一种基于台区负荷自感知换相开关自平衡控制方法技术

技术编号:22976831 阅读:26 留言:0更新日期:2020-01-01 00:11
本发明专利技术涉及电力技术领域,更具体地,涉及一种基于台区负荷自感知换相开关自平衡控制方法,包括采集换相开关动作前后的数据、构建换相开关动作模型、得到换相开关动作后的三相电压预估系统,最后通过向三相电压预估系统输入当前换相开关动作前的数据,即可得到换相开关动作方案。本发明专利技术能够实现换相开关无需通讯、本地化的就地三相平衡。

A self balance control method of commutation switch based on self induction of station load

【技术实现步骤摘要】
一种基于台区负荷自感知换相开关自平衡控制方法
本专利技术涉及电力
,更具体地,涉及一种基于台区负荷自感知换相开关自平衡控制方法。
技术介绍
传统的换相开关需要依赖于通讯,且不适用于供电半径较长或城市遮挡物较多的场景。同时,在不知道换相开关首端与其他换相开关的状态下,如何保证换相开关动作后的动作效果是一个难题。
技术实现思路
本专利技术的目的在于克服无法保证换相开关动作后的动作效果的不足,提供一种基于台区负荷自感知换相开关自平衡控制方法,能够实现换相开关无需通讯、本地化的就地三相平衡。为解决上述技术问题,本专利技术采用的技术方案是:提供一种基于台区负荷自感知换相开关自平衡控制方法,包括以下步骤:S1.采集若干换相开关动作前后的数据;S2.构建基于神经网络算法的换相开关动作模型;S3.将步骤S1中所采集的数据输入至步骤S2中的动作模型,得到换相开关动作后的三相电压预估系统;S4.向步骤S3中三相电压预估系统输入当前换相开关动作前的数据,即可得到换相开关动作方案。本专利技术为一种基于台区负荷自感知换相开关自平衡控制方法,适用于换相开关的自平衡控制,能够基于历史数据进行学习,实现换相开关无需通讯、本地化的就地三相平衡,弥补传统换相开关需要依赖于通讯的不足,解决传统换相开关不适用于供电半径较长或城市遮挡物较多的场景。进一步地,在步骤S1中,所述数据包括三相电压数据、用户电流数据、当前相位。进一步地,在步骤S4中,输入样本为A=(ua,ub,uc,il,γ1);其中,ua,ub,uc表示换相开关换相前的三相电压,il表示换相开关换相前的用户电流,γ1表示换相开关换相前的当前相位。进一步地,γ1∈[0,1,2],其中,0表示当前位于A相,1表示当前位于B相,2表示当前位于C相。进一步地,在步骤S4中,输出样本为M=(Ua,Ub,Uc,Il,γ2);其中,Ua,Ub,Uc表示换相开关换相后的三相电压,Il表示换相开关换相后的用户电流,γ2表示换相开关换相后的当前相位。进一步地,γ2∈[0,1,2],其中,0表示当前位于A相,1表示当前位于B相,2表示当前位于C相。与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:本专利技术为一种基于台区负荷自感知换相开关自平衡控制方法,适用于换相开关的自平衡控制,能够基于大量换相开关动作前后的三相电压数据以及用户电流数据,应用神经网络算法得到动作模型,并通过往动作模型输入相关数据得到三相电压预估系统,能够保证即使在无法得知换相开关首端与其他换相开关的状态下,通过三相电压预估系统得到换相开关动作方案,使动作效果达到最佳,实现换相开关无需通讯、本地化的就地三相平衡。附图说明图1为本专利技术一种基于台区负荷自感知换相开关自平衡控制方法的流程图。具体实施方式下面结合具体实施方式对本专利技术作进一步的说明。其中,附图仅用于示例性说明,表示的仅是示意图,而非实物图,不能理解为对本专利的限制;为了更好地说明本专利技术的实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸;对本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。本专利技术实施例的附图中相同或相似的标号对应相同或相似的部件;在本专利技术的描述中,需要理解的是,若有术语“上”、“下”、“左”、“右”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本专利技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此附图中描述位置关系的用语仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。实施例1如图1所示为本专利技术一种基于台区负荷自感知换相开关自平衡控制方法的第一实施例,包括以下步骤:S1.采集若干换相开关动作前后的数据;S2.构建基于神经网络算法的换相开关动作模型;S3.将步骤S1中所采集的数据输入至步骤S2中的动作模型,得到换相开关动作后的三相电压预估系统;S4.向步骤S3中三相电压预估系统输入当前换相开关动作前的数据,即可得到换相开关动作方案。本专利技术适用于换相开关的自平衡控制,能够基于历史数据进行学习,实现换相开关无需通讯、本地化的就地三相平衡,弥补传统换相开关需要依赖于通讯的不足,解决传统换相开关不适用于供电半径较长或城市遮挡物较多的场景。具体地,在步骤S1中,所述数据包括三相电压数据、用户电流数据、当前相位。实施例2本实施例与实施例1类似,所不同之处在于,本实施例中,在步骤S4中,输入样本为A=(ua,ub,uc,il,γ1);其中,ua,ub,uc表示换相开关换相前的三相电压,il表示换相开关换相前的用户电流,γ1表示换相开关换相前的当前相位。具体地,γ1∈[0,1,2],其中,0表示当前位于A相,1表示当前位于B相,2表示当前位于C相。在步骤S4中,输出样本为M=(Ua,Ub,Uc,Il,γ2);其中,Ua,Ub,Uc表示换相开关换相后的三相电压,Il表示换相开关换相后的用户电流,γ2表示换相开关换相后的当前相位。具体地,γ2∈[0,1,2],其中,0表示当前位于A相,1表示当前位于B相,2表示当前位于C相。显然,本专利技术的上述实施例仅仅是为清楚地说明本专利技术所作的举例,而并非是对本专利技术的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本专利技术的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本专利技术权利要求的保护范围之内。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于台区负荷自感知换相开关自平衡控制方法,其特征在于,包括以下步骤:/nS1.采集若干换相开关动作前后的数据;/nS2.构建基于神经网络算法的换相开关动作模型;/nS3.将步骤S1中所采集的数据输入至步骤S2中的动作模型,得到换相开关动作后的三相电压预估系统;/nS4.向步骤S3中三相电压预估系统输入当前换相开关动作前的数据,即可得到换相开关动作方案。/n

【技术特征摘要】
1.一种基于台区负荷自感知换相开关自平衡控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1.采集若干换相开关动作前后的数据;
S2.构建基于神经网络算法的换相开关动作模型;
S3.将步骤S1中所采集的数据输入至步骤S2中的动作模型,得到换相开关动作后的三相电压预估系统;
S4.向步骤S3中三相电压预估系统输入当前换相开关动作前的数据,即可得到换相开关动作方案。


2.根据权利要求1所述的一种基于台区负荷自感知换相开关自平衡控制方法,其特征在于,在步骤S1中,所述数据包括三相电压数据、用户电流数据、当前相位。


3.根据权利要求2所述的一种基于台区负荷自感知换相开关自平衡控制方法,其特征在于,在步骤S4中,输入样本为A=(ua,ub,uc,il,γ1);其中,ua,ub,uc表示换相开关换相前...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘学季昆玉贾俊王健杨波曹远志鞠玲
申请(专利权)人:国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司国网江苏省电力有限公司中国电力科学研究院有限公司
类型:发明
国别省市:江苏;32

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