CN116633017B - 一种配电台区分支线路的负荷监测预警方法及*** - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种配电台区分支线路的负荷监测预警方法及***,涉及低压配电网运维技术领域,该方法包括连续获取各分支线路在第一时段内的负荷运行数据;基于负荷运行数据计算相间不平衡度值,将该相间不平衡度值与预设不平衡度门限值进行比较,获取该相间不平衡度值的偏离程度;根据偏离程度进行等级划分,标记第一时段内该分支线路的预警特性;将所有分支线路的预警特性进行关联性分析,获得预警趋势图;基于预警趋势图确定负荷调整的换相优先序列;该***为该方法的虚拟装置。该预警方法及***能够在根据三相不平衡的程度反映至预警趋势图上,可根据预警趋势图进行人员调度安排,达到更高的调度优化性。

Description

一种配电台区分支线路的负荷监测预警方法及***
技术领域
本发明涉及低压配电网运维技术领域,具体而言,涉及一种配电台区分支线路的负荷监测预警方法及***。
背景技术
我国的低压配电网大多是通过10kV/0.4kV变压器以三相四线制向用户供电,是三相生产用电与单相负载混合用电的供电网络。由于我国低压配电网覆盖面积广阔,运行环境各不相同,电力用户众多且较分散,存在大量的时空分布不平衡的单相负荷,居民的用电***衡,即用电负荷不能均匀分配到各相上,是三相不平衡问题产生的主要原因。
现有技术中,对于三相不平衡问题的解决手段之一是人工手动调整负荷相序,即依靠人工调整线路上的A、B、C三相的负荷来达到三相负荷平衡,这个平衡是根据配电柜出线侧三相电流来判断是否达到的大概平衡。由于居民用电负荷受到季节和时间点等因素影响,在实际生活中各个用户的负荷量不一致且用电时间不一致,而人工换相环节需要频繁采集数据并重复计算。目前,部分地区采用在线监测手段来完成持续采集数据的环节,以保证对三相不平衡度的及时计算与监控,从而方便安排运维人员有针对性地进行手动换相。
但在以上操作模式中,存在手动换相调度优化性不高的问题,例如在运维人员有限的前提下,如何针对多处人工换相的调度安排,如何判断何处的人工换相急迫性更高,如何保证更高效率完成不同处的人工换相作业等。
有鉴于此,特提出本申请。
发明内容
本发明的目的在于提供一种配电台区分支线路的负荷监测预警方法及***,该预警方法及***能够在根据三相不平衡的程度反映至预警趋势图上,可根据预警趋势图进行人员调度安排,达到更高的调度优化性。
本发明的实施例是这样实现的:
第一方面,一种配电台区分支线路的负荷监测预警方法,方法包括如下步骤:连续获取各分支线路在第一时段内的负荷运行数据,其中,负荷运行数据是指该分支线路的三相负荷运行数据;基于负荷运行数据计算相间不平衡度值,将该相间不平衡度值与预设不平衡度门限值进行比较,获取该相间不平衡度值的偏离程度;根据偏离程度进行等级划分,标记第一时段内该分支线路的预警特性;将所有分支线路的预警特性进行关联性分析,获得预警趋势图;基于预警趋势图确定负荷调整的换相优先序列。
在可选地实施方式中,将该相间不平衡度值与预设不平衡度门限值进行比较,获取该相间不平衡度值的偏离程度包括如下步骤:获取相间不平衡度值与预设不平衡度门限值的距离,基于距离进行区间锁定,赋予该区间偏离属性;其中,区间锁定是指将距离表征的数值匹配到相应数值区间内。
在可选地实施方式中,根据偏离程度进行等级划分,标记第一时段内该分支线路的预警特性包括如下步骤:获取该偏离程度对应的区间偏离属性,基于区间偏离属性表征偏离的严重程度来确定偏离等级;确定该偏离等级对应的基础特性参数,该基础特性参数是指第一时段内该分支线路的基础预警值;基于区间锁定的结果再次对基础特性参数赋予第一预警标记作为该分支线路的预警特性。
在可选地实施方式中,确定该分支线路在第一时段内的偏离频率,对基础特性参数另外再赋予第二预警标记作为该分支线路的预警特性;其中,偏离频率是指该分支线路的相间不平衡度值在第一时段内出现同一偏离程度的频次。
