System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种10kV线路拓扑图校验方法技术_技高网

一种10kV线路拓扑图校验方法技术

技术编号:40165585 阅读:7 留言:0更新日期:2024-01-26 23:37
本发明专利技术公开了一种10kV线路拓扑图校验方法,涉及配电自动化技术领域,包括以下步骤:S1、将上送的终端位置与单线图终端台账中的终端位置进行核对;S2、对线路中的DTU/FTU进行编号;S3、依次划分线路的配电线路区间;S4、计算实际线损值以及线损理论值;S5、对比实际线损值以及线损理论值;S6、将电流曲线同该区间首端电流曲线进行对比,计算电流曲线相似性;S7、判断配电线路区间是否存在拓扑异常;该方法通过定位方法,核对配电自动化终端位置,利用配电自动化终端的线损计算功能、量测数据采集功能,将理论线损与实际线损做对比,将不同终端电流曲线相似都做对比,可快速识别拓扑异常线路,提升配电线路拓扑质量。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及配电自动化,具体为一种10kv线路拓扑图校验方法。


技术介绍

1、10kv配电网拓扑图是配电自动化建设中必要的基础数据之一,在实际的应用场景中,因为人员疏忽等因素的影响,往往难以保证现场实际拓扑结构与配电自动化系统中线路拓扑结构完全一致,因此有必要对实际拓扑结构与模型内数据的差异进行分析和校核。

2、现有技术中,目前的校核过程往往依赖人工分析处理,由于涉及到大量的节点和属性数据,因此整体处理效率降低,不利于高效准确的完成图实一致性校核任务。

3、为了解决上述问题,需要从源头提出一种10kv线路拓扑图校验方法,对线路图形进行核实。


技术实现思路

1、针对现有技术的不足,本专利技术提供了一种10kv线路拓扑图校验方法,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。

2、为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:一种10kv线路拓扑图校验方法,包括以下步骤:

3、s1、采集10kv线路中所安装的站所终端即dtu、馈线终端即ftu、故障指示器以及智能融合终端上送的终端位置,将上送的终端位置与单线图终端台账中的终端位置进行核对;

4、s2、对10kv线路中的dtu/ftu进行编号,从变电站出口至线路末端,依次对终端进行编号;

5、s3、依次划分10kv线路的配电线路区间;

6、s4、计算每个区间的实际线损值以及线损理论值;

7、s5、对比实际线损值以及线损理论值之间的差异;

8、s6、将每个区间中的智能融合终端、故障指示器以及ftu的电流曲线,同该区间首端电流曲线进行对比,计算电流曲线相似性;

9、s7、判断配电线路区间是否存在拓扑异常。

10、进一步优化本技术方案,所述10kv线路中所安装的dtu、ftu、故障指示器以及智能融合终端均内置有北斗/gps定位模块、线损计算模块以及电流测量模块。

11、进一步优化本技术方案,所述步骤s1中,上送的终端位置与单线图终端台账中的终端位置进行核对,核对内容包括:

12、若核对的终端位置差异超过5m以上,则认定终端位置图实不符,定义位置特征值p1=1;

13、若核对的终端位置差异没有超过5m以上,则定义位置特征值p1=0。

14、进一步优化本技术方案,所述步骤s2中,同时对10kv线路中的分段开关进行依次编号,分别命名为1、2、3、4、……、n。

15、进一步优化本技术方案,所述步骤s3中,10kv线路的配电线路区间的划分规则如下:

16、从变电站出口到第一个终端命名为区间1;

17、第一个终端到第二个终端命名为区间2;

18、依此类推,直到线路末端。

19、进一步优化本技术方案,所述步骤s4中:

20、计算每个区间的实际线损值,包括:

21、计算方法为首端终端所采集的电量减去末端终端电量与区间内全部台区电量之和,计算公式如下所示:

22、

23、计算每个区间的线损理论值,包括:

24、线路长度以及电阻信息通过与单线图终端台账中取得,线路电流通过线路中dtu、ftu以及故障指示器中取得,计算方法如下所示:

