发明名称 基于用电信息采集系统的配电网理论线损评估方法
摘要 本发明针对配电网现有理论线损评估方法误差较大,针对配电网的负荷波动、不平衡、谐波畸变、参数变化等特点难以精确分析等不足,提出了基于用电信息采集系统的配电网理论线损评估方法。该方法能比较科学、完整地综合反映中低压配电网的各损耗影响要素,相比《DL686-1999电力网电能损耗计算导则》介绍的“均方根电流法、平均电流法、最大电流法、等值电阻法”等仅仅根据配电网单线图、典型日24点、采用非同步的电流抄录数据等线损方法,在理论线损的“算法、参数、负荷数据”等三要素更加精确,为配电网的损耗分析和能效评估提出了一种崭新的思路和方法。
申请公布号 CN102509159A 申请公布日期 2012.06.20
申请号 CN201110352616.1 申请日期 2011.11.09
申请人 中国电力科学研究院;甘肃电力科学研究院 发明人 何桂雄;闫华光;蒋利民;杨雷娟;王维州;郑伟;周喜超;杨建
分类号 G06Q10/00(2012.01)I;G06Q50/06(2012.01)I 主分类号 G06Q10/00(2012.01)I
代理机构 北京安博达知识产权代理有限公司 11271 代理人 徐国文
主权项 1.基于用电信息采集系统的配电网理论线损评估方法,其特征在于包括:1)绘制中低压配电网拓扑资料按照中低压配电网的评估边界做以下划分:(1)中压配电网中压配电网即中压主干和分支线路,电压等级主要包括10kV,也包括少量的6kV、35kV和一些地区新采用的20kV;拓扑信息:依据线路型号、长度、挂接配变、柱上开关,非全相设备的相别,选取的试验线路如果和站内或站外线路有“拉手”,当柱上联络、分段开关的倒闸切换时,应记录切换时间和相应的采集量信息;(2)配电变压器基础信息:配变型号以及相应的铜损、铁损、短路电压百分比、空载电流百分比、无功补偿容量配置;无功补偿和削谐装置;无功补偿装置投资和降损值的关系及计算:输入无功补偿装置的投资和降损理论值,输出投资合理性;谐波治理装置投资和降损值的关系及计算:输入谐波治理装置的投资和降损理论值,输出投资合理性;(3)低压台区配电网低压三相四线制线路拓扑信息:依据线路型号、长度、负荷点位置以及连接相别,各低压线路如有倒相操作,应记录切换时间和相应的采集量信息;2)导入中低压配电网负荷数据中压负荷,即配变负荷:配变计量方式、互感器变比、计量表计精度。负荷量测数据:采集周期至少为1小时,典型日要求细化为15分钟;采集的电参数包括电能量、电功率、电压、电流、力率;低压负荷:采集周期为1小时,典型日典型低压负荷点细化为15或1分钟;低压负荷点绝大多数为单相负载,只需记录单相电信息即可,但如果为多相负载,如电梯等动力设施,应记录三相数据;谐波畸变:对于负荷畸变较大的负荷点,导入各次谐波数据,由于一般的用电信息采集系统不包括谐波数据,可采用电能质量分析仪器实测数据导入;3)中低压配电网损耗计算采用基于用电信息采集系统的三相全周期积分损耗的精确算法计算:(1)中压配电网配变高供高计:采集点在高压侧,表计为三相三线电能表<maths num="0001"><![CDATA[<math><mrow><msub><mi>&Delta;P</mi><mi>unbalance</mi></msub><mo>=</mo><mrow><mo>(</mo><msup><msub><mi>I</mi><mi>a</mi></msub><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><msup><msub><mi>I</mi><mi>b</mi></msub><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><msup><msub><mi>I</mi><mi>c</mi></msub><mn>2</mn></msup><mo>)</mo></mrow><mo>&CenterDot;</mo><mi>R</mi></mrow></math>]]></maths><img file="FDA0000106697780000022.GIF" wi="834" he="57" />式中,ΔP<sub>unbalance</sub>为三相三线不平衡系统中线路的功率损耗;I<sub>a</sub>,I<sub>b</sub>,I<sub>c</sub>分别为三相系统各相电流;<img file="FDA0000106697780000023.GIF" wi="158" he="52" />分别为各相电流滞后本相电压的角度;(2)低压台区:单相户表:<maths num="0002"><![CDATA[<math><mrow><mi>&Delta;</mi><msub><mi>P</mi><mi>a</mi></msub><mo>=</mo><msup><msub><mi>I</mi><mi>a</mi></msub><mn>2</mn></msup><mo>&CenterDot;</mo><msub><mi>R</mi><mi>a</mi></msub><mo>+</mo><msup><msub><mi>I</mi><mi>N</mi></msub><mn>2</mn></msup><mo>&CenterDot;</mo><msub><mi>R</mi><mi>N</mi></msub><mo>=</mo><mn>2</mn><msup><msub><mi>I</mi><mi>a</mi></msub><mn>2</mn></msup><mo>&CenterDot;</mo><msub><mi>R</mi><mi>a</mi></msub></mrow></math>]]></maths>式中,ΔP<sub>a</sub>为单相用户线路总损耗;I<sub>a</sub>、R<sub>a</sub>为该相线路相电流与等值电阻;I<sub>N</sub>、R<sub>N</sub>为中性线相电流和等值电阻;三相用户:<maths num="0003"><![CDATA[<math><mrow><mi>&Delta;</mi><msub><mi>P</mi><mi>unbalance</mi></msub></mrow></math>]]></maths><maths num="0004"><![CDATA[<math><mrow><mo>=</mo><mrow><mo>(</mo><msup><msub><mi>I</mi><mi>a</mi></msub><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><msup><msub><mi>I</mi><mi>b</mi></msub><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><msup><msub><mi>I</mi><mi>c</mi></msub><mn>2</mn></msup><mo>)</mo></mrow><mo>&CenterDot;</mo><msub><mi>R</mi><mi>p</mi></msub><mo>+</mo><msup><msub><mi>I</mi><mi>N</mi></msub><mn>2</mn></msup><mo>&CenterDot;</mo><msub><mi>R</mi><mi>N</mi></msub></mrow></math>]]></maths>式中,ΔP<sub>unbalance</sub>为三相四线系统中线路总的损耗;I<sub>a</sub>,I<sub>b</sub>,I<sub>c</sub>分别为三相系统各相电流;R<sub>p</sub>为三相系统A、B、C三相等值电阻;I<sub>N</sub>、R<sub>N</sub>分别为为中性线电流与等值电阻;其中:<maths num="0005"><![CDATA[<math><mrow><msub><mover><mi>I</mi><mo>&CenterDot;</mo></mover><mi>N</mi></msub><mo>=</mo><msub><mover><mi>I</mi><mo>&CenterDot;</mo></mover><mi>A</mi></msub><mo>+</mo><msub><mover><mi>I</mi><mo>&CenterDot;</mo></mover><mi>B</mi></msub><mo>+</mo><msub><mover><mi>I</mi><mo>&CenterDot;</mo></mover><mi>C</mi></msub></mrow></math>]]></maths><img file="FDA0000106697780000028.GIF" wi="1873" he="72" /><img file="FDA0000106697780000029.GIF" wi="1046" he="118" />式中,<img file="FDA00001066977800000210.GIF" wi="258" he="57" />分别为三相系统各相电流;<img file="FDA00001066977800000211.GIF" wi="272" he="38" />分别为各相电流滞后本相电压的角度。
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