在可选地实施方式中,确定该分支线路在第一时段内的偏离峰值,对基础特性参数另外再赋予第三预警标记作为该分支线路的预警特性;其中,偏离峰值是指该分支线路的相间不平衡度值在第一时段内偏离程度的集中情况。
在可选地实施方式中,将所有分支线路的预警特性进行关联性分析包括如下步骤:获取预警特性的各个表征属性,对所有表征属性进行集中度表示,将集中度超过预设阈值的表征属性所表示的预警特性进行归类。
在可选地实施方式中,在将集中度超过预设阈值的表征属性所表示的预警特性进行归类之后还包括如下步骤:将预警特性进行维度拆分,分别获得带有第一预警标记、第二预警标记或第三预警标记的预警特性子项;将各维度的所有预警特性子项进行比较;将具备相同维度的预警特性子项进行细归类。
在可选地实施方式中,将预警特性进行维度拆分后,获得关于第一预警标记、第二预警标记以及第三预警标记的权重占比序列,基于该权重占比序列进行预警特性的预先级划分,将划分结果赋予预警趋势图。
在可选地实施方式中,基于预警趋势图确定负荷调整的换相优先序列之后包括如下步骤:获取换相操作的时间与空间属性,将时间与空间属性结合预警趋势图对换相优先序列进行调整。
第二方面,一种配电台区分支线路的负荷监测预警***,包括:
第一获取模块,其用于连续获取各分支线路在第一时段内的负荷运行数据,其中,负荷运行数据是指该分支线路的三相负荷运行数据;
第二获取模块,其用于基于负荷运行数据计算相间不平衡度值,将该相间不平衡度值与预设不平衡度门限值进行比较,获取该相间不平衡度值的偏离程度;
第一处理模块,其用于根据偏离程度进行等级划分,标记第一时段内该分支线路的预警特性;
第三获取模块,其用于将所有分支线路的预警特性进行关联性分析,获得预警趋势图;
第二处理模块,其用于基于预警趋势图确定负荷调整的换相优先序列。
本发明实施例的有益效果是:
本发明实施例提供的配电台区分支线路的负荷监测预警方法及***通过获取各分支线路的负荷运行数据,能够在不同时段内在线计算相间不平衡度值并持续记录,从而获得该分支线路各个时间点的三相不平衡的偏离程度,通过该偏离程度的表征出该分支线路的预警特性,从而让后台服务器能够对该分支线路的三相不平衡情况有定性认识,以此构建的预警趋势图能够在人员调度时兼顾目标地区的严重程度、集中程度以及急迫程度等,从而达到更优化后的调度优先级,保证手动换相作业的整体效率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,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相关的附图。
图1为本发明实施例提供的监测预警方法的主要步骤的流程图;
图2为本发明实施例提供的监测预警***的示例性模块图。
图标:600-监测预警***;610-第一获取模块;620-第二获取模块;630-第一处理模块;640-第三处理模块;650-第二处理模块。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例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。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。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。
应当理解,本发明使用的“***”、“装置”和/或“模块”是用于区分不同级别的不同组件、元件、部件、部分或装配的一种方法。然而,如果其它词语可实现相同的目的,则可通过其他表达来替换所述词语。
如本发明和权利要求书所示,除非上下文明确提示例外情形,“一”、“一个”、“一种”和/或“该”等词并非特指单数,也可包括复数。一般来说,术语“包括”与“包含”仅提示包括已明确标识的步骤和元素,而这些步骤和元素不构成一个排它性的罗列,方法或者设备也可能包含其它的步骤或元素。
