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() 一种基于数字孪生技术的配电变压器中压侧实时监测方法技术_技高网

一种基于数字孪生技术的配电变压器中压侧实时监测方法技术

技术编号:40325708 阅读:10 留言:0更新日期:2024-02-09 14:19
本发明专利技术公开了一种基于数字孪生技术的配电变压器中压侧实时监测方法,包括:1)测量单相配电变压器低压侧的电压、电流和功率值,通过单相配电变压器的数学模型计算单相配电变压器中压侧的电压和电流;2)基于1)中单相配电变压器中压侧电压和电流的计算基础,对三相配电变压器低压侧的各相进行单独的单相电压和单相电流的测量,并以设定形式集成,模拟计算得到三相配电变压器中压侧各相的电压和电流。本发明专利技术可以根据配电变压器低压侧的数学模型,基于数字孪生技术的思想使用低压侧的电压、电流测量值来实时计算配电变压器中压侧的电压和电流,以为及时诊断系统故障提供依据。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及配电系统,具体涉及一种基于数字孪生技术的配电变压器中压侧实时监测方法


技术介绍

1、随着供配电系统的不断完善与发展以及分布式能源的广泛部署,配电网在向广大地区提供可靠和高质量的电力供应方面发挥着愈加重要的枢纽作用,这也对配电系统的实时监测提出了更高的要求。在电力供配电系统中,配电变压器是将电压直接分配给低压用户的电力设备,其运行数据是整个配电网基础数据的重要组成部分。其中包括:三相电压、三相电流、三相有功(无功)功率、功率因数、频率、有功(无功)电量、油温(湿)度等。这些数据正常与否是配电变压器运行是否良好的重要反映。因此,实时地监测配电变压器运行中的各种参数,依据采集的数据进行统计分析可以及早发现变压器的异常情况,比如温度异常、振动异常等,及时加以控制或解决可以避免变压器因故障停机,减少停电时间。在运行期间通过对数据的分析,可以预测配电变压器的寿命、剩余使用寿命等信息,从而制定更加合理的维护计划,减少维护成本。同时实时监测可以帮助运营人员及时调整变压器的负载,合理分配电力资源,减少能源浪费。

2、目前,输电基础设施采用的方法和技术主要集中在通过监控和数据采集(scada)系统进行监控和在亚秒时间尺度上采用最近的相量测量单元(pmu)来监控电网。智能电表在数据采集、配电管理系统和高级计量基础设施上的应用已经得到了广泛采用,但相量测量单元的安装仍处于早期阶段。考虑到配电系统馈线的运行范围、部署测量配电系统的成本、故障风险和网络中断等可能影响到配电网监测的因素,配电变压器(t/f)已经成为众多研究的焦点。因此亟需考虑提高配电变压器中低压系统的运行数据的可视性,提出可以精确监测、随时部署的配电变压器数字孪生实时监测策略,并根据不同运行场景评估其实际性能。


技术实现思路

1、针对现有技术存在的上述不足,本专利技术要解决的技术问题是:如何提供一种可以根据配电变压器低压侧的数学模型,基于数字孪生技术的思想使用低压侧的电压、电流测量值来实时计算配电变压器中压侧的电压和电流,以为及时诊断系统故障提供依据的基于数字孪生技术的配电变压器中压侧实时监测方法。

2、为了解决上述技术问题,本专利技术采用如下技术方案:

3、一种基于数字孪生技术的配电变压器中压侧实时监测方法,包括以下步骤:

4、步骤1)测量单相配电变压器低压侧的电压、电流和功率值,通过单相配电变压器的数学模型计算单相配电变压器中压侧的电压和电流;

5、步骤2)基于步骤1)中单相配电变压器中压侧电压和电流的计算基础,对三相配电变压器低压侧的各相进行单独的单相电压和单相电流的测量,并以设定形式集成,模拟计算得到三相配电变压器中压侧各相的电压和电流。

6、优选的,步骤1)中,将单相配电变压器建模为二端口系统,并在全配电变压器模型的基础将单相配电变压器中所有电阻和电感串联集中在低压侧或高压侧,在保证低压侧或高压侧铁芯不饱和的前提条件下,测量单相配电变压器低压侧的电压和电流,并计算出中压侧的电压、电流值,其中,计算公式如下:

7、

8、式中,u2(t)为单相配电变压器中压侧电压,i2(t)为单相配电变压器中压侧电流,u'1(t)为单相配电变压器低压侧电压的一阶导数,i'1(t)为单相配电变压器低压侧电流的一阶导数,rs为漏电阻,rm为磁化电阻,ls为漏感抗,lm为磁化感抗。

