JP5249429B2 - メーターデータを使用した配電システム解析 - Google Patents
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Description
Claims (27)
- 配電システムの相導体線路の複数のセグメントそれぞれにおける少なくとも1つの相導体線路状況を決定するよう構成された監視システムであって、
前記相導体線路に沿った第1の位置に配置され、第1のセットの同期フェーザデータを生成するよう構成されている、第1のセンサーと、
前記相導体線路に沿った第2の位置に配置され、第2のセットの同期フェーザデータを生成するよう構成されている、第2のセンサーと、
前記第1のセットの同期フェーザデータおよび前記第2のセットの同期フェーザデータを受信し、前記相導体に電気的に接続された少なくとも1つの配電変圧器の一次側電圧を、前記少なくとも1つの配電変圧器の二次側電圧に基づき決定するよう構成されているプロセッサであって、前記第1のセットの同期フェーザデータ、前記第2のセットの同期フェーザデータ、および前記少なくとも1つの配電変圧器の前記一次側電圧に基づき、前記複数のセグメントそれぞれにおける少なくとも電力散逸を含む少なくとも1つの相導体線路状況を決定するようさらに構成されている、前記プロセッサと、
を含む、前記監視システム。 - 前記プロセッサは、前記少なくとも1つの配電変圧器の前記二次側に電気的に接続された複数のメーターによって生成されるデータに基づき、前記少なくとも1つの配電変圧器の前記二次側電圧を決定するようさらに構成されている、請求項1に記載の監視システム。
- 前記複数のメーターによって生成される前記データは、第1のメーターによって測定された第1のセットのメーター電圧および第1のセットのメーター電流、ならびに第2のメーターによって測定された第2のセットのメーター電圧および第2のセットのメーター電流である、請求項2に記載の監視システム。
- 前記少なくとも1つの配電変圧器は、第1の配電変圧器および第2の配電変圧器を含み、
前記プロセッサは、前記第1の配電変圧器の前記二次側に電気的に接続された複数のメーターによって生成される前記データに基づき、前記第1の配電変圧器の二次側電圧を決定するようさらに構成されており、
前記プロセッサは、前記第2の配電変圧器の前記二次側に電気的に接続された前記複数のメーターによって生成される前記データに基づき、前記第2の配電変圧器の二次側電圧を決定するようさらに構成されている、請求項2に記載の監視システム。 - 前記プロセッサは、前記第1のセットの同期フェーザデータ、前記第2のセットの同期フェーザデータ、および前記少なくとも1つの配電変圧器の前記一次側電圧に基づき、ある瞬間における前記複数のセグメントそれぞれにおいて散逸した前記電力を決定するよう構成されている、請求項1に記載の監視システム。
- 前記プロセッサは、前記複数のセグメントそれぞれにおける前記決定された散逸した電力に基づき、前記複数のセグメントそれぞれの前記少なくとも1つの線路状況を決定するようさらに構成されている、請求項5に記載の監視システム。
- 前記少なくとも1つの相導体線路状況は、線路温度分布である、請求項1に記載の監視システム。
- 前記プロセッサは、前記少なくとも1つの配電変圧器の前記二次側電圧に電気的に接続された、通信システムのブリッジ要素による測定に基づき、前記少なくとも1つの配電変圧器の前記二次側電圧を決定するようさらに構成されている、請求項1に記載の監視システム。
- 相導体線路の複数のセグメントそれぞれにおける少なくとも1つの状況を決定する方法であって、前記方法は、プロセッサおよびメモリを有するコンピュータデバイスによって実行可能であり、前記コンピュータデバイスは、少なくとも1つのデータ獲得デバイスまたはシステムと結び付いており、前記方法は、
前記コンピュータデバイスによって、前記相導体線路に関連する第1のセットの同期フェーザデータを受信するステップと、
前記コンピュータデバイスによって、前記相導体線路に関連する第2のセットの同期フェーザデータを受信するステップと、
前記プロセッサによって、少なくとも1つの配電変圧器の一次側電圧を、前記少なくとも1つの配電変圧器の二次側電圧に基づき決定するステップと、
前記プロセッサによって、前記第1のセットの同期フェーザデータ、前記第2のセットの同期フェーザデータ、および前記少なくとも1つの配電変圧器の前記一次側電圧に基づき、前記複数のセグメントそれぞれにおける少なくとも電力散逸を含む前記少なくとも1つの相導体線路状況を決定するステップと、
を含む方法。 - 前記少なくとも1つの配電変圧器の前記二次側に接続された複数のメーターから受信されたメーターデータに基づき、前記少なくとも1つの配電変圧器の前記二次側電圧を決定するステップをさらに含む、請求項9に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの配電変圧器の前記二次側に接続された複数のメーターから受信されたメーターデータに基づき前記二次側電圧を決定するステップは、第1のメーターから受信された第1のセットのメーター電圧データおよび第1のセットのメーター電流データ、ならびに第2のメーターから受信された第2のセットのメーター電圧データおよび第2のセットのメーター電流データに基づき前記二次側電圧を決定するステップを含む、請求項10に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの相導体線路状況を決定するステップは、前記第1のセットの同期フェーザデータ、前記第2のセットの同期フェーザデータ、および前記少なくとも1つの配電変圧器の前記一次側電圧に基づき、ある瞬間における前記相導体線路の複数のセグメントの個別の相導体線路状況を少なくとも1つ決定するステップを含む、請求項9に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの相導体線路状況を決定するステップは、前記相導体線路の前記複数のセグメントにおける前記決定された電力散逸に基づき、前記相導体線路の温度を決定するステップをさらに含む、請求項9に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの配電変圧器の前記二次側に電気的に接続された、通信システムのブリッジ要素からのデータに基づき、前記少なくとも1つの配電変圧器の前記二次側電圧を決定するステップをさらに含む、請求項9に記載の方法。
