CN115201743A - 低压台区计量点误差的确定方法、装置及存储介质 - Google Patents

低压台区计量点误差的确定方法、装置及存储介质 Download PDF

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CN115201743A CN202211125598.8A CN202211125598A CN115201743A CN 115201743 A CN115201743 A CN 115201743A CN 202211125598 A CN202211125598 A CN 202211125598A CN 115201743 A CN115201743 A CN 115201743A
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Abstract

本发明涉及电力数据分析技术领域,提供一种低压台区计量点误差的确定方法、装置及存储介质。该方法包括:获取低压台区的多个计量点的用电电量数据;基于所述用电电量数据和所述低压台区的能量守恒表达式,确定所述多个计量点的相对误差;其中,所述能量守恒表达式基于所述低压台区的网络拓扑结构中多个末端分支各自的线损调节因子确定,所述线损调节因子为所述末端分支在采样时间区间内的实际线损电量与基本线损电量的比值,基本线损电量为末端分支在电流恒定时产生的电量,所述末端分支和所述计量点一一对应。该方法通过定义线损调节因子来模拟用户用电行为,对计量点的相对误差进行更为准确的估计,提高小超差计量点的检出率。

Description

低压台区计量点误差的确定方法、装置及存储介质
技术领域
本发明涉及电力数据分析技术领域,尤其涉及一种低压台区计量点误差的确定方法、装置及存储介质。
背景技术
随着智能电能表数据的积累以及大数据分析技术的不断进步,基于远程在线监测与大数据分析的电能表运行状态远程分析,已成为台区电能表运行质量的重要评价手段和监测手段。
根据现场部署及电能表拆回检测等验证情况,目前用于实现电能表运行数据监测的数学模型对电能表运行的相对误差大于10%的大超差情形能够实现精准检出,但对于相对误差在10%以内的小超差情形的检出及命中情况尚不理想,难以满足日益复杂的电网建设对电能表等计量设备准确性的需求。
发明内容
本发明提供一种低压台区计量点误差的确定方法、装置及存储介质,用以解决现有技术中对于小超差情形的检出及命中准确度较低的缺陷。
本发明提供一种低压台区计量点误差的确定方法,包括:
获取低压台区的多个计量点的用电电量数据;
基于所述用电电量数据和所述低压台区的能量守恒表达式,确定所述多个计量点的相对误差;
其中,所述能量守恒表达式基于所述低压台区的网络拓扑结构中多个末端分支各自的线损调节因子确定,所述线损调节因子为所述末端分支在采样时间区间内的实际线损电量与基本线损电量的比值,所述基本线损电量为所述末端分支在电流恒定时产生的电量,所述末端分支和所述计量点一一对应。
根据本发明提供的一种低压台区计量点误差的确定方法,所述方法还包括:
应用公式
Figure 270125DEST_PATH_IMAGE001
确定所述线损调节因子;
其中,在末端分支
Figure 22766DEST_PATH_IMAGE002
与末端分支
Figure 796687DEST_PATH_IMAGE003
具有共享分支的情况下,
Figure 255351DEST_PATH_IMAGE004
表示所述末端分 支
Figure 722104DEST_PATH_IMAGE005
和所述末端分支
Figure 134893DEST_PATH_IMAGE006
之间的所述线损调节因子,
Figure 712505DEST_PATH_IMAGE007
为所述末端分支
Figure 25675DEST_PATH_IMAGE003
的电流,
Figure 161864DEST_PATH_IMAGE008
为在采样 时间区间
Figure 560485DEST_PATH_IMAGE009
内所述末端分支
Figure 941787DEST_PATH_IMAGE006
在电流恒定时的电流,
Figure 610928DEST_PATH_IMAGE010
为所述末端分支
Figure 419484DEST_PATH_IMAGE011
的电流的共轭复 数,
Figure 39822DEST_PATH_IMAGE012
为在采样时间区间
Figure 729210DEST_PATH_IMAGE013
内所述末端分支
Figure 751393DEST_PATH_IMAGE014
在电流恒定时的电流的共轭复数;
Figure 730850DEST_PATH_IMAGE015
表示所述末端分支
Figure 605527DEST_PATH_IMAGE005
和所述末端分支
Figure 328633DEST_PATH_IMAGE006
在采样时间区间
Figure 205322DEST_PATH_IMAGE016
内的实际线损电量,
Figure 355680DEST_PATH_IMAGE017
表示所述末端分支
Figure 714724DEST_PATH_IMAGE005
和所述末端分支
Figure 710362DEST_PATH_IMAGE018
在电流恒定时产生的基本线损电量。
根据本发明提供的一种低压台区计量点误差的确定方法,所述线损调节因子的取值与所述线损调节因子对应的所述末端分支的用电负荷呈负相关关系;
所述线损调节因子的变化量与所述线损调节因子对应的所述末端分支的用电负荷呈负相关关系。
根据本发明提供的一种低压台区计量点误差的确定方法,所述能量守恒表达式用于表征所述低压台区的统计损耗能量、线路损耗能量、固定损耗能量和计量点误差损耗能量之间的能量守恒关系,所述线路损耗能量基于线路损耗能量表达式确定,所述线路损耗能量表达式用于表征所述多个末端分支的线损调节因子、有功电量、无功电量及电压之间的运算关系。
根据本发明提供的一种低压台区计量点误差的确定方法,所述线路损耗能量表达式为
Figure 972716DEST_PATH_IMAGE019
其中,
Figure 61020DEST_PATH_IMAGE020
表示所述低压台区的线路损耗能量,
Figure 877666DEST_PATH_IMAGE021
表示末端分支
Figure 942574DEST_PATH_IMAGE014
到所述低压 台区的总表的线阻系数,
Figure 552111DEST_PATH_IMAGE022
表示所述末端分支
Figure 778693DEST_PATH_IMAGE002
的线损调节因子,
Figure 613793DEST_PATH_IMAGE023
表示所述低压台区 的计量点个数;
在所述末端分支
Figure 718278DEST_PATH_IMAGE024
与末端分支
Figure 424066DEST_PATH_IMAGE003
具有共享分支的情况下,
Figure 352708DEST_PATH_IMAGE025
表示从所述共享分 支到所述总表之间的线阻系数,
Figure 143946DEST_PATH_IMAGE026
表示所述末端分支
Figure 314771DEST_PATH_IMAGE005
与所述末端分支
Figure 140644DEST_PATH_IMAGE027
之间的线损调 节因子;
Figure 974608DEST_PATH_IMAGE028
Figure 20187DEST_PATH_IMAGE029
分别表示所述采样时间区间
Figure 230588DEST_PATH_IMAGE030
内所述末端分支
Figure 910968DEST_PATH_IMAGE031
和所述末端分支
Figure 420228DEST_PATH_IMAGE032
的 有功电量,
Figure 186059DEST_PATH_IMAGE033
Figure 200151DEST_PATH_IMAGE034
分别表示所述采样时间区间
Figure 970923DEST_PATH_IMAGE009