本发明中使用了流程图用来说明根据本申请的实施例的***所执行的操作。应当理解的是,前面或后面操作不一定按照顺序来精确地执行。相反,可以按照倒序或者同时处理各个步骤。同时,也可以将其它操作添加到这些过程中,或从这些过程移除某一步或数步操作。
实施例
针对三相不平衡问题,此前采用手动换相的方式存在一些弊端,例如三相负荷调整一般在分支负荷超标导致停电后,配电运维人员赶赴配电台区进行人工测量,然后根据测量结果再人工调整负荷分配,整个过程费工费时,时效性极低,导致负荷调整滞后,针对性差;又例如目前大部分配电台区只配置配变低压侧负荷监测装置,对于配变台区出线开关各分支线负荷状况,因现场运行情况复杂,且前期重视程度不高,无法及时且连续获得各分支线负荷数据。针对上述弊端,我们采用了一种能够对各分支线负荷数据实时监测的技术,能够对该分支线路的三相不平衡情况进行有效在线监控,从而能够有针对性在三相不平衡超标后有针对性地安排运维人员进行手动换相作业,目标有效性大大提高。
针对上述在线操作模式中,我们在实践任务中发现,随着在线监测装置投入数量的增加,后台显示三相不平衡的线路会随之增加,这就带来了手动换相的调度优化问题,例如在运维人员有限的前提下,如何针对多处人工换相的调度安排,如何判断何处的人工换相急迫性更高,如何保证更高效率完成不同处的人工换相作业等,为此,我们提供了一种配电台区分支线路的负荷监测预警方法,能够有策略性地辅助调度计划的安排与实现。
具体请参阅图1,本实施例提供的一种配电台区分支线路的负荷监测预警方法,所述方法包括如下步骤:
S100:连续获取各分支线路在第一时段内的负荷运行数据,其中,所述负荷运行数据是指该分支线路的三相负荷运行数据;该步骤表示对我们布置有在线监测装置的分支线进行负荷数据获取,例如获取第一时段内的电流运行数据,需要说明的是,第一时段是指某个时段(并不局限于某一特定时段,可以是一天24小时的任一时段)内连续时刻获取的数据,时刻间隔例如是1-10min范围。
S200:基于所述负荷运行数据计算相间不平衡度值,将该相间不平衡度值与预设不平衡度门限值进行比较,获取该相间不平衡度值的偏离程度;该步骤中,相间不平衡度值用于表现三相不平衡度的数值,其计算方式例如为计算三相中最大电流与平均电流的差值,然后再与三相平均电流值做比值;又例如用三相最大电流和最小电流的差值与平均值做比值;又例如用三相最大电流和最小电流的差值与最大相电流做比值;还例如各相电流和平均电流的差值绝对值,再与分别于平均电流作比较后取其中的最大值。无论以上何种计算方式,目的在于获得相间不平衡度值即可,在此不作过多限制。
利用相间不平衡度值与预设不平衡度门限值进行比较,该比较的方式可以是采用差值或比值表示,其中的预设不平衡度门限值为提前确定的数值,根据不同地区不同标准而言,例如确定为10-15%的范围。根据比较的结果来确定其偏离的程度,该偏离程度可以定性表示,也可以用量化表示。
S300:根据所述偏离程度进行等级划分,标记所述第一时段内该分支线路的预警特性;该步骤表示根据该分支线路在第一时段内的偏离程度进行属性刻画,由于是在某时段内连续采集的数据,那该偏离程度也是一些列的区间值,将该区间值进行数据处理,能够根据预设的规则表征该分支线路的偏离情况,根据该预设的规则定义其预警特性,预警特性的属性刻画例如包括间歇性偏离、持续性偏离、递进性偏离、波浪形偏离、短突性分离等至少一种合成情况,目的在于了解该分支线路在该时段内(还可以获取历史时段内)三相不平衡情况,其中的标记是对属性刻画进行标识,例如颜色、数值、图纹等标记方式,能够给予后台数据分析后呈现出便于快速理解的方式。
S400:将所有分支线路的预警特性进行关联性分析,获得预警趋势图;该步骤表示将所有分支线路的属性刻画进行联系,找出具备相似性(或是偏离程度相似、或是偏离时刻相似、或者偏离频率相似等)的分支线路,从而构建出预警趋势图,该预警趋势图例如是在电力电缆走线图上进行集成的结果,能够对每段供电电缆进行全局总览,从而便于进行步骤S500:基于所述预警趋势图确定负荷调整的换相优先序列,由于能够对所有的分支线路的三相不平衡情况进行全局把控,且掌握的信息更广更细,通过关联性分析后能够对调度决策起到辅助优化作用。
