示所描述特征、整体、步骤、操作、元素和/或组件的存在,但并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或其集合的存在或添加。
还应当理解,在本申请说明书中所使用的术语仅仅是出于描述特定实施例的目的而并不意在限制本申请。如在本申请说明书和所附权利要求书中所使用的那样,除非上下文清楚地指明其它情况,否则单数形式的“一”、“一个”及“该”意在包括复数形式。
下面结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,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他实施例,都属于本申请保护的范围。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本申请,但是本申请还可以采用其它不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本申请内涵的情况下做类似推广,因此本申请不受下面公开的具体实施例的限制。
实施例一
本申请提供一种应用于电力系统的功率确定方法,上述电力系统包括:两条以上电力线路,上述电力线路用以供电或用电,如图1所示,上述功率确定方法包括:
步骤101,基于各电力线路的实时输电状态,从上述两条以上电力线路中确定出当前的供电电力线路和用电电力线路;
本申请实施例中,可对各电力线路的实时输电状态进行检测,以判断各电力线路处于供电状态还是用电状态还是既未供电又未用电的待机状态,以从上述两条以上电力线路中确定出当前的供电电力线路和用电电力线路,其中,上述供电电力线路为处于供电状态的电力线路,上述用电电力线路为处于用电状态的电力线路。
可选的,在上述基于各电力线路的实时输电状态,从上述两条以上电力线路中确定出当前的供电电力线路和用电电力线路后,上述功率确定方法还包括:
若上述供电电力线路不存在且上述用电电力线路存在,则确定上述各用电电力线路的功率均为零;
若上述供电电力线路存在且上述用电电力线路不存在,则确定上述各供电电力线路的功率均为零。
需要说明的是,如电力系统中仅存在处于用电状态的电力线路,或仅存在处于供电状态的电力线路,则可直接得到电力系统中不存在电能传输的结论,故此时可直接判定仅存在的处于用电状态的电力线路,或仅存在的处于供电状态的电力线路的功率均为零。
步骤102,若供电电力线路和用电电力线路均存在,则分别获取各供电电力线路和各用电电力线路的功率检测值;
本申请实施例中,在供电电力线路和用电电力线路均存在时,可基于安装在各上述供电电力线路和各上述用电电力线路上的电表或逆变器,分别获取各上述供电电力线路和各上述用电电力线路的供电或用电的功率检测值,其中,采用电表获取的功率检测值比采用逆变器获取的功率检测值的准确性更高。
步骤103,若上述各供电电力线路的功率检测值之和小于上述各用电电力线路的功率检测值之和,则:将上述各供电电力线路和上述各用电电力线路中可信度最小的一电力线路确定为目标电力线路;将上述各供电电力线路和上述各用电电力线路中,除上述目标电力线路外的其它电力线路的功率检测值确定为相应电力线路的功率;基于能量守恒定律及上述其它电力线路的功率检测值确定上述目标电力线路的功率。
本申请实施例中,可基于功率检测值准确性高则相应电力线路可信度大的原则,为上述电力系统中的每一条电力线路预先设定可信度,举例说明如下:在上述电力系统中同时存在由电表获取功率检测值的电力线路和由逆变器获取功率检测值的电力线路时,因电表检测功率的精准度要高于逆变器检测功率的精准度,故由电表获取功率检测值的电力线路的可信度会比由逆变器获取功率检测值的电力线路的可信度设定得更高;或可基于其它原则为上述电力系统中的每一条电力线路设定可信度。
需要说明的是,上述各供电电力线路和上述各用电电力线路中可信度最小的电力线路可以是一条以上电力线路,在上述将上述各供电电力线路和上述各用电电力线路中可信度最小的一电力线路确定为目标电力线路时,可将可信度最小的一条以上电力线路中的任一电力线路作为目标电力线路,或可基于预设原则筛选出可信度最小的一条以上电力线路中的一电力线路作为目标电力线路。
可选的,若上述各供电电力线路和上述各用电电力线路中可信度最小的电力线路不止一条且至少一条为供电电力线路,则上述将上述各供电电力线路和上述各用电电力线路中可信度最小的一电力线路确定为目标电力线路具体为:
