CN105046039A - 一种线路电阻参数的估计方法 - Google Patents

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CN105046039A CN201510155304.XA CN201510155304A CN105046039A CN 105046039 A CN105046039 A CN 105046039A CN 201510155304 A CN201510155304 A CN 201510155304A CN 105046039 A CN105046039 A CN 105046039A
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circuit
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邹德虎
王毅
蒋彪
汪东亮
罗玉春
陆进军
何菲
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State Grid Corp of China SGCC
State Grid Jiangsu Electric Power Co Ltd
Nari Technology Co Ltd
Taizhou Power Supply Co of Jiangsu Electric Power Co
Yancheng Power Supply Co of State Grid Jiangsu Electric Power Co Ltd
Original Assignee
State Grid Corp of China SGCC
State Grid Jiangsu Electric Power Co Ltd
Nari Technology Co Ltd
Taizhou Power Supply Co of Jiangsu Electric Power Co
Yancheng Power Supply Co of State Grid Jiangsu Electric Power Co Ltd
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Abstract

本发明公开了一种线路电阻参数的估计方法,所述的线路电阻参数估计是按周期循环计算过程,单次计算时,有下列步骤:步骤一,取线路两侧的实时遥测数据,包括:线路两侧的有功功率P1和P2;线路两侧的无功功率Q1和Q2;线路两侧的电压V1和V2;已知线路的电纳参数值B;步骤二,计算当前时刻的电阻参数估计值;步骤三,存储当次的电阻参数估计值;步骤四,统计已经存储的电阻参数估计值的中位数,作为输出结果。本发明不存在数值稳定性问题,同时方法简单、便于实施,具有很好的实用性。

Description

一种线路电阻参数的估计方法
技术领域
本发明涉及一种线路电阻参数的估计方法。
背景技术
设备参数是电力***重要的基础数据。不准确的设备参数,会导致网络分析、安全稳定计算等方面造成偏差,造成继电保护整定值的不合理。提高参数准确性,是具有重要现实意义的课题。
目前,参数主要来源于设备的设计参数(铭牌参数)和实测参数,设计参数与实际参数可能不一致,实测参数常常受到很强的干扰信号影响。参数估计是提高参数准确性的重要技术手段。
在参数估计方面,现有常见的方法如下:将参数增广为状态估计的状态量,通过迭代求解。这种方法有时候可取得较好的结果,但存在以下问题:(1)该方法数值稳定性较差,经常出现不收敛;(2)该方法不适合辐射型的线路,限制了应用范围;(3)该方法依赖于较好的量测断面和运行稳定的状态估计程序,需要较多的维护工作。
发明内容
本发明提供了一种线路电阻参数的估计方法,它不存在数值稳定性问题,同时方法简单、便于实施,具有很好的实用性。
本发明采用了以下技术方案:一种线路电阻参数的估计方法,其特征是所述的线路电阻参数估计是按周期循环计算过程,单次计算时,有下列步骤:步骤一,取线路两侧的实时遥测数据,包括:线路两侧的有功功率P1和P2;线路两侧的无功功率Q1和Q2;线路两侧的电压V1和V2。已知线路的电纳参数值B;步骤二,计算当前时刻的电阻参数估计值;步骤三,存储当次的电阻参数估计值;步骤四,统计已经存储的电阻参数估计值的中位数,作为输出结果。
所述的步骤一中线路两侧的实时遥测数据为SCADA数据、PMU数据、滤波后的SCADA数据或者滤波后的PMU数据。
所述的步骤二中计算当期时刻电阻估计值的步骤:首先依次求出:
则估计出的线路电阻为
本发明具有以下有益效果:采用了以上技术方案后,本发明取线路两侧的遥测数据;计算当期时刻的线路电阻参数估计值;存储一段时间的电阻参数估计值;计算这段时间中位数,作为输出结果,这种方法不但操作简单、实用性强,便于实施,而且根据线路两侧量测直接估计电阻参数,不存在数值稳定性问题。
附图说明
图1为本发明的流程图。
图2为本发明实施例的典型线路结构示意图。
具体实施方式
本发明提出一种线路电阻参数估计方法,下面结合实施例详细说明。
线路电阻参数估计是按周期循环计算过程,如图1所示。单次计算时,有下列步骤:
步骤一,取线路两侧的实时遥测数据,包括:线路两侧的有功(用P1和P2表示);线路两侧的无功(用Q1和Q2表示);线路两侧的电压(用V1和V2表示);已知线路的电纳参数值(用B表示)。这里的实时遥测数据,可以是SCADA数据,也可以是PMU数据;也可以是滤波后的SCADA数据或者PMU数据。上述数据可参考图2;
步骤二,计算当前时刻的电阻参数估计值。
步骤三,存储当次的电阻参数估计值。
步骤四,统计已经存储的电阻参数估计值的中位数,作为输出结果。
计算当期时刻的电阻估计值,其特征在于,包括以下步骤:
依次求出:
则估计出的线路电阻为
本发明已经在若干个电网实施,下面的表格是在华北电网应用的例子。
线路 电阻初始值 电阻估计值
沁城一线 0.054 0.047
察缘线 0.451 0.523
将估计出的参数值代替原始值进行状态估计计算,相关线路残差明显减少,说明估计出的线路电阻参数值是有参考意义的。
以上所述实施例仅表达了本发明的典型实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (3)

1.一种线路电阻参数的估计方法,其特征是所述的线路电阻参数估计是按周期循环计算过程,单次计算时,有下列步骤:
步骤一,取线路两侧的实时遥测数据,包括:线路两侧的有功功率P1和P2;线路两侧的无功功率Q1和Q2;线路两侧的电压V1和V2;已知线路的电纳参数值B;
步骤二,计算当前时刻的电阻参数估计值;
步骤三,存储当次的电阻参数估计值;
步骤四,统计已经存储的电阻参数估计值的中位数,作为输出结果。
2.根据权利要求1所述的线路电阻参数的估计方法,其特征是所述的步骤一中线路两侧的实时遥测数据为SCADA数据、PMU数据、滤波后的SCADA数据或者滤波后的PMU数据。
3.根据权利要求1所述的线路电阻参数的估计方法,其特征是所述的步骤二中计算当期时刻电阻估计值的步骤:首先依次求出:
则估计出的线路电阻为
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