内所述末端分支
Figure 412269DEST_PATH_IMAGE031
和所述末端分支
Figure 665396DEST_PATH_IMAGE003
的无功电量,
Figure 217600DEST_PATH_IMAGE035
分别表示在采样时间区间
Figure 371107DEST_PATH_IMAGE016
内末端分支
Figure 983354DEST_PATH_IMAGE036
和末端分支
Figure 458198DEST_PATH_IMAGE002
在电流恒 定时的电压。
根据本发明提供的一种低压台区计量点误差的确定方法,所述能量守恒表达式为:
Figure 315558DEST_PATH_IMAGE037
其中,
Figure 825036DEST_PATH_IMAGE038
表示所述总表的供电量,
Figure 608185DEST_PATH_IMAGE039
表示计量点
Figure 352017DEST_PATH_IMAGE040
的用电量,
Figure 246024DEST_PATH_IMAGE041
表示所述固定 损耗能量,
Figure 610009DEST_PATH_IMAGE042
表示计量点
Figure 65523DEST_PATH_IMAGE043
的相对误差。
根据本发明提供的一种低压台区计量点误差的确定方法,所述方法还包括:
在所述低压台区的网络拓扑结构为二级星形拓扑结构的情况下,将所述能量守恒 表达式中线阻系数项的个数简化为
Figure 249380DEST_PATH_IMAGE044
个,
Figure 947078DEST_PATH_IMAGE045
为所述低压台区的二级分支个数。
本发明还提供一种低压台区计量点误差的确定装置,包括:
获取模块,用于获取低压台区的多个计量点的用电电量数据;
处理模块,用于基于所述用电电量数据和所述低压台区的能量守恒表达式,确定所述多个计量点的相对误差;
其中,所述能量守恒表达式基于所述低压台区的网络拓扑结构中多个末端分支各自的线损调节因子确定,所述线损调节因子为所述末端分支在采样时间区间内的实际线损电量与基本线损电量的比值,所述基本线损电量为所述末端分支在电流恒定时产生的电量,所述末端分支和所述计量点一一对应。
本发明还提供一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现如上述任一种所述低压台区计量点误差的确定方法。
本发明还提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现如上述任一种所述低压台区计量点误差的确定方法。
本发明还提供一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上述任一种所述低压台区计量点误差的确定方法。
本发明提供的低压台区计量点误差的确定方法、装置及存储介质,通过定义线损调节因子来模拟用户用电行为,利用用户有功电量、无功电量建立起低压台区的能量守恒表达式,可以得到计量点的相对误差更为准确的估计,提高小超差计量点的检出率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明提供的低压台区计量点误差的确定方法的流程示意图;
图2是本发明提供的低压台区的网络拓扑结构的示意图;
图3是本发明提供的低压台区计量点误差的确定装置的结构示意图;
图4是本发明提供的电子设备的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明中的附图,对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明实施例的描述中,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明实施例的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
随着智能电能表数据的积累以及大数据分析技术的不断进步,基于远程在线监测与大数据分析的电能表运行状态远程分析,已成为台区电能表运行质量的重要评价手段和监测手段。
根据现场部署及电能表拆回检测等验证情况,目前用于实现电能表运行数据监测的数学模型对电能表运行的相对误差大于10%的大超差情形能够实现精准检出,但对于相对误差在10%以内的小超差情形的检出及命中情况尚不理想。
实现电能表运行数据监测的数学模型通常是基于能量守恒构建的,也即对于某一台区,总表的供电量等于台区下各用户实际用电量加上线路损耗和电能表自身损耗。
台区下线路损耗估计的准确度直接影响模型对运行误差估计的准确度,线路损耗的准确表达对实现小超差情形可靠的检出及命中至关重要。
在本发明实施例中,低压台区指的是低压配电网的变压器的供电范围或区域,低压配电网指的是0.4kV及以下的低压电网。
可以理解的是,电流在传输线缆上进行传输,从总表传输到用户电能表,以供用户使用,低压台区的网络拓扑结构指的是低压台区中进行电能传输的各个电能表设备的物理布局。
低压台区的网络拓扑结构包括多个用电分支,从总表分出来的为一级分支,从一级分支分出来的为二级分支,直接连接用户电能表的分支为末端分支。
需要说明的是,计量点是客户和电力公司或电力公司之间的关口,可以计量电量,作为电费评估的主要依据,低压台区的网络拓扑结构中计量点为用户电能表,也即计量点和末端分支是一一对应的。
电能表运行的相对误差大于10%的大超差情形,也即计量点相对误差大于10%的情况。
如图2所示,以每个电阻表示网络拓扑结构的一个分支为例,分支名以电阻名直接表示。
其中,R123和R4567为一级分支,R1、R2、R3、R4、R5、R6和R7为末端分支,也即直接连接用户电能表的分支。
一些分支间具有共享分支,例如,R2和R3之间存在共享分支R23;一些分支不与其他分支存在共享分支,这些分支可以称为独立分支,每个独立分支构成独立的子树,例如,R123和R4567为独立分支,分别构成独立的子树。
根据低压台区的供电线路和电能表的分布,可以构建出低压台区的网络拓扑结构。
基于网络拓扑结构,根据基尔霍夫定律,可以建立低压台区的线路损耗功率表达式,也可以建立线路损耗能量表达式。
基尔霍夫定律(Kirchhoff laws)是电路中电压和电流所遵循的基本规律,既可以用于直流电路的分析,也可以用于交流电路的分析。
基尔霍夫定律规定每个元件就是一条支路,串联的元件视为一条支路,在一条支路中电流处处相等。
基尔霍夫定律将节点定义为支路与支路的连接点。
基尔霍夫定律所包括的基尔霍夫电流定律是确定电路中任意节点处各支路电流之间关系的定律,又称为节点电流定律,具体为所有进入某节点的电流的总和等于所有离开这节点的电流的总和。
例如,如图2所示,
Figure 431148DEST_PATH_IMAGE046
代表低压台区总表出的电压,
Figure 54634DEST_PATH_IMAGE047
分别代表低压台区各个用户电能表处的电压和电流。
图2已经根据基尔霍夫定律标记出了各节点处的电流关系,R23上的电流等于
Figure 991366DEST_PATH_IMAGE048
,R4567上的电流等于
Figure 227176DEST_PATH_IMAGE049
在该实施例中,根据基尔霍夫定律,可以在低压台区的网络拓扑结构中确定出各个分支处的电流电压关系,根据低压台区的网络拓扑结构的整体电流电压关系,确定出描述低压台区线路损耗的线路损耗功率表达式或线路损耗能量表达式。
需要说明的是,线路损耗功率表达式用于表征网络拓扑结构中多个末端分支的有功功率、无功功率及电压之间的运算关系,线路损耗能量表达式则表征网络拓扑结构中多个末端分支的有功电量、无功电量及电压之间的运算关系,全面考虑有功用电和无功用电对线路损耗的贡献。
下面对低压台区网络拓扑结构分支处的复电流和复功率关系进行描述。
复功率是实部为有功功率、虚部为无功功率的复数量,是以相量法分析电流电路时常涉及到的一个辅助计算量。
在交流电路向量分析中,复功率包括如下表达式:
Figure 67218DEST_PATH_IMAGE050
