CN114912853A - 一种电网稳定性的评价方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种电网稳定性的评价方法及装置,其方法包括:步骤S1,获取配电网的安自配置信息、电网实时拓扑结构信息以及实时设备遥测值数据,步骤S2,根据所述安自配置信息,计算各断面的应切负荷值,步骤S3,判断所述应切负荷值是否大于零,若是,则执行步骤S4,若否,则执行步骤S5,步骤S4,基于所述安自配置信息、所述电网实时拓扑结构信息、所述实时设备遥测值数据和预设条件,进行切负荷分析,得到切负荷分析结果数据,步骤S5,计算所述各断面切除后的断面负荷值。有利于解决现有技术难以满足电网系统安全稳定性的分析测试的技术问题,提高了电网的安全稳定性。

Description

一种电网稳定性的评价方法及装置
技术领域
本发明涉及配电网稳定性控制的技术领域,尤其涉及一种电网稳定性的评价方法及装置。
背景技术
电力系统受到大干扰后,各同步电机保持同步运行并过渡到新的或恢复到原来运行方式的能力。通常指保持第一或第二个振荡周期不失步。暂态稳定的判据是电力系统遭受每一次大扰动(如短路、切除故障、切除线路、切机等)后,引起电力系统机组之间的相对功角增大,在经过第一个最大值后作同步的衰减振荡,系统中枢点电压逐步恢复。
随着电力电网规模的不断发展,数据的复杂以及险情的多样化,目前的系统主要是基于事故后动态过程的安全分析,对于如何进行事前的模拟测试电网的安全稳定性,没有一个明确的方案,现有技术已难以满足电网系统的安全稳定的精准提前分析测试且准确的技术要求。
因此,为了提高电网的安全稳定性,解决目前存在的现有技术难以满足电网系统安全稳定性的分析测试的技术问题,亟需构建一种电网稳定性的评价方法。
发明内容
本发明提供了一种电网稳定性的评价方法及装置,解决了目前存在的现有技术难以满足电网系统安全稳定性的分析测试的技术问题。
第一方面,本发明提供了一种电网稳定性的评价方法,包括:
步骤S1,获取配电网的安自配置信息、电网实时拓扑结构信息以及实时设备遥测值数据;
步骤S2,根据所述安自配置信息,计算各断面的应切负荷值;
步骤S3,判断所述应切负荷值是否大于零;若是,则执行步骤S4;若否,则执行步骤S5;
步骤S4,基于所述安自配置信息、所述电网实时拓扑结构信息、所述实时设备遥测值数据和预设条件,进行切负荷分析,得到切负荷分析结果数据;
步骤S5,计算所述各断面切除后的断面负荷值。
可选地,所述步骤S2包括:
步骤S21,根据所述安自配置信息,计算所述各断面的实时负荷值;
步骤S22,基于所述安自配置信息和所述实时负荷值,计算得到所述各断面的应切负荷值。
可选地,所述步骤S4包括:
步骤S41,从所述安自配置信息中提取执行站信息和各断面对应的序号数据;
步骤S42,初始化所述序号数据,并按所述序号数据的序号顺序进行遍历;
步骤S43,基于所述序号数据、所述执行站信息、所述预设条件、所述电网实时拓扑结构信息和所述实时设备遥测值数据,进行切负荷分析,得到切负荷分析结果数据。
可选地,所述步骤S43包括:
步骤S431,判断当前遍历的序号数据的序号是否大于所述序号数据中的序号最大值;若是,则执行步骤S5;若否,则执行步骤S432;
步骤S432,判断所有执行站信息是否已经遍历;若是,则选择下一序号的序号数据,重新执行步骤S431;若否,则执行步骤S433;
步骤S433,基于当前遍历的执行站信息和当前遍历的序号数据,结合所述电网实时拓扑结构信息和所述实时设备遥测值数据,进行切负荷分析,得到切负荷分析结果数据。
可选地,所述步骤S433包括:
步骤S4331,判断当前遍历的执行站信息中是否存在当前遍历的序号数据的切负荷线路;若是,则执行步骤S4332;若否,则选择下一个执行站信息,重新执行步骤S432;
步骤S4332,基于所述切负荷线路、所述当前遍历的执行站信息和所述当前遍历的序号数据,结合所述电网实时拓扑结构信息和所述实时设备遥测值数据,进行切负荷分析,得到切负荷分析结果数据。
第二方面,本发明提供了一种电网稳定性的评价装置,包括:
获取模块,用于获取配电网的安自配置信息、电网实时拓扑结构信息以及实时设备遥测值数据;
计算模块,用于根据所述安自配置信息,计算各断面的应切负荷值;
判断模块,用于判断所述应切负荷值是否大于零;若是,则执行分析模块;若否,则执行负荷模块;
