CN116127664A - 一种相邻杆导线长度修正方法、装置、设备及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种相邻杆导线长度修正方法、装置、设备及存储介质。该方法包括:获取目标线路的信息模型数据,并根据信息模型数据,确定耐张段匹配的导线长度、耐张段内各档距长度以及耐张段内档距总长度;根据耐张段匹配的导线长度以及耐张段内档距总长度,确定导线长度约束条件的校验结果;若根据校验结果确定导线长度约束条件不满足,则根据耐张段内档距总长度和预先设置的修正系数,确定导线长度的修正结果;根据修正结果、耐张段内各档距长度、耐张段内档距总长度以及预先设置的比例系数,确定各相邻杆之间的第一导线长度。本技术方案解决了潮流仿真误差大、有效性低等问题,可以在降低计算误差的同时,提高配电网潮流仿真的可靠性。
Description
技术领域
本发明涉及电子电力技术领域,尤其涉及一种相邻杆导线长度修正方法、装置、设备及存储介质。
背景技术
目前,10kV及以下配电网的图形参数和拓扑关系的管理主要依靠电网地理信息系统GIS(Geographic Information System)进行绘制、维护、修订和应用。
配电线路的导线长度信息通常是以耐张段为单位进行数据统计,对于耐张段中各档距导线的长度,现有技术通常根据耐张段导线长度进行均值估算。
但是,现有方案估算得到的档距导线长度存在较大误差,容易增加潮流仿真的结果误差,降低配电网拓扑校验和潮流仿真的有效性。
发明内容
本发明提供了一种相邻杆导线长度修正方法、装置、设备及存储介质,以解决配电网潮流仿真误差大、有效性低等问题,可以在降低计算误差的同时,提高配电网潮流仿真的可靠性。
根据本发明的一方面,提供了一种相邻杆导线长度修正方法,所述方法包括:
获取目标线路的信息模型数据,并根据所述信息模型数据,确定耐张段匹配的导线长度、耐张段内各档距长度以及耐张段内档距总长度;
根据耐张段匹配的导线长度以及耐张段内档距总长度,确定导线长度约束条件的校验结果;
若根据所述校验结果确定导线长度约束条件不满足,则根据耐张段内档距总长度和预先设置的修正系数,确定导线长度的修正结果;
根据所述修正结果、耐张段内各档距长度、耐张段内档距总长度以及预先设置的比例系数,确定各相邻杆之间的第一导线长度。
根据本发明的另一方面,提供了一种相邻杆导线长度修正装置,该装置包括:
长度确定模块,用于获取目标线路的信息模型数据,并根据所述信息模型数据,确定耐张段匹配的导线长度、耐张段内各档距长度以及耐张段内档距总长度;
校验结果确定模块,用于根据耐张段匹配的导线长度以及耐张段内档距总长度,确定导线长度约束条件的校验结果;
修正结果确定模块,用于若根据所述校验结果确定导线长度约束条件不满足,则根据耐张段内档距总长度和预先设置的修正系数,确定导线长度的修正结果;
第一导线长度确定模块,用于根据所述修正结果、耐张段内各档距长度、耐张段内档距总长度以及预先设置的比例系数,确定各相邻杆之间的第一导线长度。
根据本发明的另一方面,提供了一种电子设备,所述电子设备包括:
至少一个处理器;以及
与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,
所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的计算机程序,所述计算机程序被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行本发明任一实施例所述的相邻杆导线长度修正方法。
根据本发明的另一方面,提供了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指令,所述计算机指令用于使处理器执行时实现本发明任一实施例所述的相邻杆导线长度修正方法。