其中,
Figure 363070DEST_PATH_IMAGE051
为复功率,
Figure 787098DEST_PATH_IMAGE052
为电压,
Figure 330993DEST_PATH_IMAGE053
为电流,
Figure 789656DEST_PATH_IMAGE054
Figure 256410DEST_PATH_IMAGE055
的共轭复数,
Figure 403619DEST_PATH_IMAGE053
Figure 246810DEST_PATH_IMAGE056
均表示复电 流,
Figure 294401DEST_PATH_IMAGE057
为功率因数角,
Figure 932056DEST_PATH_IMAGE058
为有功功率,
Figure 563632DEST_PATH_IMAGE059
为无功功率,
Figure 944935DEST_PATH_IMAGE060
为虚数单位。
由上述复功率的表达式对如图2所示的低压台区的网络拓扑结构的独立分支R123上的线路损耗进行描述。
分支R123复功率为:
Figure 112611DEST_PATH_IMAGE061
其中,
Figure 422632DEST_PATH_IMAGE062
为分支R123复功率,
Figure 308548DEST_PATH_IMAGE063
为分支R123上的电阻值,
Figure 227962DEST_PATH_IMAGE064
为分支R23 上的电阻值,
Figure 8400DEST_PATH_IMAGE065
分别为分支R1、R2和R3上的电阻值,
Figure 987857DEST_PATH_IMAGE066
分别为分支R1、 分支R2和分支R3处的电流,
Figure 95491DEST_PATH_IMAGE067
分别为
Figure 320061DEST_PATH_IMAGE068
的共轭复数。
进行数学运算后得到下式:
Figure 727909DEST_PATH_IMAGE069
上式复功率
Figure 878267DEST_PATH_IMAGE070
的虚部为0,
Figure 971732DEST_PATH_IMAGE071
是各个末端分支电流自身的 影响,仅与分支电流幅值有关,
Figure 498528DEST_PATH_IMAGE072
Figure 495303DEST_PATH_IMAGE073
为分支电流交叉项,除 电流幅值外,分支电流交叉项对应的两个分支电流的相位差也对线路损耗有影响。
需要说明的是,分支电流交叉项针对交叉于同一分支的两个末端分支,也即具有共享分支的两个末端分支。
由复功率的表达式变换可得到如下表达式:
Figure 318028DEST_PATH_IMAGE074
在末端分支
Figure 400253DEST_PATH_IMAGE075
和末端分支
Figure 730740DEST_PATH_IMAGE031
具有共享分支的情况下,由上式可推导分支电流交叉 项的如下表达式:
Figure 582022DEST_PATH_IMAGE076
其中,
Figure 578577DEST_PATH_IMAGE077
分别为末端分支
Figure 148099DEST_PATH_IMAGE027
和末端分支
Figure 16698DEST_PATH_IMAGE078
的电流,
Figure 958371DEST_PATH_IMAGE079
分别为
Figure 887013DEST_PATH_IMAGE080
的共 轭复数,
Figure 678252DEST_PATH_IMAGE081
分别为末端分支
Figure 849077DEST_PATH_IMAGE082
和末端分支
Figure 409371DEST_PATH_IMAGE078
的有功功率,
Figure 508914DEST_PATH_IMAGE083
分别为末端分支
Figure 288913DEST_PATH_IMAGE018
和末端分支
Figure 499315DEST_PATH_IMAGE014
的无功功率,
Figure 179695DEST_PATH_IMAGE084
分别为末端分支
Figure 450139DEST_PATH_IMAGE082
和末端分支
Figure 732083DEST_PATH_IMAGE014
的电压,
Figure 746176DEST_PATH_IMAGE085
分 别为末端分支
Figure 281062DEST_PATH_IMAGE003
和末端分支
Figure 223873DEST_PATH_IMAGE078
的功率因数角。
对上式进行如下推算:
Figure 476999DEST_PATH_IMAGE086
得到如下表达式:
Figure 763624DEST_PATH_IMAGE087
在实际执行中,由于线路电阻远小于用户负载阻抗,所以不同分支电压的相位差 很小,且用户无功功率也远小于有功功率,在工程应用中,上式分母的第二项
Figure 917132DEST_PATH_IMAGE088
大小可以忽略,也即上式可以简化为如下表达式:
Figure 263799DEST_PATH_IMAGE089
由于实际中采集不到不同分支上电压的相位差很小,模拟实验表明该相位差通常在5度之内,cos5°≈0.99619,因此工程应用中,可将上式略去相位差项,进一步简化为如下表达式:
Figure 4222DEST_PATH_IMAGE090
根据上式,结合复功率
Figure 861582DEST_PATH_IMAGE091
的虚部为0,可以将独立分支R123上的线路损耗功率
Figure 371061DEST_PATH_IMAGE092
表示如下:
Figure 154209DEST_PATH_IMAGE093
下面介绍低压台区计量点误差的确定方法,该方法通过定义线损调节因子来模拟用户用电行为,利用用户有功、无功电量建立起低压台区的能量守恒表达式,求解可以得到计量点相对误差更为准确的估计,提升小超差计量点检出效果。
如图1所示,本发明实施例的低压台区计量点误差的确定方法包括步骤110和步骤120。
步骤110、获取低压台区的多个计量点的用电电量数据。
步骤120、基于用电电量数据和低压台区的能量守恒表达式,确定多个计量点的相对误差。
其中,能量守恒表达式基于低压台区的网络拓扑结构中多个末端分支各自的线损调节因子确定,线损调节因子为末端分支在采样时间区间内的实际线损电量与基本线损电量的比值,该基本线损电量为末端分支在电流恒定时产生的电量。
可以理解的是,能量守恒表达式是预先建立的,能量守恒表达式中的包括线损调节因子在内的参数随低压台区的网络拓扑结构的改变而改变。
在该实施例中,定义线损调节因子来模拟用户的用电行为,线损调节因子为末端分支在采样时间区间内的实际线损电量与在平稳用电即电流恒定时产生的基本线损电量的比值。
平稳用电指的是用户用电行为的负荷基本保持不变,其电流值相对恒定。
其中,线损电量指线路损耗电量,实际线损电量是实际用户用电行为产生的线路损耗能量,基本线损电量是用户用电行为的负荷保持不变时产生的线路损耗能量。
可以理解的是,实际线损电量是采样时间区间内的实际用户用电行为产生的线路损耗能量,计算线损调节因子时,基本线损电量是在同样时长的采样时间区间内用户用电行为的负荷保持不变时产生的线路损耗能量。
线损调节因子的计算公式如下:
Figure 116349DEST_PATH_IMAGE094
确定线损调节因子;
其中,在末端分支
Figure 514750DEST_PATH_IMAGE002
与末端分支
Figure 144314DEST_PATH_IMAGE018
具有共享分支的情况下,
Figure 98364DEST_PATH_IMAGE095
表示末端分支
Figure 49265DEST_PATH_IMAGE078
和末端分支
Figure 746962DEST_PATH_IMAGE018
之间的线损调节因子,
Figure 231033DEST_PATH_IMAGE007
为所述末端分支
