CN114944654B - 一种光伏接入配网的线路真实负荷重过载分析方法和系统 - Google Patents

一种光伏接入配网的线路真实负荷重过载分析方法和系统 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种光伏接入配网的线路真实负荷重过载分析方法和系统,涉及配电网电力数据分析技术领域,以辐照度与光伏报装容量绘制10kV线路光伏发电日电流曲线,并将10kV线路光伏发电日电流曲线与10kV线路的日电流曲线进行叠加然后剔除10kV线路检修时段数据,得到10kV线路真实负荷曲线,最后与10kV线路载流量比较,从而实现对10kV线路真实负荷重过载的分析,解决了现有技术无法对有分布式光伏接入的10kV线路的真实负荷情况进行准确获取,无法知道10kV线路在光伏全部停发的时候是否会出现重过载,难以保障电网的安全稳定运行和为配网规划提供数据支持的技术问题。

Description

一种光伏接入配网的线路真实负荷重过载分析方法和系统
技术领域
本发明涉及配电网电力数据分析技术领域,尤其涉及一种光伏接入配网的线路真实负荷重过载分析方法和系统。
背景技术
作为清洁能源的分布式光伏,近年来因报装价格的下滑与电价的攀升,呈现了爆发式的增长。目前的分布式光伏用户采用“自发自用,余电上网”的模式,但随着分布式光伏在配电网的渗透与接入,伴随而来的是配电网用户由原来的纯负荷变成了发电与用电组合体。对于有分布式光伏接入的配电网10kV线路,由于分布式光伏存在上网与就地消纳两种去向,从而掩盖了配网10kV线路的真实负荷,若出现了白天恶劣天气或日食等极端天气,光伏全部停发时,会导致有分布式光伏接入的配网10kV线路负荷激增,将严重影响配网的设备运维与安全稳定运行。
目前针对配网10kV线路的负荷情况,仍依靠10kV线路出线关口电表电流值与线路允许载流量的比值判断是否重过载,但针对有分布式光伏接入的10kV线路,由于光伏的返送与用户就地消纳掩盖了10kV线路的真实负荷,依靠10kV线路出线关口电表电流值与线路允许载流量的比值判断是否重过载的方式无法知道10kV线路的真实负荷情况,更无法知道10kV线路在光伏全部停发的时候是否会出现重过载。因此,实现对具有分布式光伏接入的配网10kV线路真实负荷重过载分析,以保障电网的安全稳定运行,为配网规划提供数据支持,仍是本领域技术人员亟待解决的技术问题。
发明内容
本发明提供了一种光伏接入配网的线路真实负荷重过载分析方法和系统,用于解决现有的配网10kV线路的负荷分析依靠10kV线路出线关口电表电流值与线路允许载流量的比值判断是否重过载,无法对有分布式光伏接入的10kV线路的真实负荷情况进行准确获取,无法知道10kV线路在光伏全部停发的时候是否会出现重过载,难以保障电网的安全稳定运行和为配网规划提供数据支持的技术问题。
有鉴于此,本发明第一方面提供了一种光伏接入配网的线路真实负荷重过载分析方法,包括:
根据停电检修业务工单获取10kV线路检修时段和对应的10kV线路停电范围;
从营销系统获取10kV线路光伏台账数据,从光伏数据采集系统获取10kV线路光伏实时辐照度数据;
根据光伏台账数据和光伏实时辐照度数据计算10kV光伏发电功率;
从计量系统获取10kV线路出线计量表的电流数据,绘制10kV线路的日电流曲线;
根据10kV光伏发电功率绘制10kV线路光伏发电日电流曲线,将10kV线路光伏发电日电流曲线与10kV线路的日电流曲线叠加,并将叠加后得到的曲线剔除10kV线路检修时段对应的数据,得到10kV线路真实负荷日曲线;
将10kV线路真实负荷日曲线与10kV线路载流量比较,根据比较结果判断10kV线路是否出现真实负荷重载或过载。
可选地,将10kV线路真实负荷日曲线与10kV线路载流量比较,根据比较结果判断10kV线路是否出现真实负荷重载或过载,包括:
将10kV线路真实负荷日曲线与10kV线路载流量比较,若10kV线路真实负荷日曲线达到10kV线路载流量的80%~100%,且时间超过1h,则记录10kV线路真实负荷重载1次,若10kV线路真实负荷日曲线达到10kV线路载流量的100%以上,且时间超过1h,则记录10kV线路真实负荷过载1次。