本发明实施例的技术方案,通过获取目标线路的信息模型数据,根据信息模型数据,确定耐张段匹配的导线长度、耐张段内各档距长度以及耐张段内档距总长度;然后根据耐张段匹配的导线长度以及耐张段内档距总长度,确定导线长度约束条件的校验结果;若根据校验结果确定导线长度约束条件不满足,则根据耐张段内档距总长度和预先设置的修正系数,确定导线长度的修正结果;最后根据修正结果、耐张段内各档距长度、耐张段内档距总长度以及预先设置的比例系数,确定各相邻杆之间的第一导线长度。该技术方案解决了配电网潮流仿真误差大、有效性低等问题,可以在降低计算误差的同时,提高配电网潮流仿真的可靠性。
应当理解,本部分所描述的内容并非旨在标识本发明的实施例的关键或重要特征,也不用于限制本发明的范围。本发明的其它特征将通过以下的说明书而变得容易理解。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例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的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是根据本发明实施例一提供的一种相邻杆导线长度修正方法的流程图;
图2是根据本发明实施例提供的耐张段示意图;
图3是根据本发明实施例二提供的一种相邻杆导线长度修正方法的流程图;
图4是根据本发明实施例三提供的一种相邻杆导线长度修正装置的结构示意图;
图5是实现本发明实施例的相邻杆导线长度修正方法的电子设备的结构示意图。
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,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,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,都应当属于本发明保护的范围。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。本申请技术方案中对数据的获取、存储、使用、处理等均符合国家法律法规的相关规定。
实施例一
图1为本发明实施例一提供了一种相邻杆导线长度修正方法的流程图,本实施例可适用于相邻杆导线长度计算场景,该方法可以由相邻杆导线长度修正装置来执行,该装置可以采用硬件和/或软件的形式实现,该装置可配置于电子设备中。如图1所示,该方法包括:
S110、获取目标线路的信息模型数据,并根据所述信息模型数据,确定耐张段匹配的导线长度、耐张段内各档距长度以及耐张段内档距总长度。
本方案可以由计算机、服务器等电子设备执行,电子设备可以在配电网地理信息系统(Geographic Information System,GIS)中获取目标线路的信息模型数据。所述信息模型数据可以是目标线路匹配的CIM(Common Information Model,公共信息模型)文件。电子设备可以提取信息模型数据中的耐张段匹配的导线长度以及各杆塔位置。根据耐张段内各杆塔位置,电子设备可以确定耐张段内各档距长度以及耐张段内档距总长度。
可以理解的,相邻两个耐张杆塔之间为一个耐张段,图2是根据本发明实施例提供的耐张段示意图。如图2所示两端的杆塔为耐张杆塔,中间的3个杆塔为过线杆塔。每个耐张段内包括多个档距。档距可以是相邻两个过线杆塔的距离或者相邻的耐张杆塔与过线杆塔之间的距离。档距总长度可以是耐张段内各档距距离之和。
在一个可行的方案中,所述根据所述信息模型数据,确定耐张段匹配的导线长度、耐张段内各档距长度以及耐张段内档距总长度,包括:
根据所述信息模型数据,确定目标线路中各杆塔位置以及各耐张段匹配的导线长度;
根据各杆塔位置,确定各耐张段内各档距长度以及各耐张段内档距总长度。
在一个具体的例子中,电子设备可以解析信息模型数据,得到目标线路的耐张段集合A={A1,A2,A3…An},各耐张段的导线长度构成的导线长度集合L={L1,L2,L3…Ln}以及各杆塔位置。其中,所述杆塔位置可以是杆塔地理坐标。
根据相邻两个杆塔的杆塔位置,电子设备可以计算得到各档距长度构成的档距长度集合D={D1,D2,D3…Dm}。将同一个耐张段内的各档距长度相加,电子设备可以得到档距总长度。