Figure 120098DEST_PATH_IMAGE096
的电流,
Figure 791251DEST_PATH_IMAGE008
为在采样时间区间
Figure 27061DEST_PATH_IMAGE016
内所述末端分支
Figure 867103DEST_PATH_IMAGE036
在电流恒定时的电流,
Figure 428534DEST_PATH_IMAGE097
为所述末端分支
Figure 852562DEST_PATH_IMAGE002
的电流的共轭复数,
Figure 384738DEST_PATH_IMAGE098
为 在采样时间区间
Figure 577822DEST_PATH_IMAGE099
内所述末端分支
Figure 44576DEST_PATH_IMAGE024
在电流恒定时的电流的共轭复数。
Figure 457365DEST_PATH_IMAGE100
表示末端分支
Figure 300556DEST_PATH_IMAGE101
和末端分支
Figure 348146DEST_PATH_IMAGE036
在采样时间区间
Figure 720222DEST_PATH_IMAGE013
内的 实际线损电量,
Figure 617377DEST_PATH_IMAGE102
表示末端分支
Figure 998680DEST_PATH_IMAGE103
和末端分支
Figure 166356DEST_PATH_IMAGE104
在电流恒定时产 生的基本线损电量。
可以理解的是,对于没有共享分支的末端分支,其对应的线损调节因子的计算公式如下:
Figure 476377DEST_PATH_IMAGE105
确定线损调节因子;
其中,
Figure 362293DEST_PATH_IMAGE106
表示末端分支
Figure 281708DEST_PATH_IMAGE002
的线损调节因子,
Figure 808285DEST_PATH_IMAGE107
为所述末端分支
Figure 787742DEST_PATH_IMAGE108
的电流,
Figure 895376DEST_PATH_IMAGE109
为在采样时间区间
Figure 618481DEST_PATH_IMAGE110
内所述末端分支
Figure 262214DEST_PATH_IMAGE111
在电流恒定时的电流,
Figure 412573DEST_PATH_IMAGE112
为所述末端分支
Figure 7502DEST_PATH_IMAGE111
的 电流的共轭复数,
Figure 32834DEST_PATH_IMAGE113
为在采样时间区间
Figure 29608DEST_PATH_IMAGE114
内所述末端分支
Figure 350868DEST_PATH_IMAGE002
在电流恒定时的电流的共轭 复数。
Figure 934559DEST_PATH_IMAGE115
表示末端分支
Figure 999467DEST_PATH_IMAGE078
在采样时间区间
Figure 850748DEST_PATH_IMAGE116
内的实际线损电量,
Figure 124602DEST_PATH_IMAGE117
表示末端分支
Figure 694123DEST_PATH_IMAGE108
在电流恒定时产生的基本线损电量。
在实际执行中,线损调节因子的取值与线损调节因子对应的末端分支的用电负荷呈负相关关系;
线损调节因子的变化量与线损调节因子对应的末端分支的用电负荷呈负相关关系。
在该实施例中,通过试点低压台区高频采集数据研究日冻结的线损调节因子变化规律,也即采样时间区间为单日。
通过高频采集的电量数据得到的日实际线损电量除以电流为恒定值对应的基本线损电量,得到线损调节因子符合取值及变化量与对应的末端分支的用电负荷负相关。
当末端分支的用电负荷变大时,线损调节因子取值及变化量变小;当末端分支的用电负荷变小时,线损调节因子取值及变化量变大。
在实际执行中,低压台区各末端分支的线损调节因子在1-20之间变化,合并末端分支后遵循线损调节因子的取值及变化量与末端分支的用电负荷负相关的规律的同时,线损调节因子变化区间大大缩小,例如,合并8个末端分支后线损调节因子在1-3之间变化。
需要说明的是,用户在负荷大时负荷变化的可能性变小,线损调节因子将变稳定,用电负荷大,用电量相应较大,用电量大的用户对线损贡献大,线损调节因子取值及变化量与用电负荷负相关的性质有利于线路损耗计算的准确性。
可以理解的是,线损调节因子有利于提高线路损耗计算的准确度,可以通过线损调节因子计算出准确的线路损耗能量。
其中,线路损耗能量表达式用于表征所述多个末端分支的线损调节因子、有功电量、无功电量及电压之间的运算关系。
下面对计算线路损耗能量的线路损耗能量表达式进行描述。
在末端分支
Figure 297143DEST_PATH_IMAGE027
和末端分支
Figure 769975DEST_PATH_IMAGE011
具有共享分支的情况下,由复功率定义得到如下表达 式:
Figure 167458DEST_PATH_IMAGE118
其中,
Figure 224276DEST_PATH_IMAGE119
分别为末端分支
Figure 630986DEST_PATH_IMAGE018
和末端分支
Figure 955395DEST_PATH_IMAGE011
的电流,
Figure 54938DEST_PATH_IMAGE120
分别为
Figure 333473DEST_PATH_IMAGE121
的共 轭复数,
Figure 45339DEST_PATH_IMAGE081
分别为末端分支
Figure 725719DEST_PATH_IMAGE122
和末端分支
Figure 996163DEST_PATH_IMAGE002
的有功功率,
Figure 266389DEST_PATH_IMAGE083
分别为末端分支
Figure 14902DEST_PATH_IMAGE082
和末端分支
Figure 815368DEST_PATH_IMAGE002
的无功功率,
Figure 758178DEST_PATH_IMAGE123
分别为末端分支
Figure 11305DEST_PATH_IMAGE075
和末端分支
Figure 563509DEST_PATH_IMAGE002
的电压,
Figure 687323DEST_PATH_IMAGE124
分 别为末端分支
Figure 63684DEST_PATH_IMAGE075
和末端分支
Figure 538528DEST_PATH_IMAGE108
的功率因数角。
基于复电流描述的低压台区线路损耗功率的通用形式一:
Figure 894423DEST_PATH_IMAGE125
以及基于有功功率、无功功率及电压之间的运算关系描述的低压台区线路损耗功率的通用形式二:
Figure 905366DEST_PATH_IMAGE126
其中,
Figure 422935DEST_PATH_IMAGE127
为线路损耗功率,
Figure 650654DEST_PATH_IMAGE128
表示低压台区的计量点个数。
计量点计量的电量指计量点处的用电设备消耗电能的数量,以kW.h为计量单位,是用电的功率与时间乘积的累积量,是计量点的电能表直接计量的可读取的数据。
由电量定义可得,采样时间区间
Figure 302916DEST_PATH_IMAGE116
内的有功电量为
Figure 666901DEST_PATH_IMAGE129
,无 功电量为
Figure 620951DEST_PATH_IMAGE130
基于复电流描述的低压台区线路损耗能量的通用形式一:
Figure 571852DEST_PATH_IMAGE131
结合线路损耗能量的通用形式一和线损调节因子的计算公式进行如下推算。
Figure 269549DEST_PATH_IMAGE132
其中,
Figure 488041DEST_PATH_IMAGE133
分别表示在采样时间区间
Figure 612992DEST_PATH_IMAGE116