将上述各供电电力线路中可信度最小的一供电电力线路确定为目标电力线路。
需要说明的是,在供电电力线路的功率若发生变化后,用电电力线路的功率会延后发生变化,故在一供电电力线路和一用电电力线路可信度均为最小且相同时,将可信度最小的供电电力线路确定为目标电力线路,并基于其它电力线路的功率确定该目标电力线路的功率,可得到用电电力线路的功率所对应的供电电力线路的功率,提高电力检测结果的可靠性。
可选的,若上述各供电电力线路和上述各用电电力线路中可信度最小的电力线路不止一条且至少一条为复合电力线路,且单一电力线路存在,则上述将上述各供电电力线路和上述各用电电力线路中可信度最小的一电力线路确定为目标电力线路包括:
若上述各供电电力线路的功率检测值之和不小于各单一电力线路的功率检测值之和,则上述各供电电力线路和上述各用电电力线路中可信度最小的一复合电力线路确定为目标电力线路;
若上述各供电电力线路的功率检测值之和小于上述各单一电力线路的功率检测值之和,则将上述各供电电力线路和上述各用电电力线路中,除上述复合电力线路外的可信度最小的一电力线路确定为目标电力线路,并将各复合电力线路的功率更新为零;
其中,上述复合电力线路为上述各用电电力线路中具备供电功能和用电功能的电力线路,上述单一电力线路为上述各用电电力线路中仅具备用电功能的电力线路。
需要说明的是,在实际中,仅有在满足单一电力线路的功率需求时,才允许电力系统为上述复合电力线路进行供电(如向电池充电或向电网充电),故在各供电电力线路的功率检测值之和小于各单一电力线路的功率检测值之和时,可直接确定各复合电力线路的功率为零,再确定其它电力线路的功率,以提高电力检测结果的可靠性。
可选的,在上述分别获取各供电电力线路和各用电电力线路的功率检测值后,上述功率确定方法还包括:
若上述各供电电力线路的功率检测值之和不小于上述各用电电力线路的功率检测值之和,则将上述各供电电力线路和上述各用电电力线路的功率检测值确定为相应电力线路的功率。
具体的,上述电力系统可以包括:新能源电力线路、电网电力线路、电池电力线路和负载电力线路,其中,上述新能源电力线路可以是光伏发电电力线路、风力发电电力线路、水力发电电力线路和其它新能源电力线路中的一种或多种,上述电网电力线路和上述电池电力线路均具备供电功能和用电功能,上述新能源电力线路仅具备供电功能,上述负载电力线路仅具备用电功能;
上述新能源电力线路、上述电网电力线路、上述电池电力线路和上述负载电力线路分别与一逆变器电性连接,上述逆变器用于将各供电电力线路的电流调节至适用于各供电电力线路的程度;
上述电网电力线路和上述电池电力线路若处于用电状态,则为上述复合电力线路;上述负载电路若处于用电状态,则为上述单一电力线路;
上述电网电力线路和上述负载电力线路均由电表进行功率检测值的获取,上述新能源电力线路和上述电池电力线路均由逆变器进行功率检测值的获取,故上述电网电力线路和上述负载电力线路的可信度均高于上述新能源电力线路和上述电池电力线路的可信度。
可选的,在基于各电力线路的实时输电状态,从上述两条以上电力线路中确定出当前的供电电力线路和用电电力线路后,上述功率确定方法还包括:
基于上述各电力线路的实时输电状态,确定上述各电力线路之间的电能流向。
具体的,上述电力系统包括:新能源电力线路、电网电力线路、电池电力线路和负载电力线路,上述新能源电力线路、上述电网电力线路、上述电池电力线路和上述负载电力线路分别与一逆变器部件电性连接,上述逆变器部件用于将上述供电电力线路的电流转换为上述用电电力线路适用的电流;
在上述基于各电力线路的实时输电状态,从所述两条以上电力线路中确定出当前的供电电力线路和用电电力线路前,上述功率确定方法还包括:
基于HTTP协议的通讯获取上述新能源电力线路、上述电网电力线路、上述电池电力线路和上述负载电力线路的实时输电状态;
在上述基于能量守恒定律及所述其它电力线路的功率检测值确定所述目标电力线路的功率后,上述功率确定方法还包括:
基于安卓专属软件开发工具包(AndroidSDK,AndroidSoftwareDevelopmentKit)构建上述新能源电力线路、上述电网电力线路、上述电池电力线路、上述负载电力线路和逆变器部件的图标,之后基于安卓图形组件(AndroidGraphics)和上述电力系统中的各电力线路的实时输电状态,构建上述新能源电力线路、上述电网电力线路、上述电池电力线路、上述负载电力线路和逆变器部件的图标间的电能流线,以实现基于不同电力线路之间的不同电能流向,采用不同的灯光效果控制上述流水灯的技术效果。
