1.一种馈线自动化功能提升及终端精准定位方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:(1)获取运行方式、网架结构、负荷分布数据;(2)建立终端定位初始模型,利用采集到的运行方式、网架结构、负荷分布数据确定FA终端最优位置区间;(3)建立用户负荷分布模型,将负荷分布数据输入到相应用户负荷模型中,得到适用于精准定位模型的负荷分布;(4)基于最小割级算法,建立与终端定位相关的FA线路可靠性分析模型,实现FA功能的可靠性提升;(5)建立终端精准定位模型,利用遗传算法求解,实现综合考虑安全性、可靠性、经济性的FA终端最优位置的精准定位;所述终端定位初始模型包括:(1)确定终端数量根据供电区域及线路长度,确定所需分段开关数量;(2)确定终端初始区间具体终端定位区间初始模型可表示为:Xi0=ω1xiload+ω2xilength+ω3xiclient其中,X i0 为第i个分段开关到出线开关间的距离;ω 1 为线路负荷权重因子,建议设置为0.6;ω 2 为线路长度权重因子,建议设置为0.3;ω 3 为线路用户数权重因子,建议设置为0.1;x iload 负荷为按负荷均分法,第i个分段开关到出线开关的距离;x ilength 长度为按长度均分法,第i个分段开关到出线开关的距离;x iclient 用户为按用户数量均分法,第i个分段开关到出线开关的距离;所述用户负荷分布模型将终端位置作为决策变量,模型如下:其中,x i 表示第i个分支开关位置,p i 表示分支所挂接的负荷;N表示区段内所接带的用户总数。
2.根据权利要求1所述的一种馈线自动化功能提升及终端精准定位方法,其特征在于,所述可靠性分析模型通过计算系统的年平均故障停电时间获得故障损失成本,其中系统的年平均故障停电时间计算步骤包括:(1)线路分块:以出线开关、分段开关、联络开关、分支/分界开关为边界,对配电线路进行分块处理,并采取先主干后分支,顺潮流方式进行编号;(2)计算分块可靠性指标;(3)求系统最小割级:最小割级是指导致系统失效的元件集合的最小子集,采用基于搜索树的方法寻找负荷点的最小供电连集,逻辑运算后获得最小割集;(4)计算线路可靠性指标:区域内的线路长度将影响故障查找时间进而影响平均故障停电时间,因此可靠性指标故障停运时间与终端位置相关。
3.根据权利要求1所述的一种馈线自动化功能提升及终端精准定位方法,其特征在于,所述终端精准定位模型是满足供电可靠性及安全性的前提下,寻求综合关键成本最低的规划方案;所述终端精准定位模型目标函数为:其中,C z 表示综合关键成本的等年值;C ei 为第i个设备建设投资成本的等年值;C fi 为第i个终端区域内故障损失成本的等年值;N为每条线路上的设备总数。
4.根据权利要求3所述的一种馈线自动化功能提升及终端精准定位方法,其特征在于,所述设备建设投资成本C ei 计算公式如下:其中,C s 为设备成本;C gl 为敷设1km光缆的成本,包括人工成本及材料成本;X i 为三遥终端到变电站的光缆长度;C wx 为通信卡月流量费用;a为利率;s为设备使用寿命。
5.根据权利要求3所述的一种馈线自动化功能提升及终端精准定位方法,其特征在于,所述故障损失成本C fi 计算公式如下:C fi =C f *T fi *P i其中,C f 为系统单位电量平均停电损失费用;T fi 为第i个终端区域内年平均故障停电时间;P i 为第i个终端区域内的平均负荷。