内末端分支
Figure 48259DEST_PATH_IMAGE134
和末端分支
Figure 549647DEST_PATH_IMAGE011
在电流恒 定时的电压,
Figure 888225DEST_PATH_IMAGE135
分别表示在采样时间区间
Figure 685542DEST_PATH_IMAGE110
内末端分支
Figure 109570DEST_PATH_IMAGE104
和末端分支
Figure 149070DEST_PATH_IMAGE002
在电流恒定 时的有功功率,
Figure 846548DEST_PATH_IMAGE136
分别表示在采样时间区间
Figure 313302DEST_PATH_IMAGE137
内末端分支
Figure 224626DEST_PATH_IMAGE027
和末端分支
Figure 303703DEST_PATH_IMAGE002
在电流 恒定时的无功功率,
Figure 616872DEST_PATH_IMAGE138
分别表示在采样时间区间
Figure 254527DEST_PATH_IMAGE139
内末端分支
Figure 151683DEST_PATH_IMAGE075
和末端分支
Figure 532985DEST_PATH_IMAGE002
在 电流恒定时的功率因数角。
将上式代入低压台区线路损耗能量的通用形式一,可以得到线路损耗能量表达式为:
Figure 700662DEST_PATH_IMAGE140
其中,
Figure 509218DEST_PATH_IMAGE141
表示低压台区的线路损耗能量,
Figure 631020DEST_PATH_IMAGE142
表示末端分支
Figure 816013DEST_PATH_IMAGE002
到低压台区的总 表的线阻系数,
Figure 838196DEST_PATH_IMAGE143
表示末端分支
Figure 333767DEST_PATH_IMAGE144
的线损调节因子,
Figure 706979DEST_PATH_IMAGE145
表示低压台区的计量点个数;
在末端分支
Figure 430084DEST_PATH_IMAGE011
与末端分支
Figure 808238DEST_PATH_IMAGE146
具有共享分支的情况下,
Figure 224176DEST_PATH_IMAGE147
表示从共享分支到总表 之间的线阻系数,
Figure 819106DEST_PATH_IMAGE148
表示末端分支
Figure 844437DEST_PATH_IMAGE011
与末端分支
Figure 575633DEST_PATH_IMAGE075
之间的线损调节因子;
Figure 162472DEST_PATH_IMAGE149
Figure 746162DEST_PATH_IMAGE150
分别表示采样时间区间
Figure 545491DEST_PATH_IMAGE099
内末端分支
Figure 662352DEST_PATH_IMAGE108
和末端分支
Figure 420092DEST_PATH_IMAGE003
的有功电量,
Figure 228429DEST_PATH_IMAGE151
Figure 97028DEST_PATH_IMAGE152
分别表示采样时间区间
Figure 68395DEST_PATH_IMAGE099
内末端分支
Figure 232922DEST_PATH_IMAGE014
和末端分支
Figure 289740DEST_PATH_IMAGE153
的无功电量,
Figure 696450DEST_PATH_IMAGE154
分 别表示在采样时间区间
Figure 20859DEST_PATH_IMAGE137
内末端分支
Figure 589244DEST_PATH_IMAGE082
和末端分支
Figure 133358DEST_PATH_IMAGE108
在电流恒定时的电压。
能量守恒表达式用于表征低压台区的统计损耗能量、线路损耗能量、固定损耗能量和计量点误差损耗能量之间的能量守恒关系。
在该实施例中,根据低压台区网络拓扑结构的能量守恒关系和线路损耗能量表达式,可以得到低压台区的能量守恒表达式为:
Figure 845224DEST_PATH_IMAGE155
其中,
Figure 525604DEST_PATH_IMAGE156
表示总表的供电量,
Figure 61628DEST_PATH_IMAGE157
表示计量点
Figure 561879DEST_PATH_IMAGE158
的用电量,
Figure 803068DEST_PATH_IMAGE159
表示固定损耗能 量,
Figure 603534DEST_PATH_IMAGE160
表示计量点
Figure 779300DEST_PATH_IMAGE161
的相对误差。
固定损耗能量指的是低压台区固定损耗的电量,统计损耗能量、线路损耗能量和计量点误差损耗能量也对应相应的电量。
能量守恒表达式右侧的
Figure 533892DEST_PATH_IMAGE162
表示计量点误差损耗能量。
能量守恒表达式左侧的
Figure 86096DEST_PATH_IMAGE163
表示统计损耗能量。
上式中各个
Figure 741068DEST_PATH_IMAGE164
表示网络拓扑结构中各支路的线阻系数,线阻系数指传输电能的电 线的电阻系数。
上式中线阻系数
Figure 851850DEST_PATH_IMAGE165
项有
Figure 592273DEST_PATH_IMAGE166
个参数,
Figure 682589DEST_PATH_IMAGE167
表示低压台区的计量点个数,也 即低压台区的用户电能表的个数,
Figure 693532DEST_PATH_IMAGE168
为从
Figure 476681DEST_PATH_IMAGE169
个计量点中取出2个计量点的组合数。
需要说明的是,从共享分支到总表的线阻系数是恒定的,可以将连接于同一个共享分支的末端分支的用户电能表的线阻系数合并,得到表前线阻系数。
例如,如图2所示,
Figure 704400DEST_PATH_IMAGE170
Figure 332827DEST_PATH_IMAGE171
都是从R23这一共享分支到总表的线阻系数。
在该实施例中,通过引入表前线阻系数,并根据大部分城市居民台区的网络拓扑结构为二级星形拓扑结构,由总表作为中央结点,与总表连接的一级分支组成一级星形结构,与一级分支连接的二级分支组成二级星形结构,低压台区为二级星形拓扑结构时,二级分支可以为用户电能表连接的末端分支。
在低压台区的网络拓扑结构为二级星形拓扑结构的情况下,将能量守恒表达式中 线阻系数
Figure 201207DEST_PATH_IMAGE172
项的个数简化为
Figure 155256DEST_PATH_IMAGE173
个,
Figure 135851DEST_PATH_IMAGE174
为低压台区的二级分支个数。
在该实施例中,将能量守恒表达式中线阻系数
Figure 803855DEST_PATH_IMAGE175
项的个数简化,可以大大减少表 达式未知量个数,进一步提升表达式求解稳定性。
在步骤110中,获取低压台区内多个计量点的用电电量数据,根据各个计量点的有功电量数据、无功电量数据及电压数据等用电电量数据求解能量守恒表达式。
需要说明的是,用电电量数据可以通过用户电能表直接读取获得,用电电量数据是一定采样时间区间内的用电数据,在实际执行中,每个计量点都有各自的用电量数据,可通过电能表直接读取,用电电量数据包括低压台区内多个计量点电能表读取的用电量数据。
在实际执行中,可以通过高频采集数据的方式获取用电电量数据,更加准确地估计低压台区线路损耗,也可以减少数据采集时长,降低线阻变化的影响。
在步骤120中,将用电电量数据代入能量守恒表达式进行求解,可以确定出计量点的相对误差及固定损耗能量等数据,在实际执行中,可以获取多批次的用电电量数据代入能量守恒表达式进行求解。