具体的,可基于HTTP协议的通讯对上述新能源电力线路、上述电网电力线路、上述电池电力线路和上述负载电力线路的实时输电状态进行控制,以使上述电力系统中的各电力线路在供电状态、用电状态、待机状态中进行切换。
由上可见,本申请的技术方案通过基于各电力线路的实时输电状态,从两条以上电力线路中确定出当前的供电电力线路和用电电力线路;若供电电力线路和用电电力线路均存在,则分别获取各供电电力线路和各用电电力线路的功率检测值;若各供电电力线路的功率检测值之和小于各用电电力线路的功率检测值之和,则:将各供电电力线路和各用电电力线路中可信度最小的一电力线路确定为目标电力线路;将各供电电力线路和各用电电力线路中,除目标电力线路外的其它电力线路的功率检测值确定为相应电力线路的功率;基于能量守恒定律及其它电力线路的功率检测值确定目标电力线路的功率,实现了可基于可信度较高的电力线路的功率检测值对可信度最低的电力线路的功率进行赋值的技术效果,提高了各电力线路的功率确定的准确性,进而提高了电力检测结果的可靠性。
实施例二
本申请提供一种应用于电力系统的功率确定装置,上述电力系统包括:两条以上电力线路,上述电力线路用以供电或用电,如图2所示,功率确定装置20包括:
第一确定单元201,用于基于各电力线路的实时输电状态,从上述两条以上电力线路中确定出当前的供电电力线路和用电电力线路;
获取单元202,用于当供电电力线路和用电电力线路均存在时,分别获取各供电电力线路和各用电电力线路的功率检测值;
第二确定单元203,用于:当上述各供电电力线路的功率检测值之和小于上述各用电电力线路的功率检测值之和时,将上述各供电电力线路和上述各用电电力线路中可信度最小的一电力线路确定为目标电力线路;将上述各供电电力线路和上述各用电电力线路中,除上述目标电力线路外的其它电力线路的功率检测值确定为相应电力线路的功率;基于能量守恒定律及上述其它电力线路的功率检测值确定上述目标电力线路的功率。
可选的,如图2所示,功率确定装置20还包括:
第三确定单元204,用于:当上述供电电力线路不存在且上述用电电力线路存在时,确定上述各用电电力线路的功率均为零;当上述供电电力线路存在且上述用电电力线路不存在时,确定上述各供电电力线路的功率均为零。
可选的,第二确定单元203具体用于:
当上述各供电电力线路和上述各用电电力线路中可信度最小的电力线路不止一条且至少一条为供电电力线路时,将上述各供电电力线路中可信度最小的一供电电力线路确定为目标电力线路。
可选的,第二确定单元203具体用于:
当上述各供电电力线路和上述各用电电力线路中可信度最小的电力线路不止一条且至少一条为复合电力线路,且单一电力线路存在,以及上述各供电电力线路的功率检测值之和不小于各单一电力线路的功率检测值之和时,将上述各供电电力线路和上述各用电电力线路中可信度最小的一复合电力线路确定为目标电力线路;
当上述各供电电力线路和上述各用电电力线路中可信度最小的电力线路不止一条且至少一条为上述复合电力线路,且上述单一电力线路存在,以及上述各供电电力线路的功率检测值之和小于上述各单一电力线路的功率检测值之和时,将上述各供电电力线路和上述各用电电力线路中,除上述复合电力线路外的可信度最小的一电力线路确定为目标电力线路,并将各复合电力线路的功率更新为零;
其中,上述复合电力线路为上述各用电电力线路中具备供电功能和用电功能的电力线路,上述单一电力线路为上述各用电电力线路中仅具备用电功能的电力线路。
可选的,第二确定单元203还用于:
若上述各供电电力线路的功率检测值之和不小于上述各用电电力线路的功率检测值之和,则将上述各供电电力线路和上述各用电电力线路的功率检测值确定为相应电力线路的功率。
由上可见,本申请的技术方案通过基于各电力线路的实时输电状态,从两条以上电力线路中确定出当前的供电电力线路和用电电力线路;若供电电力线路和用电电力线路均存在,则分别获取各供电电力线路和各用电电力线路的功率检测值;若各供电电力线路的功率检测值之和小于各用电电力线路的功率检测值之和,则:将各供电电力线路和各用电电力线路中可信度最小的一电力线路确定为目标电力线路;将各供电电力线路和各用电电力线路中,除目标电力线路外的其它电力线路的功率检测值确定为相应电力线路的功率;基于能量守恒定律及其它电力线路的功率检测值确定目标电力线路的功率,实现了可基于可信度较高的电力线路的功率检测值对可信度最低的电力线路的功率进行赋值的技术效果,提高了各电力线路的功率确定的准确性,进而提高了电力检测结果的可靠性。