25、

26、其中,in为5分钟内流过导线段的均方根电流值,r为导线段的电阻值。

27、进一步优化本技术方案,所述步骤s5中,对比实际线损值以及线损理论值之间的差异包括:

28、若线损实际值与线损理论值之间的差异超过5%,则定义线损特征值p2=1;

29、若线损实际值与线损理论值之间的差异没有超过5%,则定义线损特征值p2=0。

30、进一步优化本技术方案,所述步骤s6中,计算电流曲线相似性的计算公式如下所示:

31、

32、当相关系数β≤0.9,则认为终端之间挂接关系存在问题,定义特征值p3i=1/n,其中,n为区间内的终端数量;

33、当相关系数β>0.9,则定义特征值p3i=0。

34、进一步优化本技术方案,所述步骤s7中,计算判断各区间之间的图实一致关系:

35、若p=0,则说明区段无异常;

36、若1>p>0,则说明区间内线路终端之间挂接关系存在问题;

37、若p=1,则说明区间内线路拓扑存在异常;

38、若2>p>1,则说明区间内线路拓扑与终端之间挂接关系均存在异常;

39、若p=3,则说明分段开关位置存在异常。

40、与现有技术相比,本专利技术提供了一种10kv线路拓扑图校验方法,具备以下有益效果:

41、该10kv线路拓扑图校验方法,通过北斗/gps定位方法,核对配电自动化终端位置,在此基础之上对配电线路进行区间划分,利用配电自动化终端的线损计算功能、量测数据采集功能,将理论线损与实际线损做对比,将不同终端电流曲线相似都做对比,可快速识别拓扑异常线路,提升配电线路拓扑质量。

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【技术保护点】

1.一种10kV线路拓扑图校验方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种10kV线路拓扑图校验方法,其特征在于,所述10kV线路中所安装的DTU、FTU、故障指示器以及智能融合终端均内置有北斗/GPS定位模块、线损计算模块以及电流测量模块。

3.根据权利要求1所述的一种10kV线路拓扑图校验方法,其特征在于,所述步骤S1中,上送的终端位置与单线图终端台账中的终端位置进行核对,核对内容包括:

4.根据权利要求1所述的一种10kV线路拓扑图校验方法,其特征在于,所述步骤S2中,同时对10kV线路中的分段开关进行依次编号,分别命名为1、2、3、4、……、n。

5.根据权利要求1所述的一种10kV线路拓扑图校验方法,其特征在于,所述步骤S3中,10kV线路的配电线路区间的划分规则如下:

6.根据权利要求1所述的一种10kV线路拓扑图校验方法,其特征在于,所述步骤S4中:

7.根据权利要求1所述的一种10kV线路拓扑图校验方法,其特征在于,所述步骤S5中,对比实际线损值以及线损理论值之间的差异包括:

8.根据权利要求1所述的一种10kV线路拓扑图校验方法,其特征在于,所述步骤S6中,计算电流曲线相似性的计算公式如下所示:

9.根据权利要求1所述的一种10kV线路拓扑图校验方法,其特征在于,所述步骤S7中,计算判断各区间之间的图实一致关系:

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【技术特征摘要】

1.一种10kv线路拓扑图校验方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种10kv线路拓扑图校验方法,其特征在于,所述10kv线路中所安装的dtu、ftu、故障指示器以及智能融合终端均内置有北斗/gps定位模块、线损计算模块以及电流测量模块。

3.根据权利要求1所述的一种10kv线路拓扑图校验方法,其特征在于,所述步骤s1中,上送的终端位置与单线图终端台账中的终端位置进行核对,核对内容包括:

4.根据权利要求1所述的一种10kv线路拓扑图校验方法,其特征在于,所述步骤s2中,同时对10kv线路中的分段开关进行依次编号,分别命名为1、2、3、4、……、n。

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【专利技术属性】
技术研发人员:郑志宏阴崇智张鹏宇王伟张凯徐玉东程胤璋赵金晋普康怡杨昇李冠华李佳奇周洪毅申昱博
申请(专利权)人:国网山西省电力公司电力科学研究院
类型:发明
国别省市:

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