可选地,将10kV线路真实负荷日曲线与10kV线路载流量比较,根据比较结果判断10kV线路是否出现真实负荷重载或过载,还包括:
对同一个月出现真实负荷重载或过载达到3次以上的10kV线路进行记录并标记。
可选地,根据停电检修业务工单获取10kV线路检修时段和对应的10kV线路停电范围,包括:
根据停电检修业务工单获取10kV线路计划停电时段、转供电时段和故障停电时段,以及计划停电时段、转供电时段和故障停电时段对应的10kV线路停电范围。
可选地,根据光伏台账数据和光伏实时辐照度数据计算10kV光伏发电功率的计算公式为:
Figure 241959DEST_PATH_IMAGE001
其中,P为10kV光伏发电功率,TSI为区域有效平均时刻辐照度,S为10kV线路光伏报装容量,
Figure 562082DEST_PATH_IMAGE002
为经验系数。
可选地,从营销系统获取10kV线路光伏台账数据,从光伏数据采集系统获取10kV线路光伏实时辐照度数据,包括:
从营销系统获取10kV线路光伏用户数据,并对10kV线路光伏用户数据进行数据清洗,10kV线路光伏用户数据包括10kV线路光伏用户名称、10kV线路名称、10kV线路从属变电站、10kV线路载流量、10kV线路从属区局、10kV线路从属供电所和10kV线路光伏报装容量;
以15分钟为采样间隔,从光伏数据采集系统获取每日的10kV线路光伏实时辐照度数据,并对10kV线路光伏实时辐照度数据进行数据清洗,计算数据清洗后的10kV线路光伏实时辐照度数据的均值作为区域有效平均时刻辐照度。
可选地,对10kV线路光伏实时辐照度数据进行数据清洗,包括:
对于05:00~19:00的10kV线路光伏实时辐照度数据,剔除在0~1200辐照度范围外的数据点;
对于05:00~19:00的10kV线路光伏实时辐照度数据,剔除连续5个点以上无发生任何数据变化的数据点;
对于05:00~19:00的10kV线路光伏实时辐照度数据,剔除与同一时刻的其它光伏点数据偏差超过50%的数据点;
对于06:00~07:00以及18:00~19:00,剔除超过200辐照度的数据点;
对于非05:00~19:00的10kV线路光伏实时辐照度数据,置零处理。
可选地,根据10kV光伏发电功率绘制10kV线路光伏发电日电流曲线,包括:
根据10kV光伏发电功率计算10kV光伏发电日电流曲线,计算公式为:
Figure 70555DEST_PATH_IMAGE003
其中,I为电流。
可选地,还包括:
统计出现真实负荷重载或过载的10kV线路清单,10kV线路清单显示字段包括10kV线路从属区局、10kV线路从属供电所、10kV线路从属变电站名称、10kV线路名称、10kV线路允许载流量、10kV线路光伏报装容量、10kV线路日真实负荷负载率、10kV线路月真实负荷负载率、10kV线路年真实负荷负载率。
本发明第二方面还提供了一种光伏接入配网的线路真实负荷重过载分析系统,包括:
检修数据获取模块,用于根据停电检修业务工单获取10kV线路检修时段和对应的10kV线路停电范围;
光伏数据获取模块,用于从营销系统获取10kV线路光伏台账数据,从光伏数据采集系统获取10kV线路光伏实时辐照度数据;
光伏发电功率计算模块,用于根据光伏台账数据和光伏实时辐照度数据计算10kV光伏发电功率;
10kV线路电流分析模块,用于从计量系统获取10kV线路出线计量表的电流数据,绘制10kV线路的日电流曲线;
10kV线路真实负荷日曲线绘制模块,用于根据10kV光伏发电功率绘制10kV线路光伏发电日电流曲线,将10kV线路光伏发电日电流曲线与10kV线路的日电流曲线叠加,并将叠加后得到的曲线剔除10kV线路检修时段对应的数据,得到10kV线路真实负荷日曲线;
10kV线路真实负荷重过载分析模块,用于将10kV线路真实负荷日曲线与10kV线路载流量比较,根据比较结果判断10kV线路是否出现真实负荷重载或过载。
从以上技术方案可以看出,本发明提供的光伏接入配网的线路真实负荷重过载分析方法和系统具有以下优点:
本发明提供的光伏接入配网的线路真实负荷重过载分析方法,以辐照度与光伏报装容量将绘制10kV线路光伏发电日电流曲线,并将10kV线路光伏发电日电流曲线与10kV线路的日电流曲线进行叠加,在剔除10kV线路检修时段对应的数据后,得到10kV线路真实负荷曲线,最后与10kV线路载流量比较,从而实现对配网10kV线路真实负荷重过载的深度揭示与分析,将配网10kV线路的真正负荷进行还原与呈现,解决了现有的配网10kV线路的负荷分析依靠10kV线路出线关口电表电流值与线路允许载流量的比值判断是否重过载,无法对有分布式光伏接入的10kV线路的真实负荷情况进行准确获取,无法知道10kV线路在光伏全部停发的时候是否会出现重过载,难以保障电网的安全稳定运行和为配网规划提供数据支持的技术问题。
本发明提供的光伏接入配网的线路真实负荷重过载分析系统,用于执行本发明中提供的光伏接入配网的线路真实负荷重过载分析方法,其所取得的技术效果与本发明提供的光伏接入配网的线路真实负荷重过载分析方法相同,在此不再进行赘述。
附图说明
为了更清楚的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的介绍,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的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1为本发明中提供的一种光伏接入配网的线路真实负荷重过载分析方法的流程示意图;
图2为本发明中提供的一种光伏接入配网的线路真实负荷重过载分析方法的逻辑架构图;
图3为本发明中提供的一种光伏接入配网的线路真实负荷重过载分析系统的结构示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,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,所描述的实施例仅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他实施例,都属于本发明保护的范围。
为了便于理解,请参阅图1和图2,本发明中提供了一种光伏接入配网的线路真实负荷重过载分析方法的实施例,包括:
步骤101、根据停电检修业务工单获取10kV线路检修时段和对应的10kV线路停电范围。
需要说明的是,本发明实施例中,从停电检修业务工单获取10kV线路检修时段和对应的10kV线路停电范围。具体地,停电检修业务工单记录在智能配电网综合支撑服务平台的调度运行管理日志中,停电检修业务工单的停电类型包括“计划停电”、“转供电”和“故障停电”。
对于“计划停电”:从调度运行管理日志中提取停电类型属于“停电检修”且工作状态属于“已终结”的,进行数据提取,提取字段包括检修单号、申请单位、检修类别、停电范围、执行停电开始时间、执行送电结束时间。通过停电范围分别提取10kV线路和从属变电站。如:110kV沙涌站10kV708大冲线#20塔20T1开关后段线路至110kV大冲站10kV702良骐线#1塔联络支线侧跳线解口点,110kV大冲站10kV725白露岗线10kV白露岗线#1公用开关站G04柜604开关后段线路;G06柜606开关,G08柜608开关,G09柜609开关后段线路,则提取后为:110kV沙涌站10kV708大冲线、110kV大冲站10kV725白露岗线,由于从属同一检修单号,其执行停电开始时间、执行送电结束时间定义为相同。
对于“转供电”:从调度运行管理日志中提取停电类型属于“转供电”且工作状态属于“已执行”的,进行数据提取,提取字段包括:方式单编号、申请部门、转电操作任务、执行转电开始时间和执行恢复结束时间。通过转电操作任务进行字段化提取从属变电站、10kV线路,如:1、将110kV红岗变电站10kV724大门线10kV淘金城公用开关站G02柜601开关后段线路转由110kV红岗变电站10kV726沙田线供电。2、将110kV红岗变电站10kV725红工1线10kV红岗科技城公用开关站G05柜603开关后段线路转由110kV红岗变电站10kV725红工1线10kV发电车(#1)供电,则提取后为:110kV红岗变电站10kV724大门线、10kV红岗变电站10kV726沙田线、110kV红岗变电站10kV725红工1线,由于从属同一转电方式单编号,则其执行转电开始时间、执行恢复结束时间定义为相同。