实施例三
本申请还提供另一种应用于电力系统的功率确定装置,上述电力系统包括:两条以上电力线路,上述电力线路用以供电或用电,如图3所示,本申请实施例中的功率确定装置包括:存储器301、处理器302以及存储在存储器301中并可在处理器302上运行的计算机程序,其中:存储器301用于存储软件程序以及模块,处理器302通过运行存储在存储器301的软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及数据处理,存储器301和处理器302通过总线303连接。
具体的,处理器302通过运行存储在存储器301的上述计算机程序时实现以下步骤:
基于各电力线路的实时输电状态,从上述两条以上电力线路中确定出当前的供电电力线路和用电电力线路;
若供电电力线路和用电电力线路均存在,则分别获取各供电电力线路和各用电电力线路的功率检测值;
若上述各供电电力线路的功率检测值之和小于上述各用电电力线路的功率检测值之和,则:
将上述各供电电力线路和上述各用电电力线路中可信度最小的一电力线路确定为目标电力线路;
将上述各供电电力线路和上述各用电电力线路中,除上述目标电力线路外的其它电力线路的功率检测值确定为相应电力线路的功率;
基于能量守恒定律及上述其它电力线路的功率检测值确定上述目标电力线路的功率。
假设上述为第一种可能的实施方式,则在基于上述第一种可能的实施方式的第二种可能的实施方式中,在上述基于各电力线路的实时输电状态,从上述两条以上电力线路中确定出当前的供电电力线路和用电电力线路后,上述功率确定方法还包括:
若上述供电电力线路不存在且上述用电电力线路存在,则确定上述各用电电力线路的功率均为零;
若上述供电电力线路存在且上述用电电力线路不存在,则确定上述各供电电力线路的功率均为零。
在基于上述第一种或第二种可能的实施方式的第三种可能的实施方式中,若上述各供电电力线路和上述各用电电力线路中可信度最小的电力线路不止一条且至少一条为供电电力线路,则上述将上述各供电电力线路和上述各用电电力线路中可信度最小的一电力线路确定为目标电力线路具体为:
将上述各供电电力线路中可信度最小的一供电电力线路确定为目标电力线路。
在基于上述第一种或第二种可能的实施方式的第四种可能的实施方式中,若上述各供电电力线路和上述各用电电力线路中可信度最小的电力线路不止一条且至少一条为复合电力线路,且单一电力线路存在,则上述将上述各供电电力线路和上述各用电电力线路中可信度最小的一电力线路确定为目标电力线路包括:
当上述各供电电力线路的功率检测值之和不小于各单一电力线路的功率检测值之和时,将上述各供电电力线路和上述各用电电力线路中可信度最小的一复合电力线路确定为目标电力线路;
当上述各供电电力线路的功率检测值之和小于上述各单一电力线路的功率检测值之和时,将上述各供电电力线路和上述各用电电力线路中,除上述复合电力线路外的可信度最小的一电力线路确定为目标电力线路,并将各复合电力线路的功率更新为零;
其中,上述复合电力线路为上述各用电电力线路中具备供电功能和用电功能的电力线路,上述单一电力线路为上述各用电电力线路中仅具备用电功能的电力线路。
在基于上述第一种或第二种可能的实施方式的第五种可能的实施方式中,在上述分别获取各供电电力线路和各用电电力线路的功率检测值后,上述功率确定方法还包括:
若上述各供电电力线路的功率检测值之和不小于上述各用电电力线路的功率检测值之和,则将上述各供电电力线路和上述各用电电力线路的功率检测值确定为相应电力线路的功率。
由上可见,本申请的技术方案通过基于各电力线路的实时输电状态,从两条以上电力线路中确定出当前的供电电力线路和用电电力线路;若供电电力线路和用电电力线路均存在,则分别获取各供电电力线路和各用电电力线路的功率检测值;若各供电电力线路的功率检测值之和小于各用电电力线路的功率检测值之和,则:将各供电电力线路和各用电电力线路中可信度最小的一电力线路确定为目标电力线路;将各供电电力线路和各用电电力线路中,除目标电力线路外的其它电力线路的功率检测值确定为相应电力线路的功率;基于能量守恒定律及其它电力线路的功率检测值确定目标电力线路的功率,实现了可基于可信度较高的电力线路的功率检测值对可信度最低的电力线路的功率进行赋值的技术效果,提高了各电力线路的功率确定的准确性,进而提高了电力检测结果的可靠性。
实施例四