需要说明的是,根据线损调节因子的取值和变化量与用电负荷负相关,可知每个末端分支的用电模式只有有限个数,也即负荷变化模式只有有限个数。
设定用电模式为M个,则具有共享分支的两个末端分支可能的线损调节系数有
Figure 287926DEST_PATH_IMAGE176
个,确定出能量守恒表达式中线损调节因子项的可能的个数,有助于能量守恒表达式 的可靠稳定求解。
在该实施例中,在线路损耗描述引入无功贡献的基础上,定义线损调节因子来模拟用户的用电行为,结合能量守恒关系得到能量守恒表达式,通过合并末端分支来降低线阻系数项等未知量的个数,提升工程实用性。
根据本发明实施例提供的低压台区计量点误差的确定方法,通过定义线损调节因子来模拟用户用电行为,利用用户有功电量、无功电量建立起低压台区的能量守恒表达式,可以得到计量点的相对误差更为准确的估计,提高小超差计量点的检出率。
如图3所示,本发明实施例提供的低压台区计量点误差的确定装置,包括:
获取模块310,用于获取低压台区的多个计量点的用电电量数据;
处理模块320,用于基于用电电量数据和低压台区的能量守恒表达式,确定多个计量点的相对误差;
其中,能量守恒表达式基于低压台区的网络拓扑结构中多个末端分支各自的线损调节因子确定,线损调节因子为末端分支在采样时间区间内的实际线损电量与基本线损电量的比值,基本线损电量为末端分支在电流恒定时产生的电量,末端分支和计量点一一对应。
在一些实施例中,处理模块320还用于应用公式
Figure 412876DEST_PATH_IMAGE177
确定线损调节因子;
其中,在末端分支
Figure 848144DEST_PATH_IMAGE002
与末端分支
Figure 349532DEST_PATH_IMAGE075
具有共享分支的情况下,
Figure 688110DEST_PATH_IMAGE178
表示末端分支
Figure 485427DEST_PATH_IMAGE014
和末端分支
Figure 909455DEST_PATH_IMAGE075
之间的线损调节因子,
Figure 683376DEST_PATH_IMAGE179
为末端分支
Figure 658152DEST_PATH_IMAGE036
的电流,
Figure 124905DEST_PATH_IMAGE180
为在采样时间区间
Figure 36230DEST_PATH_IMAGE139
内末 端分支
Figure 613842DEST_PATH_IMAGE134
在电流恒定时的电流,
Figure 428476DEST_PATH_IMAGE181
为末端分支
Figure 66131DEST_PATH_IMAGE182
的电流的共轭复数,
Figure 199172DEST_PATH_IMAGE183
为在采样时间区间
Figure 344589DEST_PATH_IMAGE139
内末端分支
Figure 246686DEST_PATH_IMAGE005
在电流恒定时的电流的共轭复数;
Figure 320821DEST_PATH_IMAGE184
表示末端分支
Figure 442623DEST_PATH_IMAGE011
和末端分支
Figure 627617DEST_PATH_IMAGE027
在采样时间区间
Figure 384220DEST_PATH_IMAGE009
内的实 际线损电量,
Figure 133651DEST_PATH_IMAGE185
表示末端分支
Figure 241285DEST_PATH_IMAGE014
和末端分支
Figure 229969DEST_PATH_IMAGE006
在电流恒定时产生 的基本线损电量。
在一些实施例中,线损调节因子的取值与线损调节因子对应的末端分支的用电负荷呈负相关关系;
线损调节因子的变化量与线损调节因子对应的末端分支的用电负荷呈负相关关系。
在一些实施例中,能量守恒表达式用于表征低压台区的统计损耗能量、线路损耗能量、固定损耗能量和计量点误差损耗能量之间的能量守恒关系,线路损耗能量基于低压台区的线路损耗能量表达式确定,线路损耗能量表达式用于表征多个末端分支的线损调节因子、有功电量、无功电量及电压之间的运算关系。
在一些实施例中,线路损耗能量表达式为
Figure 608123DEST_PATH_IMAGE140
其中,
Figure 758482DEST_PATH_IMAGE186
表示低压台区的线路损耗能量,
Figure 353411DEST_PATH_IMAGE187
表示末端分支
Figure 614628DEST_PATH_IMAGE011
到低压台区的总 表的线阻系数,
Figure 109938DEST_PATH_IMAGE188
表示末端分支
Figure 696777DEST_PATH_IMAGE002
的线损调节因子,
Figure 513424DEST_PATH_IMAGE169
表示低压台区的计量点个数;
在末端分支
Figure 345376DEST_PATH_IMAGE002
与末端分支
Figure 196657DEST_PATH_IMAGE075
具有共享分支的情况下,
Figure 688818DEST_PATH_IMAGE189
表示从共享分支到总表 之间的线阻系数,
Figure 78912DEST_PATH_IMAGE190
表示末端分支
Figure 744248DEST_PATH_IMAGE002
与末端分支
Figure 951501DEST_PATH_IMAGE036
之间的线损调节因子;
Figure 880143DEST_PATH_IMAGE191
Figure 671381DEST_PATH_IMAGE192
分别表示采样时间区间内末端分支
Figure 842206DEST_PATH_IMAGE002
和末端分支
Figure 668080DEST_PATH_IMAGE006
的有功电量,
Figure 502044DEST_PATH_IMAGE193
Figure 406677DEST_PATH_IMAGE152
分别表示采样时间区间
Figure 617078DEST_PATH_IMAGE016
内末端分支
Figure 67432DEST_PATH_IMAGE005
和末端分支
Figure 72297DEST_PATH_IMAGE075
的无功电量,
Figure 838128DEST_PATH_IMAGE194
分别表示在采样时间区间
Figure 88106DEST_PATH_IMAGE116
内末端分支
Figure 888572DEST_PATH_IMAGE195
和末端分支
Figure 329917DEST_PATH_IMAGE011
在电流恒定时的电压。
在一些实施例中,能量守恒表达式为:
Figure 81579DEST_PATH_IMAGE196
其中,
Figure 368204DEST_PATH_IMAGE197
表示总表的供电量,
Figure 23176DEST_PATH_IMAGE198
表示计量点
Figure 635423DEST_PATH_IMAGE199
的用电量,
Figure 611732DEST_PATH_IMAGE200
表示固定损耗能 量,
Figure 967627DEST_PATH_IMAGE160
表示计量点
Figure 477106DEST_PATH_IMAGE201
的相对误差。
在一些实施例中,处理模块320还用于在低压台区的网络拓扑结构为二级星形拓 扑结构的情况下,将能量守恒表达式中线阻系数项的个数简化为
Figure 41946DEST_PATH_IMAGE202
个,
Figure 269665DEST_PATH_IMAGE045
为低压台 区的二级分支个数。