对于“故障停电”:从调度运行管理日志中提取停电类型属于“故障日志”且工作单属于“永久故障”的,进行数据提取,提取字段包括:工单号、区局、厂站、线路/断路器,停电时间、复电时间、权限复电时间、继保动作类型,对数据进行清洗过滤。从厂站、线路/断路器提取10kV线路和从属变电站,如:丽景变电站荷城运检中心722河堤线/支线/刘玲支线/柱上开关/1T1柱上断路器,则定义为丽景变电站722河堤线。
步骤102、从营销系统获取10kV线路光伏台账数据,从光伏数据采集系统获取10kV线路光伏实时辐照度数据。
需要说明的是,与配电网营销系统建立数据接口,获取营销系统的海量回流信息,从海量回流信息中对10kV线路光伏台账数据进行获取,获取规则为:1、用户类别属于“光伏”,则定义为该数据信息为“光伏用户”;2、对同一用户名称,且同时具有“用电户号”、“上网户号”以及“发电户号”的,进行深入分析,具有接入模块“自发自用剩余电量上网”,则同样定义数据信息为“光伏用户”;3、从“光伏用户”中,提取字段信息,主要包括:从属变电站、10kV线路名称、10kV线路载流量、从属区局、供电所、用户名称、光伏装机容量、接入电压等级和并网日期,因而可以得到10kV线路光伏用户数据:10kV线路光伏用户名称、10kV线路名称、10kV线路从属变电站、10kV线路载流量、10kV线路从属区局、10kV线路从属供电所和10kV线路光伏报装容量。
与光伏数据采集系统建立数据接口,获取区域内所有中压光伏用户光伏辐照度实时监测数据,进行存储,数据获取频率为15分钟一个点,一日共获得96个点,得到10kV线路光伏实时辐照度数据。对10kV线路光伏实时辐照度数据进行数据清洗,取数据清洗后的10kV线路光伏实时辐照度数据的均值作为区域有效平均时刻辐照度。具体地,数据清洗规则为:
对于05:00~19:00的10kV线路光伏实时辐照度数据:
A、剔除在0~1200辐照度范围外的数据点,在0~1200辐照度范围外的数据点视为坏点,不参分析;
B、剔除连续5个点以上无发生任何数据变化的数据点,连续超过5个点(含5个点)无发生任何数据变化的数据点视为坏点(即连续5个点或连续6个点及以上的无发生任何数据变化的数据点都视为坏点),不参与分析;
C、剔除与同一时刻的其它光伏点数据偏差超过50%的数据点,即对于选取的数据点,与每日同一时刻的其它数据点进行比对,若偏差超过50%,则视为坏点,不参与分析;
D、对于06:00~07:00以及18:00~19:00,光伏数据点不允许超200辐照度,因而,剔除超过200辐照度的数据点。
对于非05:00~19:00(非光伏发电时间)的10kV线路光伏实时辐照度数据,置零处理。
取数据清洗后的10kV线路光伏实时辐照度数据的均值作为区域有效平均时刻辐照度,即每个时刻的区域有效平均时刻辐照度为每日同一时刻的辐照度叠加取均值。
步骤103、根据光伏台账数据和光伏实时辐照度数据计算10kV光伏发电功率。
需要说明的是,在得到光伏台账数据和光伏实时辐照度数据后,可计算10kV光伏发电功率。具体地,10kV光伏发电功率的计算公式为:
Figure 312181DEST_PATH_IMAGE001
其中,P为10kV光伏发电功率,TSI为区域有效平均时刻辐照度,S为10kV线路光伏报装容量,
Figure 194161DEST_PATH_IMAGE002
为经验系数。
10kV线路光伏报装容量S的获取方法为:10kV线路光伏实时辐照度数据中包含每个光伏用户的光伏报装容量信息,从10kV线路光伏实时辐照度数据中可提取出每个光伏用户的报装容量信息,将从属同一变电站同一10kV线路的所有光伏用户报装容量进行叠加,得到各条10kV线路的光伏用户报装总容量,即10kV线路光伏报装容量S
依据光伏用户的设备型号、投运时间等选取经验系数
Figure 837632DEST_PATH_IMAGE002
的取值0.7~0.95,优选取值0.9。
对10kV线路光伏用户报装总容量大于0的10kV线路进行分析,因而可得到各条涉及分布式光伏的10kV线路以15分钟一个点的光伏发电时刻功率数据,并可绘制10kV线路光伏发电功率日曲线。
步骤104、从计量系统获取10kV线路出线计量表的电流数据,绘制10kV线路的日电流曲线。