通过以上技术方案,相较于此前针对三相不平衡的分支线路预警后直接安排运维人员手动换相的方式而言,该模式具备更高的智慧安排程度,使得人员的调度更加合理科学,能够应对人员有针对性地派往某个目标配电箱地点,更好地解决运维人员有限的前提下提高人效比、针对换相调整急迫性不同的调度优先级以及负责某个片区换相调整作业时的处理顺序来保证作业效率的问题,从而避免出现频繁停电的情况,实现更优化性的调度安排策略。
在一些实施方式中,步骤S200中,所述将该相间不平衡度值与预设不平衡度门限值进行比较,获取该相间不平衡度值的偏离程度包括如下步骤:获取所述相间不平衡度值与所述预设不平衡度门限值的距离,此距离可以是两数值的差值或者两坐标的欧氏距离等。基于所述距离进行区间锁定,赋予该区间偏离属性;其中,所述区间锁定是指将所述距离表征的数值匹配到相应数值区间内,将该获得的差值定义在某个数值区间内,该数值区间赋予了偏离属性,例如偏离属性采用严重、一般、轻微、正常来表示该时刻三相不平衡的偏离情况,从而便于构成上述的属性刻画,以判断该时段内是否为间歇性偏离、持续性偏离、递进性偏离、波浪形偏离或短突性分离的情况。
在以上方案的基础上,步骤S300中,所述根据所述偏离程度进行等级划分,标记所述第一时段内该分支线路的预警特性包括如下步骤:
S310:获取该偏离程度对应的区间偏离属性,基于所述区间偏离属性表征偏离的严重程度来确定偏离等级;该步骤表示在该时刻的偏离属性来定义偏离等级,此处的偏离等级可以采用更下位的表征指标,其来表示偏离的严重程度,例如严重1级、严重2级、轻微1级、一般3级等。
S320:确定该偏离等级对应的基础特性参数,该基础特性参数是指所述第一时段内该分支线路的基础预警值;该步骤表示每个等级都对应一个基础值以及在基础值上下浮动的端点值,其中的基础值即端点值构成的区间表示该基础特性参数。
S330:基于所述区间锁定的结果再次对所述基础特性参数赋予第一预警标记作为该分支线路的预警特性。该步骤表示参考区间锁定的结果对上述基础值即端点值构成的区间进行相似性修正,定义出不同划分等级的子等级,从而更细致的掌握每个大等级内各偏离程度的区别,从而便于对该分支线路的预警特性上赋予第一预警标记,例如间歇性偏离+1、递进性偏离+3或短突性分离-1等情况。
通过以上步骤S310-S330,能够对每种预警特性赋予第一类标记,能够在后台对每种预警特性的严重程度进行进一步掌握,从而对最终的调度决策起到更优的辅助作用。
此外,除了赋予第一类标记给预警特性之外,还可以赋予其余标记,例如在一些实施方式中,还包括确定该分支线路在第一时段内的偏离频率,对所述基础特性参数另外再赋予第二预警标记作为该分支线路的预警特性;其中,所述偏离频率是指该分支线路的相间不平衡度值在所述第一时段内出现同一偏离程度的频次。通过该技术方案,即表示对该种类型的预警特性在第一时段更小的时段单元为分析对象,其出现上述的间歇性偏离、持续性偏离、递进性偏离、波浪形偏离、短突性分离现象是否为频发性类型,能够确定频发性程度来作为第二预警标记提示运维人员,其可能存在长期运维作业中偷电漏电的可能,或者运维问题未及时解决的问题等。
此外,在以上方案的基础上,还可以赋予更多的预警标记,即确定该分支线路在第一时段内的偏离峰值,对基础特性参数另外再赋予第三预警标记作为该分支线路的预警特性;其中,所述偏离峰值是指该分支线路的相间不平衡度值在所述第一时段内偏离程度的集中情况。即表示不管是属于间歇性偏离、持续性偏离、递进性偏离、波浪形偏离或短突性分离现象中的哪种或哪几种综合现象,都需要去分析其偏离波峰的幅度和宽度,从而来掌握该种预警特性中偏离的偏好性,从而有针对性地安排符合要求的运维人员前往快速处理。
考虑到上述针对预警特性的表征维度作出了一系列预警标记赋予模式,能够从偏离程度上尽量掌握该分支线路三相不平衡的具体情形与特点。但仅仅是从偏离程度上考虑来作为调度方案的优化方式还存在一些进一步优化的空间,即在本实施例中结合上述的技术方案,所述步骤S400中,所述将所有分支线路的预警特性进行关联性分析包括如下步骤:获取预警特性的各个表征属性,此处的表征属性是指该预警特性的时空属性(时间属性与空间属性),例如偏离所述的时间段、偏离发生的地理位置、偏离发生距离上次换相的时长间隔或者偏离发生地区的电网结构等等,目的是才偏离程度之外的维度找到各分支线路预警特性的相似性。