图4示例了一种电子设备的实体结构示意图,如图4所示,该电子设备可以包括:处理器(processor)410、通信接口(Communications Interface)420、存储器(memory)430和通信总线440,其中,处理器410,通信接口420,存储器430通过通信总线440完成相互间的通信。处理器410可以调用存储器430中的逻辑指令,以执行低压台区计量点误差的确定方法,该方法包括:获取低压台区的多个计量点的用电电量数据;基于用电电量数据和低压台区的能量守恒表达式,确定多个计量点的相对误差;其中,能量守恒表达式基于低压台区的网络拓扑结构中多个末端分支各自的线损调节因子确定,线损调节因子为末端分支在采样时间区间内的实际线损电量与基本线损电量的比值,基本线损电量为末端分支在电流恒定时产生的电量,末端分支和计量点一一对应。
此外,上述的存储器430中的逻辑指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
另一方面,本发明还提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机程序,计算机程序可存储在非暂态计算机可读存储介质上,所述计算机程序被处理器执行时,计算机能够执行上述各方法所提供的低压台区计量点误差的确定方法,该方法包括:获取低压台区的多个计量点的用电电量数据;基于用电电量数据和低压台区的能量守恒表达式,确定多个计量点的相对误差;其中,能量守恒表达式基于低压台区的网络拓扑结构中多个末端分支各自的线损调节因子确定,线损调节因子为末端分支在采样时间区间内的实际线损电量与基本线损电量的比值,基本线损电量为末端分支在电流恒定时产生的电量,末端分支和计量点一一对应。
又一方面,本发明还提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现以执行上述各方法提供的低压台区计量点误差的确定方法,该方法包括:获取低压台区的多个计量点的用电电量数据;基于用电电量数据和低压台区的能量守恒表达式,确定多个计量点的相对误差;其中,能量守恒表达式基于低压台区的网络拓扑结构中多个末端分支各自的线损调节因子确定,线损调节因子为末端分支在采样时间区间内的实际线损电量与基本线损电量的比值,基本线损电量为末端分支在电流恒定时产生的电量,末端分支和计量点一一对应。
以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下,即可以理解并实施。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施方式可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。基于这样的理解,上述技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (10)

1.一种低压台区计量点误差的确定方法,其特征在于,包括:
获取低压台区的多个计量点的用电电量数据;
基于所述用电电量数据和所述低压台区的能量守恒表达式,确定所述多个计量点的相对误差;
其中,所述能量守恒表达式基于所述低压台区的网络拓扑结构中多个末端分支各自的线损调节因子确定,所述线损调节因子为所述末端分支在采样时间区间内的实际线损电量与基本线损电量的比值,所述基本线损电量为所述末端分支在电流恒定时产生的电量,所述末端分支和所述计量点一一对应。
2.根据权利要求1所述的低压台区计量点误差的确定方法,其特征在于,所述方法还包括:
应用公式
Figure 38291DEST_PATH_IMAGE001
确定所述线损调节因子;
其中,在末端分支
Figure 402276DEST_PATH_IMAGE002
与末端分支
Figure 356325DEST_PATH_IMAGE003
具有共享分支的情况下,
Figure 307226DEST_PATH_IMAGE004
表示所述末端分支
Figure 270503DEST_PATH_IMAGE005
和所述末端分支
Figure 754574DEST_PATH_IMAGE006
之间的所述线损调节因子,
Figure 613945DEST_PATH_IMAGE007
为所述末端分支
Figure 49213DEST_PATH_IMAGE008
的电流,
Figure 285022DEST_PATH_IMAGE009
为在采样时 间区间
Figure 889178DEST_PATH_IMAGE010
内所述末端分支
Figure 420916DEST_PATH_IMAGE011
在电流恒定时的电流,
Figure 110524DEST_PATH_IMAGE012
为所述末端分支
Figure 150024DEST_PATH_IMAGE005
的电流的共轭复 数,
Figure 101363DEST_PATH_IMAGE013
为在采样时间区间
Figure 568116DEST_PATH_IMAGE014
内所述末端分支
Figure 213861DEST_PATH_IMAGE015
在电流恒定时的电流的共轭复数;
Figure 558517DEST_PATH_IMAGE016
表示所述末端分支
Figure 871687DEST_PATH_IMAGE005
和所述末端分支
Figure 243762DEST_PATH_IMAGE017
在采样时间区间
Figure 875338DEST_PATH_IMAGE018
内的实际线损电量,
Figure 256641DEST_PATH_IMAGE019
表示所述末端分支
Figure 424317DEST_PATH_IMAGE020
和所述末端分支
Figure 232873DEST_PATH_IMAGE017
在 电流恒定时产生的基本线损电量。
3.根据权利要求1所述的低压台区计量点误差的确定方法,其特征在于,所述线损调节因子的取值与所述线损调节因子对应的所述末端分支的用电负荷呈负相关关系;
所述线损调节因子的变化量与所述线损调节因子对应的所述末端分支的用电负荷呈负相关关系。
4.根据权利要求1-3任一项所述的低压台区计量点误差的确定方法,其特征在于,所述能量守恒表达式用于表征所述低压台区的统计损耗能量、线路损耗能量、固定损耗能量和计量点误差损耗能量之间的能量守恒关系,所述线路损耗能量基于线路损耗能量表达式确定,所述线路损耗能量表达式用于表征所述多个末端分支的线损调节因子、有功电量、无功电量及电压之间的运算关系。
5.根据权利要求4所述的低压台区计量点误差的确定方法,其特征在于,所述线路损耗能量表达式为
Figure 620255DEST_PATH_IMAGE021
其中,
Figure 539669DEST_PATH_IMAGE022
表示所述低压台区的线路损耗能量,
Figure 827431DEST_PATH_IMAGE023
表示末端分支
Figure 311283DEST_PATH_IMAGE002
到所述低压台区 的总表的线阻系数,
Figure 418916DEST_PATH_IMAGE024
表示所述末端分支
Figure 142021DEST_PATH_IMAGE020
的线损调节因子,
Figure 785755DEST_PATH_IMAGE025
表示所述低压台区的 计量点个数;
在所述末端分支
Figure 936113DEST_PATH_IMAGE002
与末端分支
Figure 531043DEST_PATH_IMAGE026
具有共享分支的情况下,
Figure 556374DEST_PATH_IMAGE027
表示从所述共享分支到 所述总表之间的线阻系数,
Figure 553149DEST_PATH_IMAGE028
表示所述末端分支
Figure 874409DEST_PATH_IMAGE002
与所述末端分支
Figure 458099DEST_PATH_IMAGE011
之间的线损调节因 子;
Figure 788586DEST_PATH_IMAGE029
Figure 639868DEST_PATH_IMAGE030
分别表示所述采样时间区间
Figure 866450DEST_PATH_IMAGE031
内所述末端分支
Figure 30164DEST_PATH_IMAGE002
和所述末端分支
Figure 633183DEST_PATH_IMAGE026
的有 功电量,
Figure 338971DEST_PATH_IMAGE032