需要说明的是,与计量系统建立数据接口,获取10kV线路出线计量表的电流数据,获取频率为15分钟一个点,进而获得10kV线路每日96个点的电流数据。通过所有10kV线路每日96个点的电流数据绘制10kV线路的日电流曲线,并剔除坏点。剔除坏点的规则为:
a、剔除10kV线路的日电流曲线中电流值为负数或0的数据点;
b、剔除10kV线路的日电流曲线中连续5个点电流值无发生任何变化的数据点;
c、剔除10kV线路的日电流曲线中电流值缺失超过32个点的数据点。
步骤105、根据10kV光伏发电功率绘制10kV线路光伏发电日电流曲线,将10kV线路光伏发电日电流曲线与10kV线路的日电流曲线叠加,并将叠加后得到的曲线剔除10kV线路检修时段对应的数据,得到10kV线路真实负荷日曲线。
需要说明的是,根据10kV光伏发电功率绘制出10kV线路光伏发电功率日曲线,根据功率曲线与电流曲线的转换公式将10kV线路光伏发电功率日曲线转换为10kV线路光伏发电日电流曲线,转换公式为:
Figure 500695DEST_PATH_IMAGE003
其中,I 为电流。功率曲线由功率采样点组成,电流曲线由电流采样点组成,通过公式
Figure 42666DEST_PATH_IMAGE003
实现功率采样点与电流采样点的数值转换,将转换得到的电流点数值连线即得到电流曲线,即可完成将10kV线路光伏发电功率日曲线转换为10kV线路光伏发电日电流曲线。
则可得对应10kV线路光伏发电日电流曲线,从属变电站+10kV线路名称作为关键字段,将“10kV线路光伏发电日电流曲线”与“10kV线路的日电流曲线”进行叠加,将叠加后得到的曲线剔除10kV线路检修时段的数据,可得到各条10kV线路的“10kV线路真实负荷日曲线”。
步骤106、将10kV线路真实负荷日曲线与10kV线路载流量比较,根据比较结果判断10kV线路是否出现真实负荷重载或过载。
需要说明的是,将10kV线路真实负荷日曲线与10kV线路载流量比较,根据比较结果即可判断10kV线路是否出现真实负荷重载或过载。具体地,若10kV线路真实负荷日曲线达到10kV线路载流量的80%~100%,且时间超过1h,则记录10kV线路真实负荷重载1次,若10kV线路真实负荷日曲线达到10kV线路载流量的100%以上,且时间超过1h,则记录10kV线路真实负荷过载1次。对于同一个月出现真实负荷重载或过载达到3次以上的10kV线路进行记录并高亮标记。
本发明实施例提供的光伏接入配网的线路真实负荷重过载分析方法,以辐照度与光伏报装容量将绘制10kV线路光伏发电日电流曲线,并将10kV线路光伏发电日电流曲线与10kV线路的日电流曲线进行叠加,在剔除10kV线路检修时段对应的数据后,得到10kV线路真实负荷曲线,最后与10kV线路载流量比较,从而实现对配网10kV线路真实负荷重过载的深度揭示与分析,将配网10kV线路的真正负荷进行还原与呈现,解决了现有的配网10kV线路的负荷分析依靠10kV线路出线关口电表电流值与线路允许载流量的比值判断是否重过载,无法对有分布式光伏接入的10kV线路的真实负荷情况进行准确获取,无法知道10kV线路在光伏全部停发的时候是否会出现重过载,难以保障电网的安全稳定运行和为配网规划提供数据支持的技术问题。
在一个实施例中,在步骤106之后,统计出现真实负荷重载或过载的10kV线路清单,10kV线路清单显示字段包括10kV线路从属区局、10kV线路从属供电所、10kV线路从属变电站名称、10kV线路名称、10kV线路允许载流量、10kV线路光伏报装容量、10kV线路日真实负荷负载率(通过10kV线路日最大负荷除以10kV线路光伏报装容量得到,即10kV线路真实负荷日曲线最大值除以10kV线路光伏报装容量)、10kV线路月真实负荷负载率(通过月最大负荷除以10kV线路光伏报装容量,即月10kV线路真实负荷最大值当日的10kV线路真实负荷日曲线的最大值除以10kV线路光伏报装容量)、10kV线路年真实负荷负载率(通过年最大负荷除以10kV线路光伏报装容量,即年10kV线路真实负荷最大值当日的10kV线路真实负荷日曲线的最大值除以10kV线路光伏报装容量)。将呈现清单的10kV线路日真实负荷负载率、10kV线路月真实负荷负载率和10kV线路年真实负荷负载率字段分别与10kV线路真实负荷日曲线、10kV线路真实负荷月曲线和10kV线路真实负荷年曲线关联,在点击“日真实负荷负载率”时呈现10kV线路真实负荷日曲线、点击“月真实负荷负载率”时呈现该月10kV线路真实负荷最大值当日的10kV线路真实负荷日曲线、点击“年真实负荷负载率”时呈现年度10kV线路真实负荷最大值当日的10kV线路真实负荷日曲线。同时还可以分别统计区局、供电所10kV线路真实负荷大于50%的10kV线路真实负荷重载、10kV线路真实负荷过载的回数以及占比情况,进行图表全穿透呈现。
