1.一种高压电压互感器计量性能检测的方法,其特征是,包括以下步骤:提取表征三相电压互感器计量性能的特征因子;比较当前运行状况与正常运行状况下特征因子的偏差,并判定高压电压互感器的计量性能;所述比较当前运行状况与正常运行状况下特征因子的偏差,并判定高压电压互感器的计量性能的过程包括以下步骤:1)计算因子偏差矩阵FDM:采用因子分析法对高压电压互感器三相测量二次输出电压数据进行分解,计算表征高压电压互感器当前计量性能与正常运行状况下计量性能的FDM;2)计算因子偏差系数FDC:计算FDM的标准参考值,以FDM距离标准参考值的2-范数作为检测统计量,将其定义为表征高压电压互感器计量性能异常程度的因子偏差系数FDC;3)异常状态判定:将FDC与异常状态控制限进行比较,判定当前的高压电压互感器计量性能是否处于异常状态。
2.根据权利要求1所述的高压电压互感器计量性能检测的方法,其特征是,所述提取表征三相电压互感器计量性能的特征因子的过程为:根据高压电压互感器的测量值与变电站网络拓扑结构的关联性,对高压电压互感器的三相测量二次输出电压进行特征分解,从测量值中分离一次电压引起的波动及高压电压互感器自身计量性能引起的波动。
3.根据权利要求2所述的高压电压互感器计量性能检测的方法,其特征是,所述高压电压互感器的三相输出测量值与变电站网络拓扑结构的关联性,采用三相电压不平衡度VUF描述节点三相电压的电气关联性表示,如下式:其中V A 、V B 、V C 为一次侧三相电压, 为三相电压均值。
4.根据权利要求3所述的高压电压互感器计量性能检测的方法,其特征是,所述高压电压互感器的三相二次输出测量电压至分解公式如下:其中U为三相输出测量值,T反映了三相输出电压理论值的共性趋势,K表示了三相输出电压与趋势项的线性关系,M为三相电压均值,Δ为反映三相电压互感器电压误差的特征因子。
5.根据权利要求1所述的高压电压互感器计量性能检测的方法,在步骤1)中,所述计算因子偏差矩阵FDM的过程为:选取正常运行状况下的高压电压互感器三相电压数据集X N ,采用因子分析提取高压电压互感器计量性能的特征因子Δ N,N ,如下式:Δ N,N =F N (X N )其中,F N 表示高压电压互感器正常状况下三相输出电压与计量性能的映射关系,Δ N,N 中的第一个N表示该因子由正常数据中提取出,第二个N表示其映射关系为正常数据训练得出;选取当前运行状况下高压电压互感器三相测量二次输出电压数据集Xt,利用因子分析提取测试集的特征因子,并定义因子偏差矩阵FDM如下:FDM=Δ t,t -Δ t,N =F t (X t )-F N (X t )其中,Ft表示高压电压互感器在当前状况下三相输出电压与计量性能的映射关系,则FDM表征了当前状况下高压电压互感器计量性能与其正常状况下的偏差。
6.根据权利要求5所述的高压电压互感器计量性能检测的方法,所述异常状态判定的过程具体为:判断当前的FDC是否超出控制限,若超出异常状态控制限,则判定为异常,需开展维护工作;若未超出异常状态控制限,则将当前数据增补至历史数据中,并重新计算控制限。
7.根据权利要求6所述的高压电压互感器计量性能检测的方法,所述异常状态控制限的获取过程为:利用分位数变换,将偏态分布的FDC转换为正态分布形式,利用拉伊达准则求得正态分布的上限值,进一步将上限值进行分位数逆变换,得到异常状态控制限。
8.一种高压电压互感器计量性能检测的系统,其特征是,包括:特征因子提取模块,用于提取表征三相电压互感器计量性能的特征因子;性能判定模块,用于比较当前运行状况与正常运行状况下特征因子的偏差,并判定高压电压互感器的计量性能;FDM计算模块,用于采用因子分析法对高压电压互感器三相测量二次输出电压数据进行分解,计算表征高压电压互感器当前计量性能与正常运行状况下计量性能的FDM;FDC计算模块,用于计算FDM的标准参考值,以FDM距离标准参考值的2-范数作为检测统计量,将其定义为表征高压电压互感器计量性能异常程度的因子偏差系数FDC;异常状态判定模块,用于将FDC与异常状态控制限进行比较,判定当前的高压电压互感器计量性能是否处于异常状态。