本申请还提供一种计算机可读存储介质,其上存有计算机程序,该计算机程序被执行时可以实现上述实施例所提供的步骤。具体的,该计算机程序包括计算机程序代码,上述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式中的一种,此处不作限定;该计算机可读存储介质可以为能够携带上述计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器(ROM,Read-OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,RandomAccessMemory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质中的一种,此处不作限定。需要说明的是,上述计算机可读存储介质包含的内容可以根据司法管辖区内立法和专利实践的要求进行适当的增减。
由上可见,本申请的技术方案通过基于各电力线路的实时输电状态,从两条以上电力线路中确定出当前的供电电力线路和用电电力线路;若供电电力线路和用电电力线路均存在,则分别获取各供电电力线路和各用电电力线路的功率检测值;若各供电电力线路的功率检测值之和小于各用电电力线路的功率检测值之和,则:将各供电电力线路和各用电电力线路中可信度最小的一电力线路确定为目标电力线路;将各供电电力线路和各用电电力线路中,除目标电力线路外的其它电力线路的功率检测值确定为相应电力线路的功率;基于能量守恒定律及其它电力线路的功率检测值确定目标电力线路的功率,实现了可基于可信度较高的电力线路的功率检测值对可信度最低的电力线路的功率进行赋值的技术效果,提高了各电力线路的功率确定的准确性,进而提高了电力检测结果的可靠性。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,仅以上述各功能单元、模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能单元、模块完成,即将上述装置的内部结构划分成不同的功能单元或模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。实施例中的各功能单元、模块可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中,上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。另外,各功能单元、模块的具体名称也只是为了便于相互区分,并不用于限制本申请的保护范围。上述系统中单元、模块的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
需要说明的是,上述实施例所提供的方法及其细节举例可结合至实施例提供的装置和设备中,相互参照,不再赘述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各实例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟是以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同的方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
在本申请所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置/终端设备和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置/设备实施例仅仅是示意性的,例如,上述模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以由另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。
上述实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种应用于电力系统的功率确定方法,所述电力系统包括:两条以上电力线路,所述电力线路用以供电或用电,其特征在于,所述功率确定方法包括:
基于各电力线路的实时输电状态,从所述两条以上电力线路中确定出当前的供电电力线路和用电电力线路;
若供电电力线路和用电电力线路均存在,则分别获取各供电电力线路和各用电电力线路的功率检测值;
若所述各供电电力线路的功率检测值之和小于所述各用电电力线路的功率检测值之和,则:
