[发明专利]基于电网异常可信区识别的行波测距网络校正方法及系统有效

专利信息
申请号: 202310242359.9 申请日: 2023-03-14
公开(公告)号: CN115951174B 公开(公告)日: 2023-07-04
发明(设计)人: 万望龙;邓名高;彭思源;黄朝师 申请(专利权)人: 湖南湘能电气自动化有限公司
主分类号: G01R31/08 分类号: G01R31/08;H04B3/54;G06F17/10;G06F17/18
代理公司: 长沙市融智专利事务所(普通合伙) 43114 代理人: 熊开兰
地址: 410221 湖南省长沙市*** 国省代码: 湖南;43
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摘要:
搜索关键词: 基于 电网 异常 可信 识别 行波 测距 网络 校正 方法 系统
【权利要求书】:

1.基于电网异常可信区识别的行波测距网络校正方法,其特征在于,包括:

步骤1,识别广域电网中的异常线路;

步骤2,确定网络定位计算区域,获取计算区域内基于异常线路的网络定位计算路径集合;

步骤3,遍历计算路径集合,计算所有计算路径下不可信区域和基于行波测距的测距结果,并识别测距结果可信度;

步骤4,对可信的测距结果进行线性拟合,校正获得最终异常测距结果。

2.根据权利要求1所述的基于电网异常可信区识别的行波测距网络校正方法,其特征在于,异常线路包括故障线路或隐患线路;

其中,根据变电站的断路器开关量识别故障线路;

根据行波监测子站监测的变电站母线零序电压越界事件识别隐患线路,具体地:

在具有母线零序电压越界事件的变电站中,以最先收到行波的变电站作为基点变电站,依据主站系统中预先设定的变电站和线路网络拓扑关系,对基点变电站所有线路的两端变电站进行行波双端定位,定位结果中不是对应线路全长的线路为隐患线路。

3.根据权利要求1所述的基于电网异常可信区识别的行波测距网络校正方法,其特征在于,所述确定网络定位计算区域,具体根据异常线路两端变电站及其关联的不大于两个跨站变电站的所有变电站构成网络定位计算区域。

4.根据权利要求3所述的基于电网异常可信区识别的行波测距网络校正方法,其特征在于,对计算区域的每条计算路径,根据其双端变电站与异常线路两端变电站之间的网络拓扑关系,运用相应的方法计算不可信区域。

5.根据权利要求4所述的基于电网异常可信区识别的行波测距网络校正方法,其特征在于,设异常线路两端变电站分别为站点A、B,异常线路AB的异常点到站点A的不可信距离为,异常线路AB的的异常点到站点B的不可信距离为:

(1)若计算路径两端变电站为异常线路两端变电站A、B,计算路径为线路AB,则异常线路AB的不可信距离为,站点A的不可信距离为,站点A的不可信区域为,站点B的不可信距离为,站点B的不可信区域为;其中,为站点A到站点B经过异常线路AB的最短距离,为站点A到站点B的最短路径的距离;

(2)若计算路径两端变电站中的一个站点为异常线路AB的站点B,另一站点为异常线路AB的另一端站点A的相邻站点C,计算路径为线路CAB,则线路 CAB的不可信距离为,异常线路AB的不可信距离为,站点A的不可信距离为,站点A的不可信区域均为,站点B的不可信距离为,站点B的不可信区域均为;其中,为站点C到站点B经过异常线路AB的最短距离,为站点C到站点B的最短路径的距离,为站点A到站点C的最短路径的距离;

(3)若计算路径两端变电站分别为异常线路AB的两站端点A、B的相邻站点C和D,设计算路径为线路CBAD,则异常线路AB的不可信区域:

①计算路径为线路CBAD,则线路CBAD的不可信距离为,站点A的第一不可信距离为;站点B的第一不可信距离为;其中,为站点C到站点D经过异常线路AB的最短距离,为站点C到站点D的最短路径的距离,为站点A到站点D的最短路径的距离;

②计算路径CBAD中部分三角形路径CBA的不可信距离,计算站点A的第二不可信距离为,站点B的第二不可信距离为;其中,为站点C到站点A经过异常线路AB的最短距离,为站点C到站点A的最短路径的距离;

计算路径CBAD中部分三角形路径BAD的不可信距离,计算站点A的第三不可信距离为,站点B的第三不可信距离为;其中,为站点B到站点D经过异常线路AB的最短距离,为站点B到站点D的最短路径的距离;

③计算路径CBAD中异常线路AB的不可信距离,站点A的第四不可信距离为,站点B的第四不可信距离为;

④综合四种不可信距离得到站点A的最终不可信距离为,站点A的不可信区域为,站点B的最终不可信距离为,站点B的不可信区域为。

6.根据权利要求1所述的基于电网异常可信区识别的行波测距网络校正方法,其特征在于,基于计算路径两端变电站的行波记录数据,对异常线路中的异常点进行双端定位计算,得到基于计算路径的测距结果。

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