S120、根据耐张段匹配的导线长度以及耐张段内档距总长度,确定导线长度约束条件的校验结果。
在本方案中,可选的,所述导线长度约束条件可以为耐张段匹配的导线长度大于耐张段内档距总长度;所述导线长度约束条件的校验结果可以为耐张段匹配的导线长度与耐张段内档距总长度的比较结果。如图2所示,相邻杆塔之间的导线会存在弧垂,因此,耐张段匹配的导线长度应当大于耐张段内档距总长度。电子设备可以比较耐张段匹配的导线长度与耐张段内档距总长度的大小,得到导线长度约束条件的校验结果。
在一个可行的方案中,在确定导线长度约束条件的校验结果之后,所述方法还包括:
若根据所述校验结果确定导线长度约束条件满足,则根据耐张段匹配的导线长度、耐张段内各档距长度、耐张段内档距总长度以及预先设置的比例系数,确定各相邻杆之间的第一导线长度。
如果耐张段匹配的导线长度大于耐张段内档距总长度,则确定导线长度约束条件满足,电子设备可以根据耐张段匹配的导线长度、耐张段内各档距长度、耐张段内档距总长度以及预先设置的比例系数,确定各相邻杆之间的第一导线长度。具体的,第一导线长度的计算公式可以表示为:
Si=Di+(Ln-SumD_An)×k;
其中,i表示档距索引,Si表示第i个档距对应的相邻杆之间的第一导线长度,Di表示第i个档距长度,Ln表示档距所属耐张段n的导线长度,SumD_An表示耐张段n内的档距总长度,k表示比例系数。
本方案可以准确计算相邻杆之间的第一导线长度,有利于实现可靠的配电网潮流仿真。
S130、若根据所述校验结果确定导线长度约束条件不满足,则根据耐张段内档距总长度和预先设置的修正系数,确定导线长度的修正结果。
如果耐张段匹配的导线长度小于或等于耐张段内档距总长度,则确定导线长度约束条件不满足,电子设备可以对导线长度进行修正,以得到准确的相邻杆之间的第一导线长度。具体的,电子设备可以根据耐张段内档距总长度和预先设置的修正系数对导线长度进行修正。其中,所述修正系数可以是基于线路所属区域的地理环境、杆塔类型以及导线排列形式等因素确定的。在一个具体的例子中,导线长度的修正结果可以表示为:
Lc=SumD_An×t;
其中,Lc表示修正后的导线长度,SumD_An表示耐张段n内的档距总长度,t表示修正系数,t∈(1.05,1.5)。
S140、根据所述修正结果、耐张段内各档距长度、耐张段内档距总长度以及预先设置的比例系数,确定各相邻杆之间的第一导线长度。
在得到导线长度的修正结果之后,电子设备可以根据修正结果、耐张段内各档距长度、耐张段内档距总长度以及预先设置的比例系数,计算各相邻杆之间的第一导线长度。与校验结果确定导线长度约束条件满足情况下第一导线长度的计算公式类似的,校验结果确定导线长度约束条件不满足情况下第一导线长度的计算公式可以表示为:
Si=Di+(Lc-SumD_An)×k;
其中,i表示档距索引,Si表示第i个档距对应的相邻杆之间的第一导线长度,Di表示第i个档距长度,Lc表示修正后的档距所属耐张段n的导线长度,SumD_An表示耐张段n内的档距总长度,k表示比例系数。
本技术方案通过获取目标线路的信息模型数据,根据信息模型数据,确定耐张段匹配的导线长度、耐张段内各档距长度以及耐张段内档距总长度;然后根据耐张段匹配的导线长度以及耐张段内档距总长度,确定导线长度约束条件的校验结果;若根据校验结果确定导线长度约束条件不满足,则根据耐张段内档距总长度和预先设置的修正系数,确定导线长度的修正结果;最后根据修正结果、耐张段内各档距长度、耐张段内档距总长度以及预先设置的比例系数,确定各相邻杆之间的第一导线长度。该技术方案解决了配电网潮流仿真误差大、有效性低等问题,可以在降低计算误差的同时,提高配电网潮流仿真的可靠性。
实施例二
图3为本发明实施例二提供的一种相邻杆导线长度修正方法的流程图,本实施例以上述实施例为基础进行细化。如图3所示,该方法包括:
S201、获取目标线路的信息模型数据,并根据所述信息模型数据,确定耐张段匹配的导线长度、耐张段内各档距长度以及耐张段内档距总长度。
S202、根据耐张段匹配的导线长度以及耐张段内档距总长度,确定导线长度约束条件的校验结果。