然后对所有表征属性进行集中度表示,将集中度超过预设阈值的表征属性所表示的所述预警特性进行归类,即表示将所有预警特性中每个表征属性进行归类,对于某一类别超过预设阈值所代表的所有预警特性进行关联,能够在后续调度策略中针对该类别下的分支线路作出更为相似的处理。
在以上方案的基础上,作出初步分类后还可以进一步在每类中进行进一步分类,即在所述将集中度超过预设阈值的表征属性所表示的所述预警特性进行归类之后还包括如下步骤:
将所述预警特性进行维度拆分,分别获得带有第一预警标记、第二预警标记或第三预警标记的预警特性子项;将各维度的所有预警特性子项进行比较;将具备相同维度的预警特性子项进行细归类。通过该技术方案,能够在大维度的类别下根据预警标记(第一预警标记、第二预警标记或第三预警标记)的重叠情况进行细分类,有利于派往的运维人员能够有更进一步的换相处理顺序与对策。
更近一步地,将所述预警特性进行维度拆分后,获得关于第一预警标记、第二预警标记以及第三预警标记的权重占比序列,基于该权重占比序列进行预警特性的预先级划分,将划分结果赋予所述预警趋势图。即表示根据第一预警标记、第二预警标记以及第三预警标记各自所占的比例和权重,确定处理(对应预警特性所表示的分支线路)的优先级。该优先级能够表示在预警趋势图内,从而在进行总调度决策时,能够对本轮调度换相作业中,主要的目标或解决重心是什么进行匹配决策。
通过以上技术方案,考虑了分支线路偏离程度本身的特点以及其表示的表征属性之后,在一些实施方式中,还可以继续考虑运维人员被调度时的匹配度,即所述基于所述预警趋势图确定负荷调整的换相优先序列之后包括如下步骤:获取换相操作的时间与空间属性,将所述时间与空间属性结合所述预警趋势图对所述换相优先序列进行调整,通过该技术方案,能够利用例如运维人员所处位置、到达时间、换相操作处理时长、工作特点等因素作为结合,来对已经根据预警趋势图作出的初步调度决策进行辅助性调整,使得最终的调度策略更加优化合理。
本实施例中还提供一种配电台区分支线路的负荷监测预警***600,请参阅图2中该配电台区分支线路的负荷监测预警***600的模块化示意图,主要用于根据上述方法的实施例对配电台区分支线路的负荷监测预警***600进行功能模块的划分。例如可以划分各个功能模块,也可以将两个或两个以上的功能集成在一个处理模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。需要说明的是,本发明中对模块的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。比如,在采用对应各个功能划分各个功能模块的情况下,图2示出的只是一种***/装置示意图,其中,该配电台区分支线路的负荷监测预警***600可以包括第一获取模块610、第二获取模块620、第一处理模块630、第三获取模块640以及第二处理模块650。下面对各个单元模块的功能进行阐述。
第一获取模块610,其用于连续获取各分支线路在第一时段内的负荷运行数据,其中,所述负荷运行数据是指该分支线路的三相负荷运行数据。第二获取模块620用于基于所述负荷运行数据计算相间不平衡度值,将该相间不平衡度值与预设不平衡度门限值进行比较,获取该相间不平衡度值的偏离程度;所述第二获取模块620还用于获取所述相间不平衡度值与所述预设不平衡度门限值的距离,基于所述距离进行区间锁定,赋予该区间偏离属性;其中,所述区间锁定是指将所述距离表征的数值匹配到相应数值区间内。