分析模块,用于所述安自配置信息和预设条件,进行切负荷分析,得到切负荷分析结果数据;
负荷模块,用于计算所述各断面切除后的断面负荷值。
可选地,所述计算模块包括:
实时子模块,用于根据所述安自配置信息,计算所述各断面的实时负荷值;
计算子模块,用于基于所述安自配置信息和所述实时负荷值,计算得到所述各断面的应切负荷值。
可选地,所述分析模块包括:
提取子模块,用于从所述安自配置信息中提取执行站信息和各断面对应的序号数据;
遍历子模块,用于初始化所述序号数据,并按所述序号数据的序号顺序进行遍历;
分析子模块,用于基于所述序号数据、所述执行站信息、所述预设条件、所述电网实时拓扑结构信息和所述实时设备遥测值数据,进行切负荷分析,得到切负荷分析结果数据。
可选地,所述分析子模块包括:
第一判断单元,用于判断当前遍历的序号数据的序号是否大于所述序号数据中的序号最大值;若是,则执行负荷模块;若否,则执行第二判断单元;
第二判断单元,用于判断所有执行站信息是否已经遍历;若是,则选择下一序号的序号数据,重新执行所述第一判断单元;若否,则执行分析单元;
分析单元,用于基于当前遍历的执行站信息和当前遍历的序号数据,结合所述电网实时拓扑结构信息和所述实时设备遥测值数据,进行切负荷分析,得到切负荷分析结果数据。
可选地,所述分析单元包括:
判断子单元,用于判断当前遍历的执行站信息中是否存在当前遍历的序号数据的切负荷线路;若是,则执行分析子单元;若否,则选择下一个执行站信息,重新执行所述第二判断单元;
分析子单元,用于基于所述切负荷线路、所述当前遍历的执行站信息和所述当前遍历的序号数据,结合所述电网实时拓扑结构信息和所述实时设备遥测值数据,进行切负荷分析,得到切负荷分析结果数据。
从以上技术方案可以看出,本发明具有以下优点:本发明提供了一种电网稳定性的评价方法,通过步骤S1,获取配电网的安自配置信息、电网实时拓扑结构信息以及实时设备遥测值数据,步骤S2,根据所述安自配置信息,计算各断面的应切负荷值,步骤S3,判断所述应切负荷值是否大于零,若是,则执行步骤S4,若否,则执行步骤S5,步骤S4,基于所述安自配置信息、所述电网实时拓扑结构信息、所述实时设备遥测值数据和预设条件,进行切负荷分析,得到切负荷分析结果数据,步骤S5,计算所述各断面切除后的断面负荷值,通过一种电网稳定性的评价方法,解决了目前存在的现有技术难以满足电网系统安全稳定性的分析测试的技术问题,提高了电网的安全稳定性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,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发明的一些实施例,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为本发明的一种电网稳定性的评价方法实施例一的流程步骤图;
图2为本发明的一种电网稳定性的评价方法实施例二的流程步骤图;
图3为本发明的一种电网稳定性的评价装置实施例的结构框图。
具体实施方式
本发明实施例提供了一种电网稳定性的评价方法及装置,用于解决目前存在的现有技术难以满足电网系统安全稳定性的分析测试的技术问题。
为使得本发明的发明目的、特征、优点能够更加的明显和易懂,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,下面所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而非全部的实施例。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。
实施例一,请参阅图1,图1为本发明的一种电网稳定性的评价方法实施例一的流程步骤图,包括:
步骤S101,获取配电网的安自配置信息、电网实时拓扑结构信息以及实时设备遥测值数据;
需要说明的是,所述配电网的安自配置信息包括稳控执行站信息和安自装置的配置信息。
所述稳控执行站信息配置包括新增执行站记录、220kV执行站信息和配置切开关就地策略。
所述安自装置的配置信息包括配置子站、配置子站的执行站、配置故障类型和配置执行站执行顺序。
在本发明实施例中,获取配电网的稳控执行站信息和安自装置的配置信息。
步骤S102,根据所述安自配置信息,计算各断面的应切负荷值;
