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() 一种电压互感器中性线故障监测方法及系统技术方案_技高网

一种电压互感器中性线故障监测方法及系统技术方案

技术编号:41404813 阅读:6 留言:0更新日期:2024-05-20 19:30
本发明专利技术提供一种电压互感器中性线故障监测方法及系统,该方法包括:获取变电站内单组电压互感器历史无故障时序误差数据集;基于所述时序误差数据集训练得到的Bi‑LSTM时序误差预测模型,预测电压互感器的时序误差;基于电压互感器的误差实际值和误差预测值,计算中性点电位相对变化;根据电压互感器最大允许运行变差计算中性点电位相对偏移限值;比较中性点电位相对变化和中性点电位相对偏移限值的大小关系,判断电压互感器是否发生中性线接触不良故障。通过该方案可以实现电压互感器二次回路中性线接触不良故障的在线自动监测,减少人力物力成本,并能够保障故障检测的准确性和可靠性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于电力设备状态监测领域,尤其涉及一种电压互感器中性线故障监测方法及系统


技术介绍

1、变电站内电压互感器二次回路是高压电能计量系统的重要组成部分,对于变电站设备控制、保护以及电能计量均发挥关键作用。二次回路中性线接触不良容易导致二次回路三相电压中性点电位发生偏移,导致电能计量失准,严重影响电能贸易的公平公正。

2、当前,二次回路中性线接触不良检测可通过测量中性点电位异常、定周期视觉检查或测量接触电阻等方式来实现。针对测量中性点电位异常方法,通过对比二次回路多个位置中性点电位差确定中性线接触不良故障;针对定周期视觉检查方法,通过定周期检查接线端子以及电缆外观是否有损坏、端子是否有腐蚀或松动等迹象;针对测量接触电阻方法,利用欧姆表或专用电阻测试仪器测量中性线接触电阻,若电阻值异常增高则可能发生中性线接触不良故障。上述中性线接触不良检测方法存在一定缺陷:其一,上述方法需定周期现场开展,耗费人力物力资源,且检测准确度较低;其二,中性线端子随机械冲击、震动或长期磨损,中性线接触情况不断变化,其在长时间尺度下并不稳定,难以通过短时间的现场测试发现。

3、有鉴于此,有必要提出一种新的电压互感器二次回路中性线接触不良故障在线监测方法。


技术实现思路

1、有鉴于此,本专利技术实施例提供了一种电压互感器中性线故障监测方法及系统,用于解决现有电压互感器二次回路中性线接触不良故障检测人力物力成本高、准确度较低且短时间测试结果不可靠的问题。

2、在本专利技术实施例的第一方面,提供了一种电压互感器中性线故障监测方法,包括:

3、获取变电站内单组电压互感器历史无故障时序误差数据集;

4、基于所述时序误差数据集训练得到的bi-lstm时序误差预测模型,预测电压互感器的时序误差;

5、基于电压互感器的误差实际值和误差预测值,计算中性点电位相对变化;

6、根据电压互感器最大允许运行变差计算中性点电位相对偏移限值;

7、比较中性点电位相对变化和中性点电位相对偏移限值的大小关系,判断电压互感器是否发生中性线接触不良故障。

8、在本专利技术实施例的第二方面,提供了一种电压互感器中性线故障监测系统,包括:

9、数据获取模块,用于获取变电站内单组电压互感器历史无故障时序误差数据集;

10、误差预测模块,用于基于所述时序误差数据集训练得到的bi-lstm时序误差预测模型,预测电压互感器的时序误差;

11、第一计算模块,用于基于电压互感器的误差实际值和误差预测值,计算中性点电位相对变化;

12、第二计算模块,用于根据电压互感器最大允许运行变差计算中性点电位相对偏移限值;

13、故障判断模块,用于比较中性点电位相对变化和中性点电位相对偏移限值的大小关系,判断电压互感器是否发生中性线接触不良故障。

14、在本专利技术实施例的第三方面,提供了一种电子设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如本专利技术实施例第一方面所述方法的步骤。

15、在本专利技术实施例的第四方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现本专利技术实施例第一方面提供的所述方法的步骤。

16、本专利技术实施例中,通过bi-lstm时序误差预测模型预测电压互感器的时序误差后,根据误差实际值和误差预测值,计算中性点电位相对变化,并

17、计算中性点电位相对偏移限值,通过比较中性点电位相对变化和中性点电位相对偏移限值的大小关系,判断电压互感器是否发生中性线接触不良故障。从而不仅能够实现电压互感器二次回路中性线接触不良故障的在线自动监测,减少人力物力的耗费,而且能够保障故障检测的实时性、准确性和可靠性。同时,避免了因中性线接触不良故障导致的计量失准,保证了电能贸易的公平公正。

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【技术保护点】

1.一种电压互感器中性线故障监测方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述时序误差数据集中包括时序比值误差和时序相位误差。

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于电压互感器的误差实际值和误差预测值,计算中性点电位相对变化包括:

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据电压互感器最大允许运行变差计算中性点电位相对偏移限值包括:

5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述比较中性点电位相对变化和中性点电位相对偏移限值的大小关系,判断电压互感器是否发生中性线接触不良故障包括:

6.一种电压互感器中性线故障监测系统,其特征在于,包括:

7.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,所述时序误差数据集中包括时序比值误差和时序相位误差。

8.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,所述故障判断模块包括:

9.一种电子设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至5任一项所述的一种电压互感器中性线故障监测方法的步骤。

10.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被执行时实现如权利要求1至5任一项所述的一种电压互感器中性线故障监测方法的步骤。

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【技术特征摘要】

1.一种电压互感器中性线故障监测方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述时序误差数据集中包括时序比值误差和时序相位误差。

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于电压互感器的误差实际值和误差预测值,计算中性点电位相对变化包括:

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据电压互感器最大允许运行变差计算中性点电位相对偏移限值包括:

5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述比较中性点电位相对变化和中性点电位相对偏移限值的大小关系,判断电压互感器是否发生中性线接触不良故障包括:

6.一种电压互感器中性线故障监测...

【专利技术属性】
技术研发人员:李红斌郭盼盼程诚张传计何成王子信
申请(专利权)人:华中科技大学
类型:发明
国别省市:

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