S203、根据校验结果确定导线长度约束条件是否满足,若满足,则执行S204,若不满足,则执行S206。
电子设备可以计算耐张段匹配的导线长度以及耐张段内档距总长度之差,得到导线长度约束条件的校验结果。如果导线长度减去耐张段内档距总长度的计算结果大于0,则确定校验结果满足导线长度约束条件。如果导线长度减去耐张段内档距总长度的计算结果小于或等于0,则确定校验结果不满足导线长度约束条件。
S204、根据耐张段内档距总长度和预先设置的修正系数,确定导线长度的修正结果。
S205、根据所述修正结果、耐张段内各档距长度、耐张段内档距总长度以及预先设置的比例系数,确定各相邻杆之间的第一导线长度。
S206、根据耐张段匹配的导线长度、耐张段内各档距长度、耐张段内档距总长度以及预先设置的比例系数,确定各相邻杆之间的第一导线长度。
S207、根据所述信息模型数据,确定耐张段内档距数量,并根据耐张段匹配的导线长度以及所述耐张段内档距数量,确定各相邻杆之间的第二导线长度。
在得到第一导线长度之后,电子设备可以基于潮流仿真的有效率指标对第一导线长度进行校验。具体的,电子设备可以在信息模型数据中提取档距与耐张段的所属关系信息,根据所属关系信息,确定各耐张段内档距数量。根据耐张段匹配的导线长度和耐张段内档距数量,计算相邻杆之间的平均导线长度,并将平均导线长度作为相邻杆之间的第二导线长度。第二导线长度的计算公式可以表示为:
Si=Ln/Nn;
其中,i表示档距索引,Si表示第i个档距对应的相邻杆之间的第一导线长度,Ln表示档距所属耐张段n的导线长度,Nn表示耐张段n内的档距数量。
S208、根据各相邻杆之间的第一导线长度和预先获取的运行数据,确定潮流仿真的第一有效率指标,同时,根据各相邻杆之间的第二导线长度和所述运行数据,确定潮流仿真的第二有效率指标。
电子设备可以将第一导线长度以及预先获取的配电网的运行数据作为输入数据,进行配电网的潮流仿真,得到第一有效率指标。其中,所述运行数据可以是配电网的日运行数据,包括变电站馈线开关、线路配电自动化开关等配变设备的周期性量测数据,例如可以是每日每间隔15分钟的量测数据。
同时,电子设备可以将第二导线长度以及预先获取的运行数据作为输入数据,进行配电网的潮流仿真,得到第二有效率指标。其中,所述有效率指标可以是线路上各节点无功电压的仿真值与实测值近似程度的均值,用于反映仿真误差大小。
S209、根据第一有效率指标和第二有效率指标,确定相邻杆导线长度的修正评估结果。
电子设备可以将第一有效率指标以及第二有效率指标进行比较,确定仿真误差比较结果。根据仿真误差比较结果,电子设备可以判断第一导线长度相对于第二导线长度在进行潮流仿真时是否达到更小的仿真误差。电子设备可以将仿真误差比较结果作为相邻杆导线长度的修正评估结果,以利用第一导线长度实现良好的潮流仿真效果。
在本方案中,可选的,所述有效率指标包括最大有效率和最小有效率;
所述根据第一有效率指标和第二有效率指标,确定相邻杆导线长度的修正评估结果,包括:
根据第一最大有效率、第一最小有效率、第二最大有效率以及第二最小有效率,基于双重差分算法,确定相邻杆导线长度的修正评估结果。
容易理解的,运行数据可以包括至少一个代表日的至少一组负荷峰值数据以及所述代表日的至少一组负荷谷值数据。电子设备可以分别将第一导线长度和第二导线长度作为线路参数,根据负荷峰值数据和负荷谷值数据进行线路节点无功电压的潮流仿真。
基于双重差分算法,根据第一最大有效率、第一最小有效率、第二最大有效率以及第二最小有效率,电子设备可以计算相邻杆导线长度的修正评估结果。具体的,修正评估结果的计算公式可以表示为:
其中,μ表示修正评估结果,η1,max表示第一最大有效率,η1,min表示第一最小有效率,η2,max表示第二最大有效率,η2,min表示第二最小有效率。
该方案可以对第一导线长度进行评估,有利于保证潮流仿真的可靠性。
S210、根据所述修正评估结果,确定各相邻杆之间的导线长度。
具体的,所述根据所述修正评估结果,确定各相邻杆之间的导线长度,包括:
若所述修正评估结果满足预先设置的评估条件,则将各相邻杆之间的第一导线长度作为各相邻杆之间的导线长度;
若所述修正评估结果不满足预先设置的评估条件,则更新比例系数,返回执行确定各相邻杆之间的第一导线长度,直到修正评估结果满足预先设置的评估条件。
如果修正评估结果满足预先设置的评估条件,电子设备可以将第一导线长度作为相邻杆之间的导线长度。如果修正评估结果不满足评估条件,电子设备可以修正比例系数,重新计算各相邻杆之间的第一导线长度,并对第一导线长度的有效性进行验证,直到修正评估结果满足评估条件。
在一个具体的例子中,评估条件可以是修正评估结果μ大于0,如果修正评估结果μ大于0,则将各相邻杆之间的第一导线长度作为各相邻杆之间的导线长度。如果修正评估结果μ小于或等于0,则对比例系数k进行调整,计算各相邻杆之间的第一导线长度,直到修正评估结果μ大于0。
本方案通过潮流仿真的有效率指标对相邻杆之间的导线长度进行修正,有利于降低仿真误差,实现良好的潮流仿真效果。
本技术方案通过获取目标线路的信息模型数据,根据信息模型数据,确定耐张段匹配的导线长度、耐张段内各档距长度以及耐张段内档距总长度;然后根据耐张段匹配的导线长度以及耐张段内档距总长度,确定导线长度约束条件的校验结果;若根据校验结果确定导线长度约束条件不满足,则根据耐张段内档距总长度和预先设置的修正系数,确定导线长度的修正结果;最后根据修正结果、耐张段内各档距长度、耐张段内档距总长度以及预先设置的比例系数,确定各相邻杆之间的第一导线长度。该技术方案解决了配电网潮流仿真误差大、有效性低等问题,可以在降低计算误差的同时,提高配电网潮流仿真的可靠性。
实施例三
图4为本发明实施例三提供的一种相邻杆导线长度修正装置的结构示意图。如图4所示,该装置包括:
长度确定模块310,用于获取目标线路的信息模型数据,并根据所述信息模型数据,确定耐张段匹配的导线长度、耐张段内各档距长度以及耐张段内档距总长度;
校验结果确定模块320,用于根据耐张段匹配的导线长度以及耐张段内档距总长度,确定导线长度约束条件的校验结果;
修正结果确定模块330,用于若根据所述校验结果确定导线长度约束条件不满足,则根据耐张段内档距总长度和预先设置的修正系数,确定导线长度的修正结果;
第一导线长度确定模块340,用于根据所述修正结果、耐张段内各档距长度、耐张段内档距总长度以及预先设置的比例系数,确定各相邻杆之间的第一导线长度。
在本方案中,可选的,所述校验结果确定模块320,还用于:
若根据所述校验结果确定导线长度约束条件满足,则根据耐张段匹配的导线长度、耐张段内各档距长度、耐张段内档距总长度以及预先设置的比例系数,确定各相邻杆之间的第一导线长度。
在上述方案的基础上,可选的,所述导线长度约束条件为耐张段匹配的导线长度大于耐张段内档距总长度;所述导线长度约束条件的校验结果为耐张段匹配的导线长度与耐张段内档距总长度的比较结果。
在一个优选的方案中,所述装置还包括:
第二导线长度确定模块,用于根据所述信息模型数据,确定耐张段内档距数量,并根据耐张段匹配的导线长度以及所述耐张段内档距数量,确定各相邻杆之间的第二导线长度;
指标确定模块,用于根据各相邻杆之间的第一导线长度和预先获取的运行数据,确定潮流仿真的第一有效率指标,同时,根据各相邻杆之间的第二导线长度和所述运行数据,确定潮流仿真的第二有效率指标;
评估结果确定模块,用于根据第一有效率指标和第二有效率指标,确定相邻杆导线长度的修正评估结果;
导线长度确定模块,用于根据所述修正评估结果,确定各相邻杆之间的导线长度。
在上述方案的基础上,可选的,所述有效率指标包括最大有效率和最小有效率;
所述评估结果确定模块,具体用于:
根据第一最大有效率、第一最小有效率、第二最大有效率以及第二最小有效率,基于双重差分算法,确定相邻杆导线长度的修正评估结果。
本实施例中,可选的,所述导线长度确定模块,具体用于:
若所述修正评估结果满足预先设置的评估条件,则将各相邻杆之间的第一导线长度作为各相邻杆之间的导线长度;
若所述修正评估结果不满足预先设置的评估条件,则更新比例系数,返回执行确定各相邻杆之间的第一导线长度,直到修正评估结果满足预先设置的评估条件。