第一处理模块630用于根据所述偏离程度进行等级划分,标记所述第一时段内该分支线路的预警特性;所述第一处理模块630还用于获取该偏离程度对应的区间偏离属性,基于所述区间偏离属性表征偏离的严重程度来确定偏离等级;确定该偏离等级对应的基础特性参数,该基础特性参数是指所述第一时段内该分支线路的基础预警值;基于所述区间锁定的结果再次对所述基础特性参数赋予第一预警标记作为该分支线路的预警特性;确定该分支线路在所述第一时段内的偏离频率,对所述基础特性参数另外再赋予第二预警标记作为该分支线路的预警特性;其中,所述偏离频率是指该分支线路的相间不平衡度值在所述第一时段内出现同一偏离程度的频次;确定该分支线路在所述第一时段内的偏离峰值,对所述基础特性参数另外再赋予第三预警标记作为该分支线路的预警特性;其中,所述偏离峰值是指该分支线路的相间不平衡度值在所述第一时段内偏离程度的集中情况。
第三获取模块640用于将所有分支线路的预警特性进行关联性分析,获得预警趋势图;所述第三获取模块640还用于获取所述预警特性的各个表征属性,对所有表征属性进行集中度表示,将集中度超过预设阈值的表征属性所表示的所述预警特性进行归类;将所述预警特性进行维度拆分,分别获得带有第一预警标记、第二预警标记或第三预警标记的预警特性子项;将各维度的所有预警特性子项进行比较;将具备相同维度的预警特性子项进行细归类;将所述预警特性进行维度拆分后,获得关于第一预警标记、第二预警标记以及第三预警标记的权重占比序列,基于该权重占比序列进行预警特性的预先级划分,将划分结果赋予所述预警趋势图;以及获取换相操作的时间与空间属性,将所述时间与空间属性结合所述预警趋势图对所述换相优先序列进行调整。
第二处理模块650用于基于所述预警趋势图确定负荷调整的换相优先序列。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行所述计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本申请实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,DVD)、或者半导体介质(例如固态硬盘(sol标识state disk,SSD))等。
本申请实施例是参照根据本申请实施例的方法、设备(***)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
显然,本领域的技术人员可以对本申请实施例进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请实施例的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (2)

1.一种配电台区分支线路的负荷监测预警方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:
连续获取各分支线路在第一时段内的负荷运行数据,其中,所述负荷运行数据是指该分支线路的三相负荷运行数据;
基于所述负荷运行数据计算相间不平衡度值,将该相间不平衡度值与预设不平衡度门限值进行比较,获取该相间不平衡度值的偏离程度;
根据所述偏离程度进行等级划分,标记所述第一时段内该分支线路的预警特性;
将所有分支线路的预警特性进行关联性分析,获得预警趋势图;
基于所述预警趋势图确定负荷调整的换相优先序列;
所述将该相间不平衡度值与预设不平衡度门限值进行比较,获取该相间不平衡度值的偏离程度包括如下步骤:
获取所述相间不平衡度值与所述预设不平衡度门限值的距离,基于所述距离进行区间锁定,赋予该区间偏离属性;其中,所述区间锁定是指将所述距离表征的数值匹配到相应数值区间内;
所述根据所述偏离程度进行等级划分,标记所述第一时段内该分支线路的预警特性包括如下步骤:
获取该偏离程度对应的区间偏离属性,基于所述区间偏离属性表征偏离的严重程度来确定偏离等级;
确定该偏离等级对应的基础特性参数,该基础特性参数是指所述第一时段内该分支线路的基础预警值;
基于所述区间锁定的结果再次对所述基础特性参数赋予第一预警标记作为该分支线路的预警特性;
确定该分支线路在所述第一时段内的偏离频率,对所述基础特性参数另外再赋予第二预警标记作为该分支线路的预警特性;其中,所述偏离频率是指该分支线路的相间不平衡度值在所述第一时段内出现同一偏离程度的频次;