- 相導体線路の複数のセグメントそれぞれにおける少なくとも1つの相導体線路状況を決定するためのコンピュータ実行可能命令によりエンコードされた非一時的なコンピュータ可読媒体であって、前記コンピュータ実行可能命令は、プロセッサにより実行可能であり、前記コンピュータ可読媒体は、
前記相導体線路に関連する第1のセットの同期フェーザデータを受信するよう実行可能な命令と、
前記相導体線路に関連する第2のセットの同期フェーザデータを受信するよう実行可能な命令と、
少なくとも1つの配電変圧器の一次側電圧を、前記少なくとも1つの配電変圧器の二次側電圧に基づき決定するよう実行可能な命令と、
前記第1のセットの同期フェーザデータ、前記第2のセットの同期フェーザデータ、および前記少なくとも1つの配電変圧器の前記一次側電圧に基づき、前記複数のセグメントそれぞれにおける少なくとも電力散逸を含む少なくとも1つの相導体線路状況を決定するよう実行可能な命令と、
を含む、コンピュータ可読媒体。 - 前記少なくとも1つの配電変圧器の前記二次側に接続された複数のメーターから受信されたメーターデータに基づき、前記少なくとも1つの配電変圧器の前記二次側電圧を決定するよう実行可能な命令をさらに含む、請求項15に記載のコンピュータ可読媒体。
- 前記少なくとも1つの配電変圧器の前記二次側電圧を決定するよう実行可能な前記命令は、第1のメーターから受信された第1のセットのメーター電圧データおよび第1のセットのメーター電流データ、ならびに第2のメーターから受信された第2のセットのメーター電圧データおよび第2のセットのメーター電流データに基づき決定するよう実行可能な命令を含む、請求項16に記載のコンピュータ可読媒体。
- 前記第1のセットの同期フェーザデータ、前記第2のセットの同期フェーザデータ、および前記少なくとも1つの配電変圧器の前記一次側電圧に基づき、ある瞬間における前記相導体線路の複数のセグメントの個別の相導体線路状況を少なくとも1つ決定するべく、前記少なくとも1つの相導体線路状況を決定するよう実行可能な命令をさらに含む、請求項15に記載のコンピュータ可読媒体。
- 前記少なくとも1つの相導体線路状況を決定するよう実行可能な前記命令は、前記相導体線路の前記複数のセグメントにおける前記決定された電力散逸に基づき、前記相導体線路の前記温度を決定するよう実行可能な命令をさらに含む、請求項15に記載のコンピュータ可読媒体。
- 前記少なくとも1つの配電変圧器の前記二次側に電気的に接続された、通信システムのブリッジ要素からのデータに基づき、前記少なくとも1つの配電変圧器の前記二次側電圧を決定するよう実行可能な命令をさらに含む、請求項15に記載のコンピュータ可読媒体。
- 同期化されたデータを取得するために配電システム内の複数のセンサーポイントを決定する方法であって、前記方法は、プロセッサおよびメモリを有するコンピュータデバイスによって実行可能であり、前記コンピュータデバイスは、少なくとも1つのデータ獲得デバイスまたはシステムと結び付いており、前記方法は、
前記プロセッサによって、配電システムを表すマップをロードするステップと、
前記プロセッサによって、第1の所定の基準に基づき、前記配電システムの第1のレベルにおいて前記マップ上の第1のセットのセンサーポイントを決定するステップと、
前記プロセッサによって、ユーザ入力基準に基づき、前記配電システムの第2のレベルにおいて前記マップ上の第2のセットのセンサーポイントを決定するステップであって、前記センサーポイントは、解析用の同期化されたフェーザデータを取得するよう構成されたセンサーを配置するために選択された位置を含む、前記ステップと、
を含む、前記方法。 - 前記第1の所定の基準に基づき、前記配電システムの第3のレベルにおいて前記マップ上の第3のセットのセンサーポイントを決定するステップと、
前記ユーザ入力基準に基づき、前記配電システムの前記第3のレベルにおいて前記マップ上の第4のセットのセンサーポイントを決定するステップと、
をさらに含む、請求項21に記載の方法。 - 第2の所定の基準に基づき、前記マップ上の第5のセットのセンサーポイント、前記配電システムの前記第1、第2、および第3のレベルのうちの少なくとも1つを決定するステップをさらに含む、請求項22に記載の方法。
- 前記第1の所定の基準は、契約上の義務、または配電システムの構成を含む、請求項21に記載の方法。
- 前記ユーザ入力基準は、負荷分散を含む、請求項21に記載の方法。
- 前記第2の所定の基準は、前記配電システム内のコンデンサーバンクの位置を含む、請求項23に記載の方法。
- 前記第3のレベルは、前記配電システムのフィーダ回路から分岐する1つ以上の回路を含むラテラルレベルを含む、請求項22に記載の方法。
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