在一个可行的方案中,所述长度确定模块310,具体用于:
根据所述信息模型数据,确定目标线路中各杆塔位置以及各耐张段匹配的导线长度;
根据各杆塔位置,确定各耐张段内各档距长度以及各耐张段内档距总长度。
本发明实施例所提供的相邻杆导线长度修正装置可执行本发明任意实施例所提供的相邻杆导线长度修正方法,具备执行方法相应的功能模块和有益效果。
实施例四
图5示出了可以用来实施本发明的实施例的电子设备410的结构示意图。电子设备旨在表示各种形式的数字计算机,诸如,膝上型计算机、台式计算机、工作台、个人数字助理、服务器、刀片式服务器、大型计算机、和其它适合的计算机。电子设备还可以表示各种形式的移动装置,诸如,个人数字处理、蜂窝电话、智能电话、可穿戴设备(如头盔、眼镜、手表等)和其它类似的计算装置。本文所示的部件、它们的连接和关系、以及它们的功能仅仅作为示例,并且不意在限制本文中描述的和/或者要求的本发明的实现。
如图5所示,电子设备410包括至少一个处理器411,以及与至少一个处理器411通信连接的存储器,如只读存储器(ROM)412、随机访问存储器(RAM)413等,其中,存储器存储有可被至少一个处理器执行的计算机程序,处理器411可以根据存储在只读存储器(ROM)412中的计算机程序或者从存储单元418加载到随机访问存储器(RAM)413中的计算机程序,来执行各种适当的动作和处理。在RAM 413中,还可存储电子设备410操作所需的各种程序和数据。处理器411、ROM 412以及RAM 413通过总线414彼此相连。输入/输出(I/O)接口415也连接至总线414。
电子设备410中的多个部件连接至I/O接口415,包括:输入单元416,例如键盘、鼠标等;输出单元417,例如各种类型的显示器、扬声器等;存储单元418,例如磁盘、光盘等;以及通信单元419,例如网卡、调制解调器、无线通信收发机等。通信单元419允许电子设备410通过诸如因特网的计算机网络和/或各种电信网络与其他设备交换信息/数据。
处理器411可以是各种具有处理和计算能力的通用和/或专用处理组件。处理器411的一些示例包括但不限于中央处理单元(CPU)、图形处理单元(GPU)、各种专用的人工智能(AI)计算芯片、各种运行机器学习模型算法的处理器、数字信号处理器(DSP)、以及任何适当的处理器、控制器、微控制器等。处理器411执行上文所描述的各个方法和处理,例如相邻杆导线长度修正方法。
在一些实施例中,相邻杆导线长度修正方法可被实现为计算机程序,其被有形地包含于计算机可读存储介质,例如存储单元418。在一些实施例中,计算机程序的部分或者全部可以经由ROM 412和/或通信单元419而被载入和/或安装到电子设备410上。当计算机程序加载到RAM 413并由处理器411执行时,可以执行上文描述的相邻杆导线长度修正方法的一个或多个步骤。备选地,在其他实施例中,处理器411可以通过其他任何适当的方式(例如,借助于固件)而被配置为执行相邻杆导线长度修正方法。
本文中以上描述的系统和技术的各种实施方式可以在数字电子电路系统、集成电路系统、场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)、专用标准产品(ASSP)、芯片上系统的系统(SOC)、负载可编程逻辑设备(CPLD)、计算机硬件、固件、软件、和/或它们的组合中实现。这些各种实施方式可以包括:实施在一个或者多个计算机程序中,该一个或者多个计算机程序可在包括至少一个可编程处理器的可编程系统上执行和/或解释,该可编程处理器可以是专用或者通用可编程处理器,可以从存储系统、至少一个输入装置、和至少一个输出装置接收数据和指令,并且将数据和指令传输至该存储系统、该至少一个输入装置、和该至少一个输出装置。
用于实施本发明的方法的计算机程序可以采用一个或多个编程语言的任何组合来编写。这些计算机程序可以提供给通用计算机、专用计算机或其他可编程数据处理装置的处理器,使得计算机程序当由处理器执行时使流程图和/或框图中所规定的功能/操作被实施。计算机程序可以完全在机器上执行、部分地在机器上执行,作为独立软件包部分地在机器上执行且部分地在远程机器上执行或完全在远程机器或服务器上执行。