9、优选的,步骤2)中,根据三相配电变压器三相绕组的连接方式,得到三相配电变压器中压侧各相的相电压和线电流,表达式如下:

10、当三相配电变压器的高压侧和低压侧均采用星型接法,且高压侧和低压侧的相位差相差为0°时,ua=u2a;ia=i2a;ub=u2b;ib=i2b;uc=u2c;ic=i2c;

11、当三相配电变压器的中压侧采用三角型接法,低压侧采用星型接法,变压器二次侧的线电压滞后一次侧线电压30°时,ic=i2c-i2b;

12、当三相配电变压器的高压侧采用三角型接法,低压侧采用星型接法,变压器二次侧的线电压超前一次侧线电压30°时,ic=i2c-i2a;

13、式中:ua为三相配电变压器数字孪生的中压侧a相电压,ub为三相配电变压器数字孪生的中压侧b相电压,uc为三相配电变压器数字孪生的中压侧c相电压,u2a为三相配电变压器中根据低压侧测量值得到的a相中压侧数字孪生的计算值,u2b为三相配电变压器中根据低压侧测量值得到的b相中压侧数字孪生的计算值,u2c为三相配电变压器中根据低压侧测量值得到的c相中压侧数字孪生的计算值,uab为三相配电变压器中压侧ab相线电压数字孪生的计算值,ubc为三相配电变压器中压侧bc相线电压数字孪生的计算值,uca为三相配电变压器中压侧ca相线电压数字孪生的计算值。

14、优选的,还包括步骤3),利用统计分析的方法,分别监测正常运行条件下当负载变化、系统存在谐波及不同采样频率条件下三相配电变压器的低压侧波形所映射的中压侧波形,并与步骤2)计算得到的中压侧波形进行对比,以验证数字孪生方法的可行性和准确性。

15、优选的,还包括步骤4),监测在系统故障、配电变压器中低压侧非平衡三相负载、抽头变换操作条件下三相配电变压器的低压侧波形所映射的中压侧波形,并与步骤2)计算得到的中压侧波形进行对比,验证对数字孪生技术精度的影响。

16、优选的,还包括步骤5),针对数字孪生技术对系统谐波的滤波效应以及导致的谐波失真问题,提出模拟谐波存在时的等效负载变化法。

17、优选的,步骤5)中,将根据数字孪生技术计算得到的电压和电流波形的傅里叶变换与三相配电变压器中压侧实际的波形进行比较,以模拟谐波存在时负载的变化情况,并在高负载和低负载情况下分别比较数字孪生技术的伯德图与实际三相配电变压器电路的伯德图。

18、优选的,还包括步骤6),基于三相配电变压器中压侧的实际波形和根据低压侧数字孪生技术计算得到的波形之间的平均误差和点误差来对配电变压器中压侧实时监测策略的准确性进行评估。

19、优选的,步骤6)中,取电压和电流波形十个连续周期中第一次和最后一次的过零点之间的时间的平均值,并通过电压电流波形类似的计算形式来计算和比较各自的频率,比较过程中,使用根据数字孪生技术计算得到的波形和实际波形之间的平均误差和点误差进行度量。

20、优选的,步骤6)中,设定xd,k是配电变压器中压侧根据数字孪生技术计算得到的波形,xr,k是配电变压器中压侧的实际波形,在取样间隔n内进行点对点对比;

21、首先,将数字孪生技术计算得到的波形和实时测量的实际波形的平均误差定义为:

22、

23、式中,n为模拟测试时间间隔为0.4s的采样点;rms为计算其均方根得到的有效值;

24、数字孪生技术计算得到的波形和实时测量的实际波形的均方根进行归一化之后的最大点误差的计算公式为:

25、

26、此误差评估指标通过提取每个场本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种基于数字孪生技术的配电变压器中压侧实时监测方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的基于数字孪生技术的配电变压器中压侧实时监测方法,其特征在于,步骤1)中,将单相配电变压器建模为二端口系统,并在全配电变压器模型的基础将单相配电变压器中所有电阻和电感串联集中在低压侧或高压侧,在保证低压侧或高压侧铁芯不饱和的前提条件下,测量单相配电变压器低压侧的电压和电流,并计算出中压侧的电压、电流值,其中,计算公式如下:

3.根据权利要求2所述的基于数字孪生技术的配电变压器中压侧实时监测方法,其特征在于,步骤2)中,根据三相配电变压器三相绕组的连接方式,得到三相配电变压器中压侧各相的相电压和线电流,表达式如下:

4.根据权利要求1所述的基于数字孪生技术的配电变压器中压侧实时监测方法,其特征在于,还包括步骤3),利用统计分析的方法,分别监测正常运行条件下当负载变化、系统存在谐波及不同采样频率条件下三相配电变压器的低压侧波形所映射的中压侧波形,并与步骤2)计算得到的中压侧波形进行对比,以验证数字孪生方法的可行性和准确性。

5.根据权利要求1所述的基于数字孪生技术的配电变压器中压侧实时监测方法,其特征在于,还包括步骤4),监测在系统故障、配电变压器中低压侧非平衡三相负载、抽头变换操作条件下三相配电变压器的低压侧波形所映射的中压侧波形,并与步骤2)计算得到的中压侧波形进行对比,验证对数字孪生技术精度的影响。

6.根据权利要求1所述的基于数字孪生技术的配电变压器中压侧实时监测方法,其特征在于,还包括步骤5),针对数字孪生技术对系统谐波的滤波效应以及导致的谐波失真问题,提出模拟谐波存在时的等效负载变化法。

7.根据权利要求6所述的基于数字孪生技术的配电变压器中压侧实时监测方法,其特征在于,步骤5)中,将根据数字孪生技术计算得到的电压和电流波形的傅里叶变换与三相配电变压器中压侧实际的波形进行比较,以模拟谐波存在时负载的变化情况,并在高负载和低负载情况下分别比较数字孪生技术的伯德图与实际三相配电变压器电路的伯德图。

8.根据权利要求1所述的基于数字孪生技术的配电变压器中压侧实时监测方法,其特征在于,还包括步骤6),基于三相配电变压器中压侧的实际波形和根据低压侧数字孪生技术计算得到的波形之间的平均误差和点误差来对配电变压器中压侧实时监测策略的准确性进行评估。

9.根据权利要求8所述的基于数字孪生技术的配电变压器中压侧实时监测方法,其特征在于,步骤6)中,取电压和电流波形十个连续周期中第一次和最后一次的过零点之间的时间的平均值,并通过电压电流波形类似的计算形式来计算和比较各自的频率,比较过程中,使用根据数字孪生技术计算得到的波形和实际波形之间的平均误差和点误差进行度量。

10.根据权利要求9所述的基于数字孪生技术的配电变压器中压侧实时监测方法,其特征在于,步骤6)中,设定xd,k是配电变压器中压侧根据数字孪生技术计算得到的波形,xr,k是配电变压器中压侧的实际波形,在取样间隔n内进行点对点对比;

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【技术特征摘要】

1.一种基于数字孪生技术的配电变压器中压侧实时监测方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的基于数字孪生技术的配电变压器中压侧实时监测方法,其特征在于,步骤1)中,将单相配电变压器建模为二端口系统,并在全配电变压器模型的基础将单相配电变压器中所有电阻和电感串联集中在低压侧或高压侧,在保证低压侧或高压侧铁芯不饱和的前提条件下,测量单相配电变压器低压侧的电压和电流,并计算出中压侧的电压、电流值,其中,计算公式如下:

3.根据权利要求2所述的基于数字孪生技术的配电变压器中压侧实时监测方法,其特征在于,步骤2)中,根据三相配电变压器三相绕组的连接方式,得到三相配电变压器中压侧各相的相电压和线电流,表达式如下:

4.根据权利要求1所述的基于数字孪生技术的配电变压器中压侧实时监测方法,其特征在于,还包括步骤3),利用统计分析的方法,分别监测正常运行条件下当负载变化、系统存在谐波及不同采样频率条件下三相配电变压器的低压侧波形所映射的中压侧波形,并与步骤2)计算得到的中压侧波形进行对比,以验证数字孪生方法的可行性和准确性。

5.根据权利要求1所述的基于数字孪生技术的配电变压器中压侧实时监测方法,其特征在于,还包括步骤4),监测在系统故障、配电变压器中低压侧非平衡三相负载、抽头变换操作条件下三相配电变压器的低压侧波形所映射的中压侧波形,并与步骤2)计算得到的中压侧波形进行对比,验证对数字孪生技术精度的影响。

6.根据权利要求1所述的基于数字...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈勇张盛沈倩倩俞凌天赵策项阳谭冰雪胡翔
申请(专利权)人:杭州市电力设计院有限公司余杭分公司
类型:发明
国别省市:

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