为了便于理解,请参阅图3,本发明中提供了一种光伏接入配网的线路真实负荷重过载分析系统的实施例,包括:
检修数据获取模块,用于根据停电检修业务工单获取10kV线路检修时段和对应的10kV线路停电范围;
光伏数据获取模块,用于从营销系统获取10kV线路光伏台账数据,从光伏数据采集系统获取10kV线路光伏实时辐照度数据;
光伏发电功率计算模块,用于根据光伏台账数据和光伏实时辐照度数据计算10kV光伏发电功率;
10kV线路电流分析模块,用于从计量系统获取10kV线路出线计量表的电流数据,绘制10kV线路的日电流曲线;
10kV线路真实负荷日曲线绘制模块,用于根据10kV光伏发电功率绘制10kV线路光伏发电日电流曲线,将10kV线路光伏发电日电流曲线与10kV线路的日电流曲线叠加,并将叠加后得到的曲线剔除10kV线路检修时段对应的数据,得到10kV线路真实负荷日曲线;
10kV线路真实负荷重过载分析模块,用于将10kV线路真实负荷日曲线与10kV线路载流量比较,根据比较结果判断10kV线路是否出现真实负荷重载或过载。
10kV线路真实负荷重过载分析模块具体用于:
将10kV线路真实负荷日曲线与10kV线路载流量比较,若10kV线路真实负荷日曲线达到10kV线路载流量的80%~100%,且时间超过1h,则记录10kV线路真实负荷重载1次,若10kV线路真实负荷日曲线达到10kV线路载流量的100%以上,且时间超过1h,则记录10kV线路真实负荷过载1次。对同一个月出现真实负荷重载或过载达到3次以上的10kV线路进行记录并高亮标记。
检修数据获取模块具体用于:
根据停电检修业务工单获取10kV线路计划停电时段、转供电时段和故障停电时段,以及计划停电时段、转供电时段和故障停电时段对应的10kV线路停电范围。
根据光伏台账数据和光伏实时辐照度数据计算10kV光伏发电功率的计算公式为:
Figure 918218DEST_PATH_IMAGE001
其中,P为10kV光伏发电功率,TSI为区域有效平均时刻辐照度,S为10kV线路光伏报装容量,
Figure 416195DEST_PATH_IMAGE002
为经验系数。
从营销系统获取10kV线路光伏台账数据,从光伏数据采集系统获取10kV线路光伏实时辐照度数据,包括:
从营销系统获取10kV线路光伏用户数据,并对10kV线路光伏用户数据进行数据清洗,10kV线路光伏用户数据包括10kV线路光伏用户名称、10kV线路名称、10kV线路从属变电站、10kV线路载流量、10kV线路从属区局、10kV线路从属供电所和10kV线路光伏报装容量;
以15分钟为采样间隔,从光伏数据采集系统获取每日的10kV线路光伏实时辐照度数据,并对10kV线路光伏实时辐照度数据进行数据清洗,计算数据清洗后的10kV线路光伏实时辐照度数据的均值作为区域有效平均时刻辐照度。
对10kV线路光伏实时辐照度数据进行数据清洗,包括:
对于05:00~19:00的10kV线路光伏实时辐照度数据,剔除在0~1200辐照度范围外的数据点;
对于05:00~19:00的10kV线路光伏实时辐照度数据,剔除连续5个点以上无发生任何数据变化的数据点;
对于05:00~19:00的10kV线路光伏实时辐照度数据,剔除与同一时刻的其它光伏点数据偏差超过50%的数据点;
对于06:00~07:00以及18:00~19:00,剔除超过200辐照度的数据点;
对于非05:00~19:00的10kV线路光伏实时辐照度数据,置零处理。
根据10kV光伏发电功率绘制10kV线路光伏发电日电流曲线,包括:
根据10kV光伏发电功率计算10kV光伏发电日电流曲线,计算公式为:
Figure 266471DEST_PATH_IMAGE003
其中,I为电流。
还包括输出模块,输出模块用于:
统计出现真实负荷重载或过载的10kV线路清单,10kV线路清单显示字段包括10kV线路从属区局、10kV线路从属供电所、10kV线路从属变电站名称、10kV线路名称、10kV线路允许载流量、10kV线路光伏报装容量、10kV线路日真实负荷负载率、10kV线路月真实负荷负载率、10kV线路年真实负荷负载率。
本发明实施例提供的光伏接入配网的线路真实负荷重过载分析系统,以辐照度与光伏报装容量将绘制10kV线路光伏发电日电流曲线,并将10kV线路光伏发电日电流曲线与10kV线路的日电流曲线进行叠加,在剔除10kV线路检修时段对应的数据后,得到10kV线路真实负荷曲线,最后与10kV线路载流量比较,从而实现对配网10kV线路真实负荷重过载的深度揭示与分析,将配网10kV线路的真正负荷进行还原与呈现,解决了现有的配网10kV线路的负荷分析依靠10kV线路出线关口电表电流值与线路允许载流量的比值判断是否重过载,无法对有分布式光伏接入的10kV线路的真实负荷情况进行准确获取,无法知道10kV线路在光伏全部停发的时候是否会出现重过载,难以保障电网的安全稳定运行和为配网规划提供数据支持的技术问题。
本发明实施例提供的光伏接入配网的线路真实负荷重过载分析系统,用于执行本发明中提供的光伏接入配网的线路真实负荷重过载分析方法,其工作原理和所取得的技术效果与本发明提供的光伏接入配网的线路真实负荷重过载分析方法相同,在此不再进行赘述。
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 (8)

1.一种光伏接入配网的线路真实负荷重过载分析方法,其特征在于,包括:
根据停电检修业务工单获取10kV线路检修时段和对应的10kV线路停电范围;
从营销系统获取10kV线路光伏台账数据,从光伏数据采集系统获取10kV线路光伏实时辐照度数据;
根据光伏台账数据和光伏实时辐照度数据计算10kV光伏发电功率;
从计量系统获取10kV线路出线计量表的电流数据,绘制10kV线路的日电流曲线;
根据10kV光伏发电功率绘制10kV线路光伏发电日电流曲线,将10kV线路光伏发电日电流曲线与10kV线路的日电流曲线叠加,并将叠加后得到的曲线剔除10kV线路检修时段对应的数据,得到10kV线路真实负荷日曲线;
将10kV线路真实负荷日曲线与10kV线路载流量比较,根据比较结果判断10kV线路是否出现真实负荷重载或过载;
根据光伏台账数据和光伏实时辐照度数据计算10kV光伏发电功率的计算公式为:
Figure 296056DEST_PATH_IMAGE001
其中,P为10kV光伏发电功率,TSI为区域有效平均时刻辐照度,S为10kV线路光伏报装容量,
Figure 815899DEST_PATH_IMAGE002
为经验系数,取值为0.7~0.95;
从营销系统获取10kV线路光伏台账数据,从光伏数据采集系统获取10kV线路光伏实时辐照度数据,包括:
从营销系统获取10kV线路光伏用户数据,并对10kV线路光伏用户数据进行数据清洗,10kV线路光伏用户数据包括10kV线路光伏用户名称、10kV线路名称、10kV线路从属变电站、10kV线路载流量、10kV线路从属区局、10kV线路从属供电所和10kV线路光伏报装容量;
以15分钟为采样间隔,从光伏数据采集系统获取每日的10kV线路光伏实时辐照度数据,并对10kV线路光伏实时辐照度数据进行数据清洗,计算数据清洗后的10kV线路光伏实时辐照度数据的均值作为区域有效平均时刻辐照度。
2.根据权利要求1所述的光伏接入配网的线路真实负荷重过载分析方法,其特征在于,将10kV线路真实负荷日曲线与10kV线路载流量比较,根据比较结果判断10kV线路是否出现真实负荷重载或过载,包括:
将10kV线路真实负荷日曲线与10kV线路载流量比较,若10kV线路真实负荷日曲线达到10kV线路载流量的80%~100%,且时间超过1h,则记录10kV线路真实负荷重载1次,若10kV线路真实负荷日曲线达到10kV线路载流量的100%以上,且时间超过1h,则记录10kV线路真实负荷过载1次。
3.根据权利要求2所述的光伏接入配网的线路真实负荷重过载分析方法,其特征在于,将10kV线路真实负荷日曲线与10kV线路载流量比较,根据比较结果判断10kV线路是否出现真实负荷重载或过载,还包括:
对同一个月出现真实负荷重载或过载达到3次以上的10kV线路进行记录并标记。
4.根据权利要求1所述的光伏接入配网的线路真实负荷重过载分析方法,其特征在于,根据停电检修业务工单获取10kV线路检修时段和对应的10kV线路停电范围,包括:
根据停电检修业务工单获取10kV线路计划停电时段、转供电时段和故障停电时段,以及计划停电时段、转供电时段和故障停电时段对应的10kV线路停电范围。
5.根据权利要求1所述的光伏接入配网的线路真实负荷重过载分析方法,其特征在于,对10kV线路光伏实时辐照度数据进行数据清洗,包括:
对于05:00~19:00的10kV线路光伏实时辐照度数据,剔除在0~1200辐照度范围外的数据点;
对于05:00~19:00的10kV线路光伏实时辐照度数据,剔除连续5个点以上无发生任何数据变化的数据点;
对于05:00~19:00的10kV线路光伏实时辐照度数据,剔除与同一时刻的其它光伏点数据偏差超过50%的数据点;
对于06:00~07:00以及18:00~19:00,剔除超过200辐照度的数据点;
对于非05:00~19:00的10kV线路光伏实时辐照度数据,置零处理。
6.根据权利要求1所述的光伏接入配网的线路真实负荷重过载分析方法,其特征在于,根据10kV光伏发电功率绘制10kV线路光伏发电日电流曲线,包括:
根据10kV光伏发电功率计算10kV光伏发电日电流曲线,计算公式为:
Figure 754905DEST_PATH_IMAGE003
其中,I为电流。
7.根据权利要求1所述的光伏接入配网的线路真实负荷重过载分析方法,其特征在于,还包括:
统计出现真实负荷重载或过载的10kV线路清单,10kV线路清单显示字段包括10kV线路从属区局、10kV线路从属供电所、10kV线路从属变电站名称、10kV线路名称、10kV线路允许载流量、10kV线路光伏报装容量、10kV线路日真实负荷负载率、10kV线路月真实负荷负载率、10kV线路年真实负荷负载率。
8.一种光伏接入配网的线路真实负荷重过载分析系统,其特征在于,包括:
检修数据获取模块,用于根据停电检修业务工单获取10kV线路检修时段和对应的10kV线路停电范围;
光伏数据获取模块,用于从营销系统获取10kV线路光伏台账数据,从光伏数据采集系统获取10kV线路光伏实时辐照度数据;
光伏发电功率计算模块,用于根据光伏台账数据和光伏实时辐照度数据计算10kV光伏发电功率;
10kV线路电流分析模块,用于从计量系统获取10kV线路出线计量表的电流数据,绘制10kV线路的日电流曲线;
10kV线路真实负荷日曲线绘制模块,用于根据10kV光伏发电功率绘制10kV线路光伏发电日电流曲线,将10kV线路光伏发电日电流曲线与10kV线路的日电流曲线叠加,并将叠加后得到的曲线剔除10kV线路检修时段对应的数据,得到10kV线路真实负荷日曲线;
10kV线路真实负荷重过载分析模块,用于将10kV线路真实负荷日曲线与10kV线路载流量比较,根据比较结果判断10kV线路是否出现真实负荷重载或过载;
根据光伏台账数据和光伏实时辐照度数据计算10kV光伏发电功率的计算公式为:
Figure 639685DEST_PATH_IMAGE001
其中,P为10kV光伏发电功率,TSI为区域有效平均时刻辐照度,S为10kV线路光伏报装容量,
Figure 969035DEST_PATH_IMAGE002
为经验系数,取值为0.7~0.95;
从营销系统获取10kV线路光伏台账数据,从光伏数据采集系统获取10kV线路光伏实时辐照度数据,包括:
从营销系统获取10kV线路光伏用户数据,并对10kV线路光伏用户数据进行数据清洗,10kV线路光伏用户数据包括10kV线路光伏用户名称、10kV线路名称、10kV线路从属变电站、10kV线路载流量、10kV线路从属区局、10kV线路从属供电所和10kV线路光伏报装容量;
以15分钟为采样间隔,从光伏数据采集系统获取每日的10kV线路光伏实时辐照度数据,并对10kV线路光伏实时辐照度数据进行数据清洗,计算数据清洗后的10kV线路光伏实时辐照度数据的均值作为区域有效平均时刻辐照度。
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