1.一种低压台区的电能质量协调控制方法,其特征在于:具体包括如下步骤:S1、首先基于AI技术的数据处理台区电压和电流,模拟学习及无功补偿结果预判;S2、通过动态神经网路算法进行无功补偿设备的输出组合;S3、通过无功补偿装置组合协调所述步骤S1和S2得到的补偿结果,进行控制;所述步骤S1中AI技术对历史数据进行学习,结合当前的场景,来预判接下来的无功电压问题及要投入的设备类型;所述步骤S3中无功补偿装置设有两个无功补偿发生装置SVG,分别为SVG1和SVG2,所述SVG1和SVG2容量分别为200kVA和90kVA,在无功补偿过程中,电能质量治理方法具体包括:1)当台区出现电压质量问题时,可优先将200kVA的SVG1投入进行无功补偿;2)当出现电压问题、三相不平衡问题时,可将SVG1置为无功补偿模式,将SVG2置为无功补偿和三相不平衡模式;3)当同时出现电压问题、三相不平衡问题和谐波问题,将SVG1设置为无功补偿模式,SVG2设置为三相不平衡治理和谐波治理的模式。
2.根据权利要求1所述的一种低压台区的电能质量协调控制方法,其特征在于,所述步骤S1中的AI技术的数据处理包括三相电压检测、处理和补偿的三个步骤。
3.根据权利要求2所述的一种低压台区的电能质量协调控制方法,其特征在于,所述三相电压检测步骤通过检测器进行检测,公用配变低压三相负荷不平衡率小于15%,零线电流不得大于额定电流的25%,每次负荷测量间隔为15分钟,连续2次及以上测得的数据不满足上述条件的判断为三相不平衡。
4.根据权利要求3所述的一种低压台区的电能质量协调控制方法,其特征在于,所述步骤S1中AI技术的数据处理中的处理步骤包括:(1)监测三相负荷:对于三相电流和电压进行检测处理中,对于高峰期和正常期进行分开检测;(2)通过人工调整线路负荷:A1、对测量结果中发现的不平衡台区或分开关所带的负荷进行负荷调整,调整的方案通过供电分局营业部根据台账资料将台区所有单相用户列出,通过售电量以及用电时间计算平均负荷,公式为:平均负荷(kW)=售电量(kW.h)/时间(h);A2、供电分局配电根据现场实际情况,以低压接线图为基础绘制出低压三相负荷分布图,按照低压负荷分布图进行三相负荷调整,从末级向上级顺序调整,保证线路末端分开关到整个台区都达到负荷平衡,部分台区由于负荷过载以至于上述方法即使调整完仍未能完成的情况下,需要考虑负荷同时率,即单相负荷相加超过容量的情况下由于所有负荷不是同时的,因此可以考虑将这部分负荷进行混合安排减轻负荷;A3、按照负荷调整方案进行现场调整,需要在调整负荷后对该台区重新进行负荷测量,以保证符合标准,如超出标准则根据实际情况进行重新调整,直至负荷要求为止;A4、对于未能按上述方法调整三相不平衡率小于15%的台区,应从基建项目立项新建台区通过切割负荷的方法调整负荷。
5.根据权利要求2所述的一种低压台区的电能质量协调控制方法,其特征在于,所述步骤S1中AI技术的数据处理中的补偿通过电容补偿提高线路末端电压,减少零序电流,从而减少三相不平衡度。
6.根据权利要求1所述的一种低压台区的电能质量协调控制方法,其特征在于,所述步骤S2中动态模糊神经网络(DFNN)训练样本的获取,具体步骤如下:输入变量:低压配电网三相电压、电流值 ;输出为 ,y的值为0、1。
7.根据权利要求6所述的一种低压台区的电能质量协调控制方法,其特征在于,所述y1=1时,低压配电网仅需无功补偿时电网所需的补偿容量:(1,0,0,0,0,0,0);y2=1时,低压配电网仅需三相不平衡补偿时电网所需的补偿容量:(0,1,0,0,0,0,0);y3=1时,低压配电网仅需谐波抑制时电网所需的补偿容量:(0,0,1,0,0,0,0);y4=1时,低压配电网同时进行无功补偿和三相不平衡补偿时电网所需的补偿容量:(0,0,0,1,0,0,0);y5=1时,低压配电网同时进行无功补偿和谐波抑制时电网所需的补偿容量:(0,0,0,0,1,0,0);y6=1时,低压配电网同时进行三相不平衡和谐波抑制时电网所需的补偿容量:(0,0,0,0,0,1,0);y7=1时,低压配电网同时进行无功补偿+三相不平衡+谐波抑制时电网所需的补偿容量:(0,0,0,0,0,0,1)。
8.根据权利要求7所述的一种低压台区的电能质量协调控制方法,其特征在于,所述步骤S2中动态模糊神经网络(DFNN)算法模型得出所需要的补偿类型,并计算得出补偿容量值,通过查取表格选择投切组合。