在本发明实施例中,根据所述安自配置信息,计算所述各断面的实时负荷值,基于所述安自配置信息和所述实时负荷值,计算得到所述各断面的应切负荷值。
步骤S103,判断所述应切负荷值是否大于零;若是,则执行步骤S104;若否,则执行步骤S105;
步骤S104,基于所述安自配置信息、所述电网实时拓扑结构信息、所述实时设备遥测值数据和预设条件,进行切负荷分析,得到切负荷分析结果数据;
在本发明实施例中,从所述安自配置信息中提取执行站信息和各断面对应的序号数据,初始化所述序号数据,并按所述序号数据的序号顺序进行遍历,基于所述序号数据、所述执行站信息、所述预设条件、所述电网实时拓扑结构信息和所述实时设备遥测值数据,进行切负荷分析,得到切负荷分析结果数据。
步骤S105,计算所述各断面切除后的断面负荷值。
在本发明实施例所提供的一种电网稳定性的评价方法,通过步骤S101,获取配电网的安自配置信息、电网实时拓扑结构信息以及实时设备遥测值数据,步骤S102,根据所述安自配置信息,计算各断面的应切负荷值,步骤S103,判断所述应切负荷值是否大于零,若是,则执行步骤S104,若否,则执行步骤S105,步骤S104,基于所述安自配置信息、所述电网实时拓扑结构信息、所述实时设备遥测值数据和预设条件,进行切负荷分析,得到切负荷分析结果数据,步骤S105,计算所述各断面切除后的断面负荷值,通过一种电网稳定性的评价方法,解决了目前存在的现有技术难以满足电网系统安全稳定性的分析测试的技术问题,提高了电网的安全稳定性。
实施例二,请参阅图2,图2为本发明的一种电网稳定性的评价方法的流程步骤图,包括:
步骤S201,获取配电网的安自配置信息、电网实时拓扑结构信息以及实时设备遥测值数据;
在本发明实施例中,获取配电网的安自配置信息、电网实时拓扑结构信息以及实时设备遥测值数据,所述配电网的安自配置信息包括稳控执行站信息和安自装置的配置信息,所述稳控执行站信息配置包括新增执行站记录、220kV执行站信息和配置切开关就地策略,所述安自装置的配置信息包括配置子站、配置子站的执行站、配置故障类型和配置执行站执行顺序。另外,从SCADA Web系统中获取设备台账信息、电网实时拓扑结构信息以及实时设备遥测值数据,并存储到本地数据库中。
在具体实现中,稳控执行站信息配置包括:1)新增执行站记录:在稳控执行站配置功能页面点击添加按钮,系统将新增一条稳控执行站信息记录;2)选择220kV执行站:在稳控执行站信息表格中点击新增信息的执行站列,系统将会弹出厂站选择页面,根据安自装置配置汇总表稳控装置配置及运行调管统计信息的变电站列,选择需要配置的220kV变电站后,点击选择按钮,完成选择220kV执行站操作;3)配置切开关就地策略:在稳控执行站信息表格中点击新增信息的子站切换负荷顺序列,系统将会弹出执行站切负荷顺序页面,根据安自装置配置汇总表稳控装置配置及运行调管统计信息的就地策略/切开关列,选择切除线路并调整相应顺序后,点击确认按钮,完成配置切开关就地策略操作。
所述安自装置信息的配置包括:1)配置子站:在安自装置配置功能页面的子站配置模块点击添加按钮,系统将新增一条子站配置信息记录;然后在子站配置信息表格中点击新增信息的子站/变电站列,系统会弹出子站选择页面,根据安自装置配置汇总表稳控装置配置及运行调管统计信息的变电站列,选择需要配置的500kV变电站后,点击选择按钮,完成配置子站操作;2)配置子站的执行站:在子站配置信息表格中选择执行站列,系统弹出执行站配置页面;根据安自装置配置汇总表稳控装置配置及运行调管统计信息的所属系统列,在执行站配置页面选择相应220kV执行站;3)配置故障类型:在安自装置配置功能页面的故障类型配置模块点击添加按钮,系统将新增一条故障类型记录;根据安自装置配置汇总表220kV及以上的主变与线路N-2及过负荷减载定值信息,其中,过载设备对应故障类型,整定值对应计量条件,而计量点需要用户根据故障类型,对计量点进行整合配置;其中,所述整定值对应计量条件包括门槛值、基值及系数;4)配置执行站执行顺序:在当前故障类型信息中点击执行站按钮,系统将查询当前故障类型的执行站顺序并将其展示在执行站顺序配置模块表格中;用户点击修改按钮,系统将打开执行站顺序配置页面,根据安自装置配置汇总表稳控装置配置及运行调管统计信息的就地策略/切开关列,选择调整执行站执行顺序。
步骤S202,根据所述安自配置信息,计算所述各断面的实时负荷值;