Figure 769078DEST_PATH_IMAGE033
分别表示所述采样时间区间
Figure 560316DEST_PATH_IMAGE018
内所述末端分支
Figure 232606DEST_PATH_IMAGE002
和所述末端分支
Figure 291436DEST_PATH_IMAGE003
的无功电量,
Figure 390979DEST_PATH_IMAGE034
分别表示在采样时间区间
Figure 669513DEST_PATH_IMAGE018
内末端分支
Figure 381380DEST_PATH_IMAGE035
和末端分支
Figure 61760DEST_PATH_IMAGE020
在电流恒定 时的电压。
6.根据权利要求5所述的低压台区计量点误差的确定方法,其特征在于,所述能量守恒表达式为:
Figure 332204DEST_PATH_IMAGE036
其中,
Figure 98035DEST_PATH_IMAGE037
表示所述总表的供电量,
Figure 616522DEST_PATH_IMAGE038
表示计量点
Figure 151408DEST_PATH_IMAGE039
的用电量,
Figure 592754DEST_PATH_IMAGE040
表示所述固定损耗 能量,
Figure 347345DEST_PATH_IMAGE041
表示计量点
Figure 899549DEST_PATH_IMAGE042
的相对误差。
7.根据权利要求6所述的低压台区计量点误差的确定方法,其特征在于,所述方法还包括:
在所述低压台区的网络拓扑结构为二级星形拓扑结构的情况下,将所述能量守恒表达 式中线阻系数项的个数简化为
Figure 554522DEST_PATH_IMAGE043
个,
Figure 399725DEST_PATH_IMAGE044
为所述低压台区的二级分支个数。
8.一种低压台区计量点误差的确定装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取低压台区的多个计量点的用电电量数据;
处理模块,用于基于所述用电电量数据和所述低压台区的能量守恒表达式,确定所述多个计量点的相对误差;
其中,所述能量守恒表达式基于所述低压台区的网络拓扑结构中多个末端分支各自的线损调节因子确定,所述线损调节因子为所述末端分支在采样时间区间内的实际线损电量与基本线损电量的比值,所述基本线损电量为所述末端分支在电流恒定时产生的电量,所述末端分支和所述计量点一一对应。
9.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上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程序时实现如权利要求1至7任一项所述低压台区计量点误差的确定方法。
10.一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7任一项所述低压台区计量点误差的确定方法。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115561699A (zh) * 2022-12-05 2023-01-03 北京志翔科技股份有限公司 运行误差估计方法及装置
CN116754830A (zh) * 2023-06-13 2023-09-15 武汉阿迪克电子股份有限公司 一种电能表的计量方法、装置及储存介质

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107462863A (zh) * 2017-09-05 2017-12-12 中国电力科学研究院 一种智能电能表运行误差运行诊断分析方法及***
CN109188204A (zh) * 2018-09-07 2019-01-11 济南大学 计及小电源的配电网理论线损计算方法
CN111371185A (zh) * 2020-04-17 2020-07-03 南京大全自动化科技有限公司 一种基于配变终端的线损监测***和方法
US20200366092A1 (en) * 2019-05-15 2020-11-19 University Of Electronic Science And Technology Of China Method for analyzing correlation between different line loss actions
CN112035784A (zh) * 2020-07-16 2020-12-04 中国电力科学研究院有限公司 一种基于用电采集数据确定低压台区的损耗的方法及***
CN112379177A (zh) * 2021-01-18 2021-02-19 中国电力科学研究院有限公司 一种确定台区低压线路损耗和电能表运行误差的方法和***
CN113655425A (zh) * 2021-07-16 2021-11-16 国网浙江省电力有限公司营销服务中心 适用于10kv配线线路的计量点运行误差监测方法与***
CN114113885A (zh) * 2021-11-19 2022-03-01 国网甘肃省电力公司电力科学研究院 一种基于冗余校验的异常低压分相线损精准定位方法

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107462863A (zh) * 2017-09-05 2017-12-12 中国电力科学研究院 一种智能电能表运行误差运行诊断分析方法及***
CN109188204A (zh) * 2018-09-07 2019-01-11 济南大学 计及小电源的配电网理论线损计算方法
US20200366092A1 (en) * 2019-05-15 2020-11-19 University Of Electronic Science And Technology Of China Method for analyzing correlation between different line loss actions
CN111371185A (zh) * 2020-04-17 2020-07-03 南京大全自动化科技有限公司 一种基于配变终端的线损监测***和方法
CN112035784A (zh) * 2020-07-16 2020-12-04 中国电力科学研究院有限公司 一种基于用电采集数据确定低压台区的损耗的方法及***
CN112379177A (zh) * 2021-01-18 2021-02-19 中国电力科学研究院有限公司 一种确定台区低压线路损耗和电能表运行误差的方法和***
CN113655425A (zh) * 2021-07-16 2021-11-16 国网浙江省电力有限公司营销服务中心 适用于10kv配线线路的计量点运行误差监测方法与***
CN114113885A (zh) * 2021-11-19 2022-03-01 国网甘肃省电力公司电力科学研究院 一种基于冗余校验的异常低压分相线损精准定位方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
陈朝煜: "用对称分量法分析线路损耗", 《福建建筑》 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115561699A (zh) * 2022-12-05 2023-01-03 北京志翔科技股份有限公司 运行误差估计方法及装置
CN116754830A (zh) * 2023-06-13 2023-09-15 武汉阿迪克电子股份有限公司 一种电能表的计量方法、装置及储存介质
CN116754830B (zh) * 2023-06-13 2024-01-09 武汉阿迪克电子股份有限公司 一种电能表的计量方法、装置及储存介质

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