在本发明的上下文中,计算机可读存储介质可以是有形的介质,其可以包含或存储以供指令执行系统、装置或设备使用或与指令执行系统、装置或设备结合地使用的计算机程序。计算机可读存储介质可以包括但不限于电子的、磁性的、光学的、电磁的、红外的、或半导体系统、装置或设备,或者上述内容的任何合适组合。备选地,计算机可读存储介质可以是机器可读信号介质。机器可读存储介质的更具体示例会包括基于一个或多个线的电气连接、便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM或快闪存储器)、光纤、便捷式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)、光学储存设备、磁储存设备、或上述内容的任何合适组合。
为了提供与用户的交互,可以在电子设备上实施此处描述的系统和技术,该电子设备具有:用于向用户显示信息的显示装置(例如,CRT(阴极射线管)或者LCD(液晶显示器)监视器);以及键盘和指向装置(例如,鼠标或者轨迹球),用户可以通过该键盘和该指向装置来将输入提供给电子设备。其它种类的装置还可以用于提供与用户的交互;例如,提供给用户的反馈可以是任何形式的传感反馈(例如,视觉反馈、听觉反馈、或者触觉反馈);并且可以用任何形式(包括声输入、语音输入或者、触觉输入)来接收来自用户的输入。
可以将此处描述的系统和技术实施在包括后台部件的计算系统(例如,作为数据服务器)、或者包括中间件部件的计算系统(例如,应用服务器)、或者包括前端部件的计算系统(例如,具有图形用户界面或者网络浏览器的用户计算机,用户可以通过该图形用户界面或者该网络浏览器来与此处描述的系统和技术的实施方式交互)、或者包括这种后台部件、中间件部件、或者前端部件的任何组合的计算系统中。可以通过任何形式或者介质的数字数据通信(例如,通信网络)来将系统的部件相互连接。通信网络的示例包括:局域网(LAN)、广域网(WAN)、区块链网络和互联网。
计算系统可以包括客户端和服务器。客户端和服务器一般远离彼此并且通常通过通信网络进行交互。通过在相应的计算机上运行并且彼此具有客户端-服务器关系的计算机程序来产生客户端和服务器的关系。服务器可以是云服务器,又称为云计算服务器或云主机,是云计算服务体系中的一项主机产品,以解决了传统物理主机与VPS服务中,存在的管理难度大,业务扩展性弱的缺陷。
应该理解,可以使用上面所示的各种形式的流程,重新排序、增加或删除步骤。例如,本发明中记载的各步骤可以并行地执行也可以顺序地执行也可以不同的次序执行,只要能够实现本发明的技术方案所期望的结果,本文在此不进行限制。
上述具体实施方式,并不构成对本发明保护范围的限制。本领域技术人员应该明白的是,根据设计要求和其他因素,可以进行各种修改、组合、子组合和替代。任何在本发明的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明保护范围之内。
Claims (10)
1.一种相邻杆导线长度修正方法,其特征在于,所述方法包括:
获取目标线路的信息模型数据,并根据所述信息模型数据,确定耐张段匹配的导线长度、耐张段内各档距长度以及耐张段内档距总长度;
根据耐张段匹配的导线长度以及耐张段内档距总长度,确定导线长度约束条件的校验结果;
若根据所述校验结果确定导线长度约束条件不满足,则根据耐张段内档距总长度和预先设置的修正系数,确定导线长度的修正结果;
根据所述修正结果、耐张段内各档距长度、耐张段内档距总长度以及预先设置的比例系数,确定各相邻杆之间的第一导线长度。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在确定导线长度约束条件的校验结果之后,所述方法还包括:
若根据所述校验结果确定导线长度约束条件满足,则根据耐张段匹配的导线长度、耐张段内各档距长度、耐张段内档距总长度以及预先设置的比例系数,确定各相邻杆之间的第一导线长度。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述导线长度约束条件为耐张段匹配的导线长度大于耐张段内档距总长度;所述导线长度约束条件的校验结果为耐张段匹配的导线长度与耐张段内档距总长度的比较结果。
4.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,在确定各相邻杆之间的第一导线长度之后,所述方法还包括:
根据所述信息模型数据,确定耐张段内档距数量,并根据耐张段匹配的导线长度以及所述耐张段内档距数量,确定各相邻杆之间的第二导线长度;
根据各相邻杆之间的第一导线长度和预先获取的运行数据,确定潮流仿真的第一有效率指标,同时,根据各相邻杆之间的第二导线长度和所述运行数据,确定潮流仿真的第二有效率指标;
根据第一有效率指标和第二有效率指标,确定相邻杆导线长度的修正评估结果;
根据所述修正评估结果,确定各相邻杆之间的导线长度。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述有效率指标包括最大有效率和最小有效率;
所述根据第一有效率指标和第二有效率指标,确定相邻杆导线长度的修正评估结果,包括:
根据第一最大有效率、第一最小有效率、第二最大有效率以及第二最小有效率,基于双重差分算法,确定相邻杆导线长度的修正评估结果。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述根据所述修正评估结果,确定各相邻杆之间的导线长度,包括:
若所述修正评估结果满足预先设置的评估条件,则将各相邻杆之间的第一导线长度作为各相邻杆之间的导线长度;
若所述修正评估结果不满足预先设置的评估条件,则更新比例系数,返回执行确定各相邻杆之间的第一导线长度,直到修正评估结果满足预先设置的评估条件。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述信息模型数据,确定耐张段匹配的导线长度、耐张段内各档距长度以及耐张段内档距总长度,包括:
根据所述信息模型数据,确定目标线路中各杆塔位置以及各耐张段匹配的导线长度;
根据各杆塔位置,确定各耐张段内各档距长度以及各耐张段内档距总长度。
8.一种相邻杆导线长度修正装置,其特征在于,包括:
长度确定模块,用于获取目标线路的信息模型数据,并根据所述信息模型数据,确定耐张段匹配的导线长度、耐张段内各档距长度以及耐张段内档距总长度;
校验结果确定模块,用于根据耐张段匹配的导线长度以及耐张段内档距总长度,确定导线长度约束条件的校验结果;
修正结果确定模块,用于若根据所述校验结果确定导线长度约束条件不满足,则根据耐张段内档距总长度和预先设置的修正系数,确定导线长度的修正结果;
第一导线长度确定模块,用于根据所述修正结果、耐张段内各档距长度、耐张段内档距总长度以及预先设置的比例系数,确定各相邻杆之间的第一导线长度。
9.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括:
至少一个处理器;以及
与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,
所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的计算机程序,所述计算机程序被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行权利要求1-7中任一项所述的相邻杆导线长度修正方法。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有计算机指令,所述计算机指令用于使处理器执行时实现权利要求1-7中任一项所述的相邻杆导线长度修正方法。
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