确定该分支线路在所述第一时段内的偏离峰值,对所述基础特性参数另外再赋予第三预警标记作为该分支线路的预警特性;其中,所述偏离峰值是指该分支线路的相间不平衡度值在所述第一时段内偏离程度的集中情况;
所述将所有分支线路的预警特性进行关联性分析包括如下步骤:获取所述预警特性的各个表征属性,对所有表征属性进行集中度表示,将集中度超过预设阈值的表征属性所表示的所述预警特性进行归类;
在所述将集中度超过预设阈值的表征属性所表示的所述预警特性进行归类之后还包括如下步骤:
将所述预警特性进行维度拆分,分别获得带有第一预警标记、第二预警标记或第三预警标记的预警特性子项;将各维度的所有预警特性子项进行比较;将具备相同维度的预警特性子项进行细归类;
将所述预警特性进行维度拆分后,获得关于第一预警标记、第二预警标记以及第三预警标记的权重占比序列,基于该权重占比序列进行预警特性的预先级划分,将划分结果赋予所述预警趋势图;
所述基于所述预警趋势图确定负荷调整的换相优先序列之后包括如下步骤:获取换相操作的时间与空间属性,将所述时间与空间属性结合所述预警趋势图对所述换相优先序列进行调整。
2.一种配电台区分支线路的负荷监测预警***,其特征在于,包括:
第一获取模块,其用于连续获取各分支线路在第一时段内的负荷运行数据,其中,所述负荷运行数据是指该分支线路的三相负荷运行数据;
第二获取模块,其用于基于所述负荷运行数据计算相间不平衡度值,将该相间不平衡度值与预设不平衡度门限值进行比较,获取该相间不平衡度值的偏离程度;
第一处理模块,其用于根据所述偏离程度进行等级划分,标记所述第一时段内该分支线路的预警特性;
第三获取模块,其用于将所有分支线路的预警特性进行关联性分析,获得预警趋势图;
第二处理模块,其用于基于所述预警趋势图确定负荷调整的换相优先序列;
所述将该相间不平衡度值与预设不平衡度门限值进行比较,获取该相间不平衡度值的偏离程度包括如下步骤:
获取所述相间不平衡度值与所述预设不平衡度门限值的距离,基于所述距离进行区间锁定,赋予该区间偏离属性;其中,所述区间锁定是指将所述距离表征的数值匹配到相应数值区间内;
所述根据所述偏离程度进行等级划分,标记所述第一时段内该分支线路的预警特性包括如下步骤:
获取该偏离程度对应的区间偏离属性,基于所述区间偏离属性表征偏离的严重程度来确定偏离等级;
确定该偏离等级对应的基础特性参数,该基础特性参数是指所述第一时段内该分支线路的基础预警值;
基于所述区间锁定的结果再次对所述基础特性参数赋予第一预警标记作为该分支线路的预警特性;
确定该分支线路在所述第一时段内的偏离频率,对所述基础特性参数另外再赋予第二预警标记作为该分支线路的预警特性;其中,所述偏离频率是指该分支线路的相间不平衡度值在所述第一时段内出现同一偏离程度的频次;
确定该分支线路在所述第一时段内的偏离峰值,对所述基础特性参数另外再赋予第三预警标记作为该分支线路的预警特性;其中,所述偏离峰值是指该分支线路的相间不平衡度值在所述第一时段内偏离程度的集中情况;
所述将所有分支线路的预警特性进行关联性分析包括如下步骤:获取所述预警特性的各个表征属性,对所有表征属性进行集中度表示,将集中度超过预设阈值的表征属性所表示的所述预警特性进行归类;
在所述将集中度超过预设阈值的表征属性所表示的所述预警特性进行归类之后还包括如下步骤:
将所述预警特性进行维度拆分,分别获得带有第一预警标记、第二预警标记或第三预警标记的预警特性子项;将各维度的所有预警特性子项进行比较;将具备相同维度的预警特性子项进行细归类;
将所述预警特性进行维度拆分后,获得关于第一预警标记、第二预警标记以及第三预警标记的权重占比序列,基于该权重占比序列进行预警特性的预先级划分,将划分结果赋予所述预警趋势图;
所述基于所述预警趋势图确定负荷调整的换相优先序列之后包括如下步骤:获取换相操作的时间与空间属性,将所述时间与空间属性结合所述预警趋势图对所述换相优先序列进行调整。
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