在本发明实施例中,从所述安自配置信息提取当前故障类型的断面计量点,从而计算得到当前断面的实时负荷值。
步骤S203,基于所述安自配置信息和所述实时负荷值,计算得到所述各断面的应切负荷值;
在本发明实施例中,根据得到的实时负荷值,以及所述安自配置信息中该断面的门槛值和切负荷系数,通过以下公式计算该断面的应切负荷值:
应切负荷=(实时负荷-门槛值)×切负荷系数。
步骤S204,判断所述应切负荷值是否大于零;若是,则执行步骤S205;若否,则执行步骤S208;
步骤S205,从所述安自配置信息中提取执行站信息和各断面对应的序号数据;
步骤S206,初始化所述序号数据,并按所述序号数据的序号顺序进行遍历;
在本发明实施例中,初始化遍历序号,将遍历序号初始化为1,按序号顺序开始遍历。
步骤S207,基于所述序号数据、所述执行站信息、所述预设条件、所述电网实时拓扑结构信息和所述实时设备遥测值数据,进行切负荷分析,得到切负荷分析结果数据;
在一个可选实施例中,所述步骤S207包括:
步骤S2071,判断当前遍历的序号数据的序号是否大于所述序号数据中的序号最大值;若是,则执行步骤S208;若否,则执行步骤S2072;
步骤S2072,判断所有执行站信息是否已经遍历;若是,则选择下一序号的序号数据,重新执行步骤S2071;若否,则执行步骤S2073;
步骤S2073,判断当前遍历的执行站信息中是否存在当前遍历的序号数据的切负荷线路;若是,则执行步骤S2074;若否,则选择下一个执行站信息,重新执行步骤S2072;
步骤S2074,基于所述切负荷线路、所述当前遍历的执行站信息和所述当前遍历的序号数据,结合所述电网实时拓扑结构信息和所述实时设备遥测值数据,进行切负荷分析,得到切负荷分析结果数据。
在本发明实施例中,基于所述序号数据、所述执行站信息、所述预设条件、所述电网实时拓扑结构信息和所述实时设备遥测值数据,进行切负荷分析,得到切负荷分析结果数据。
在具体实现中,判断当前遍历序号是否大于最大序号;如果遍历序号大于最大序号,确定所有切负荷线路已经遍历,执行步骤S208,跳出切负荷分析;如果遍历序号小于等于最大序号,执行该序号的切负荷分析步骤。
按照顺序遍历当前故障类型的所有执行站,对当前遍历序号的顺序进行切负荷分析。
判断当前故障类型的所有执行站是否已进行遍历分析;如果都已进行分析,则执行步骤S209,进行下一顺序序号的切负荷分析;反之,进入下一个执行站的切负荷分析步骤。
判断当前执行站是否存在当前遍历序号顺序的切负荷线路;如果存在,则继续执行下一步的切负荷分析步骤;反之,选择下一个执行站,重新进行执行站遍历分析步骤。
从稳控执行站信息中提取当前执行站的当前遍历序号的切负荷线路信息,根据所述切负荷线路信息进行下一步的切负荷分析。
判断当前切负荷线路是否属于空置线路;如果属于空置线路,则选择下一个执行站,重新进行执行站遍历分析步骤;反之,则继续进行下一步的切负荷分析。
根据实时电网拓扑信息,判断当前切负荷线路是否属于当前断面供电;如果该切负荷线路存在从当前断面供电部分,则进入剩余应切负荷计算步骤;反之,则选择下一个执行站,重新进行执行站遍历分析步骤。
计算剩余应切负荷,根据实时设备遥测数据中得到切负荷线路的有功值,然后用剩余应切负荷减去属于当前断面供电的切负荷线路有功值得到剩余应切负荷;如果第一次执行该步骤,则先进行剩余应切负荷初始化处理,将应切负荷值赋予剩余应切负荷,再进行切负荷线路计算;
判断剩余应切负荷是否大于0;如果剩余应切负荷大于0,则选择下一个执行站,重新进行执行站遍历分析步骤;反之,结束切负荷分析,进入步骤S208。
步骤S208,计算所述各断面切除后的断面负荷值;
在本发明实施例中,计算切除后断面负荷:将当前断面的负荷值减去已切负荷值得到切除后断面负荷值。
在本发明实施例所提供的一种电网稳定性的评价方法,通过步骤S1,获取配电网的安自配置信息、电网实时拓扑结构信息以及实时设备遥测值数据,步骤S2,根据所述安自配置信息,计算各断面的应切负荷值,步骤S3,判断所述应切负荷值是否大于零,若是,则执行步骤S4,若否,则执行步骤S5,步骤S4,基于所述安自配置信息、所述电网实时拓扑结构信息、所述实时设备遥测值数据和预设条件,进行切负荷分析,得到切负荷分析结果数据,步骤S5,计算所述各断面切除后的断面负荷值,通过一种电网稳定性的评价方法,解决了目前存在的现有技术难以满足电网系统安全稳定性的分析测试的技术问题,提高了电网的安全稳定性。