将所述各供电电力线路和所述各用电电力线路中可信度最小的一电力线路确定为目标电力线路;
将所述各供电电力线路和所述各用电电力线路中,除所述目标电力线路外的其它电力线路的功率检测值确定为相应电力线路的功率;
基于能量守恒定律及所述其它电力线路的功率检测值确定所述目标电力线路的功率。
2.根据权利要求1所述的功率确定方法,其特征在于,在所述基于各电力线路的实时输电状态,从所述两条以上电力线路中确定出当前的供电电力线路和用电电力线路后,所述功率确定方法还包括:
若所述供电电力线路不存在且所述用电电力线路存在,则确定所述各用电电力线路的功率均为零;
若所述供电电力线路存在且所述用电电力线路不存在,则确定所述各供电电力线路的功率均为零。
3.根据权利要求1或2所述的功率确定方法,其特征在于,若所述各供电电力线路和所述各用电电力线路中可信度最小的电力线路不止一条且至少一条为供电电力线路,则所述将所述各供电电力线路和所述各用电电力线路中可信度最小的一电力线路确定为目标电力线路具体为:
将所述各供电电力线路中可信度最小的一供电电力线路确定为目标电力线路。
4.根据权利要求1或2所述的功率确定方法,其特征在于,若所述各供电电力线路和所述各用电电力线路中可信度最小的电力线路不止一条且至少一条为复合电力线路,且单一电力线路存在,则所述将所述各供电电力线路和所述各用电电力线路中可信度最小的一电力线路确定为目标电力线路包括:
若所述各供电电力线路的功率检测值之和不小于各单一电力线路的功率检测值之和,则所述各供电电力线路和所述各用电电力线路中可信度最小的一复合电力线路确定为目标电力线路;
若所述各供电电力线路的功率检测值之和小于所述各单一电力线路的功率检测值之和,则将所述各供电电力线路和所述各用电电力线路中,除所述复合电力线路外的可信度最小的一电力线路确定为目标电力线路,并将各复合电力线路的功率更新为零;
其中,所述复合电力线路为所述各用电电力线路中具备供电功能和用电功能的电力线路,所述单一电力线路为所述各用电电力线路中仅具备用电功能的电力线路。
5.根据权利要求1或2所述的功率确定方法,其特征在于,在所述分别获取各供电电力线路和各用电电力线路的功率检测值后,所述功率确定方法还包括:
若所述各供电电力线路的功率检测值之和不小于所述各用电电力线路的功率检测值之和,则将所述各供电电力线路和所述各用电电力线路的功率检测值确定为相应电力线路的功率。
6.一种应用于电力系统的功率确定装置,所述电力系统包括:两条以上电力线路,所述电力线路用以供电或用电,其特征在于,所述功率确定装置包括:
第一确定单元,用于基于各电力线路的实时输电状态,从所述两条以上电力线路中确定出当前的供电电力线路和用电电力线路;
获取单元,用于当供电电力线路和用电电力线路均存在时,分别获取各供电电力线路和各用电电力线路的功率检测值;
第二确定单元,用于:当所述各供电电力线路的功率检测值之和小于所述各用电电力线路的功率检测值之和时,将所述各供电电力线路和所述各用电电力线路中可信度最小的一电力线路确定为目标电力线路;将所述各供电电力线路和所述各用电电力线路中,除所述目标电力线路外的其它电力线路的功率检测值确定为相应电力线路的功率;基于能量守恒定律及所述其它电力线路的功率检测值确定所述目标电力线路的功率。
7.根据权利要求6所述的功率确定装置,其特征在于,所述功率确定装置还包括:
第三确定单元,用于:当所述供电电力线路不存在且所述用电电力线路存在时,确定所述各用电电力线路的功率均为零;当所述供电电力线路存在且所述用电电力线路不存在时,确定所述各供电电力线路的功率均为零。
8.根据权利要求6或7所述的功率确定装置,其特征在于,所述第二确定单元具体用于:
当所述各供电电力线路和所述各用电电力线路中可信度最小的电力线路不止一条且至少一条为供电电力线路时,将所述各供电电力线路中可信度最小的一供电电力线路确定为目标电力线路。
9.一种应用于电力系统的功率确定装置,所述电力系统包括:两条以上电力线路,所述电力线路用以供电或用电,其特征在于,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至5任一项所述方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至5任一项所述方法的步骤。
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