一种基于计量集抄终端数据的配变电流不平衡判断方法

    公开(公告)号:CN109001548A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201710425701.3

    申请日:2017-06-07

    Abstract: 本发明提供一种基于计量集抄终端数据的配变电流不平衡判断方法,该方法在一定时间长度内,根据三相电流不平衡度的计算方法计算该配变每一个数据间隔的三相电流不平衡度;判断各个数据间隔的各相电流情况是否已达到判断的阀值;当各相电流情况已达到判断的阀值时,判断各个数据间隔的三相电流不平衡度是否已达到判断的阀值;当各相电流情况已达到判断的阀值且三相电流不平衡度已达到判断的阀值时,将该数据间隔记为电流不平衡;统计该时间长度内电流不平衡的次数,再除以该时间长度内的数据间隔总数,得出电流不平衡的时长占比,如果该时长占比大于判断阀值,将该配变判断为电流不平衡。

    配电网停电策略的评估方法和装置

    公开(公告)号:CN107067156A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710104076.2

    申请日:2017-02-24

    CPC classification number: G06Q10/06375 G06Q50/06

    Abstract: 本发明涉及配电网停电策略的评估方法和装置。所述方法包括:根据所述停电月份和停电时长得出至少两种停电策略,所述停电策略中的信息包括停电日期和停电时段;获取本次计划停电的停电开关编码和环网转供电开关编码,根据配电网的网络拓扑结构得出受本次计划停电影响的相关配变;针对每个停电策略,分别获取每台相关配变的历史同期负荷曲线,以及获取每台相关配变的同期售电均价;根据所述历史同期负荷曲线以及所述同期售电均价,分别计算每个停电策略下全部相关配变的总损失电量和总损失电费;根据各停电策略下的总损失电量和总损失电费计算各停电策略的综合损失,确定出综合损失最低的最优停电策略。本发明能够降低因停电作业造成的线路损失。

    基于DMS系统的配网终端在线率自动统计方法

    公开(公告)号:CN104734347B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201510083349.0

    申请日:2015-02-13

    Abstract: 基于DMS系统的配网终端在线率自动统计方法:S1.根据DMS系统中配网终端通信通道信息,获取各通信通道最后通信至今时间Ti;S2.在DMS系统中获取配网终端IP,设备模型及挂牌信息;S3.在配网生产系统数据库中获取配网终端所属区局、供电所、变电站、安装位置以及设备厂家等台账信息;S4.根据台账信息以及挂牌信息计算区域内参与在线率统计的设备总数S计算;S5.通过最后通信至今时间Ti≤3天的判定条件得出区域内配网终端在线总数S在线;S6.根据配网终端计算总数及配网终端在线数计算出区域在线率K;S7.对区域每天在线率进行平均得出区域月度平均在线率K月;S8.实时在线率,配网终端台账及区域月度平均在线率系统展示。

    一种配电网区域电压无功分布的评估方法

    公开(公告)号:CN105184456A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510515329.6

    申请日:2015-08-20

    Abstract: 本发明公开了一种配电网区域电压无功分布的评估方法,包括以下步骤:⑴对于配电网中同属一个区域的每台配网设备的运行参数每隔15分钟采集一次运行数据,采集运行数据的时间点为时间采集点;⑵根据运行数据的分布情况,将运行数据的范围划分成两个以上的区间;⑶计算一天中每台配网设备处于各区间的时长占比;⑷计算该区域中所有配网设备在D天内处于各区间的时长占比。将配电网不同区域中所有配网设备在同一个时间段且处于同一区间的时长占比以图表形式展示。运行参数为电压或无功。本发明综合考虑了配电网同属一个区域的设备的电压运行水平与无功运行情况,为配电网区域的供电质量评估提供综合参考,使得配电网系统的数据分析决策更加有效。

    一种配电网故障负荷转供复电方法

    公开(公告)号:CN109980647B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201811577834.3

    申请日:2018-12-20

    Abstract: 本发明提供一种配电网故障负荷转供复电方法,通过两次配电线路树形遍历即可找到最优解,第一次遍历找出可行解,第二次遍历合并转供路径形成最优解。本算法可以简单快速地实现负荷转供,满足实时应用的要求。本文提出的算法简单高效,能适应线路载流量限制约束,通过配电线路树形拓朴后根遍历搜索找到最大限度恢复供电的可行解,然后合并转供路径形成操作最小的最优解。由此可以简单快速地用最小的操作量实现最大负荷转供,满足实时应用的要求。

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