请参阅图3,图3为本发明的一种电网稳定性的评价装置实施例的结构框图,包括:
获取模块301,用于获取配电网的安自配置信息、电网实时拓扑结构信息以及实时设备遥测值数据;
计算模块302,用于根据所述安自配置信息,计算各断面的应切负荷值;
判断模块303,用于判断所述应切负荷值是否大于零;若是,则执行分析模块304;若否,则执行负荷模块305;
分析模块304,用于所述安自配置信息和预设条件,进行切负荷分析,得到切负荷分析结果数据;
负荷模块305,用于计算所述各断面切除后的断面负荷值。
可选地,所述计算模块302包括:
实时子模块,用于根据所述安自配置信息,计算所述各断面的实时负荷值;
计算子模块,用于基于所述安自配置信息和所述实时负荷值,计算得到所述各断面的应切负荷值。
可选地,所述分析模块304包括:
提取子模块,用于从所述安自配置信息中提取执行站信息和各断面对应的序号数据;
遍历子模块,用于初始化所述序号数据,并按所述序号数据的序号顺序进行遍历;
分析子模块,用于基于所述序号数据、所述执行站信息、所述预设条件、所述电网实时拓扑结构信息和所述实时设备遥测值数据,进行切负荷分析,得到切负荷分析结果数据。
可选地,所述分析子模块包括:
第一判断单元,用于判断当前遍历的序号数据的序号是否大于所述序号数据中的序号最大值;若是,则执行负荷模块305;若否,则执行第二判断单元;
第二判断单元,用于判断所有执行站信息是否已经遍历;若是,则选择下一序号的序号数据,重新执行所述第一判断单元;若否,则执行分析单元;
分析单元,用于基于当前遍历的执行站信息和当前遍历的序号数据,结合所述电网实时拓扑结构信息和所述实时设备遥测值数据,进行切负荷分析,得到切负荷分析结果数据。
可选地,所述分析单元包括:
判断子单元,用于判断当前遍历的执行站信息中是否存在当前遍历的序号数据的切负荷线路;若是,则执行分析子单元;若否,则选择下一个执行站信息,重新执行所述第二判断单元;
分析子单元,用于基于所述切负荷线路、所述当前遍历的执行站信息和所述当前遍历的序号数据,结合所述电网实时拓扑结构信息和所述实时设备遥测值数据,进行切负荷分析,得到切负荷分析结果数据。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统,装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,本发明所揭露的方法及装置,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,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。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元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。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取可读存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个可读存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的可读存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,RandomAccessMemory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,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发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (10)

1.一种电网稳定性的评价方法,其特征在于,包括:
步骤S1,获取配电网的安自配置信息、电网实时拓扑结构信息以及实时设备遥测值数据;
步骤S2,根据所述安自配置信息,计算各断面的应切负荷值;
步骤S3,判断所述应切负荷值是否大于零;若是,则执行步骤S4;若否,则执行步骤S5;
步骤S4,基于所述安自配置信息、所述电网实时拓扑结构信息、所述实时设备遥测值数据和预设条件,进行切负荷分析,得到切负荷分析结果数据;
步骤S5,计算所述各断面切除后的断面负荷值。
2.根据权利要求1所述的电网稳定性的评价方法,其特征在于,所述步骤S2包括:
步骤S21,根据所述安自配置信息,计算所述各断面的实时负荷值;
步骤S22,基于所述安自配置信息和所述实时负荷值,计算得到所述各断面的应切负荷值。
3.根据权利要求1所述的电网稳定性的评价方法,其特征在于,所述步骤S4包括:
步骤S41,从所述安自配置信息中提取执行站信息和各断面对应的序号数据;
步骤S42,初始化所述序号数据,并按所述序号数据的序号顺序进行遍历;
步骤S43,基于所述序号数据、所述执行站信息、所述预设条件、所述电网实时拓扑结构信息和所述实时设备遥测值数据,进行切负荷分析,得到切负荷分析结果数据。
4.根据权利要求3所述的电网稳定性的评价方法,其特征在于,所述步骤S43包括:
步骤S431,判断当前遍历的序号数据的序号是否大于所述序号数据中的序号最大值;若是,则执行步骤S5;若否,则执行步骤S432;
步骤S432,判断所有执行站信息是否已经遍历;若是,则选择下一序号的序号数据,重新执行步骤S431;若否,则执行步骤S433;
步骤S433,基于当前遍历的执行站信息和当前遍历的序号数据,结合所述电网实时拓扑结构信息和所述实时设备遥测值数据,进行切负荷分析,得到切负荷分析结果数据。
5.根据权利要求4所述的电网稳定性的评价方法,其特征在于,所述步骤S433包括:
步骤S4331,判断当前遍历的执行站信息中是否存在当前遍历的序号数据的切负荷线路;若是,则执行步骤S4332;若否,则选择下一个执行站信息,重新执行步骤S432;
步骤S4332,基于所述切负荷线路、所述当前遍历的执行站信息和所述当前遍历的序号数据,结合所述电网实时拓扑结构信息和所述实时设备遥测值数据,进行切负荷分析,得到切负荷分析结果数据。
6.一种电网稳定性的评价装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取配电网的安自配置信息、电网实时拓扑结构信息以及实时设备遥测值数据;
计算模块,用于根据所述安自配置信息,计算各断面的应切负荷值;
判断模块,用于判断所述应切负荷值是否大于零;若是,则执行分析模块;若否,则执行负荷模块;
分析模块,用于所述安自配置信息和预设条件,进行切负荷分析,得到切负荷分析结果数据;
负荷模块,用于计算所述各断面切除后的断面负荷值。
7.根据权利要求6所述的电网稳定性的评价装置,其特征在于,所述计算模块包括:
实时子模块,用于根据所述安自配置信息,计算所述各断面的实时负荷值;
计算子模块,用于基于所述安自配置信息和所述实时负荷值,计算得到所述各断面的应切负荷值。
8.根据权利要求6所述的电网稳定性的评价装置,其特征在于,所述分析模块包括:
提取子模块,用于从所述安自配置信息中提取执行站信息和各断面对应的序号数据;
遍历子模块,用于初始化所述序号数据,并按所述序号数据的序号顺序进行遍历;
分析子模块,用于基于所述序号数据、所述执行站信息、所述预设条件、所述电网实时拓扑结构信息和所述实时设备遥测值数据,进行切负荷分析,得到切负荷分析结果数据。
9.根据权利要求8所述的电网稳定性的评价装置,其特征在于,所述分析子模块包括:
第一判断单元,用于判断当前遍历的序号数据的序号是否大于所述序号数据中的序号最大值;若是,则执行负荷模块;若否,则执行第二判断单元;
第二判断单元,用于判断所有执行站信息是否已经遍历;若是,则选择下一序号的序号数据,重新执行所述第一判断单元;若否,则执行分析单元;
分析单元,用于基于当前遍历的执行站信息和当前遍历的序号数据,结合所述电网实时拓扑结构信息和所述实时设备遥测值数据,进行切负荷分析,得到切负荷分析结果数据。
10.根据权利要求9所述的电网稳定性的评价装置,其特征在于,所述分析单元包括:
判断子单元,用于判断当前遍历的执行站信息中是否存在当前遍历的序号数据的切负荷线路;若是,则执行分析子单元;若否,则选择下一个执行站信息,重新执行所述第二判断单元;
分析子单元,用于基于所述切负荷线路、所述当前遍历的执行站信息和所述当前遍历的序号数据,结合所述电网实时拓扑结构信息和所述实时设备遥测值数据,进行切负荷分析,得到切负荷分析结果数据。
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