有效
一种自动电压控制方法、装置、计算机设备和存储介质
曹德发、李志华、李灵勇、廖明、饶巨为、林志杭、石扬、曾晓丹、彭静、李振杰、王碧维、李延宾、沈均良、黄海坤
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曹德发 专利 114
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李志华 专利 209
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李灵勇 专利 119
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廖明 专利 31
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饶巨为 专利 28
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曾晓丹 专利 84
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彭静 专利 18
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李振杰 专利 17
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王碧维 专利 12
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李延宾 专利 36
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沈均良 专利 7
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黄海坤 专利 5
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摘要
本发明实施例提供了一种自动电压控制方法、装置、计算机设备和存储介质,该方法包括:在配电网中查询位于预设的区域内的电气设备,以构建配网协调控制区,在多个层级下对配网协调控制区中的电气设备统计无功指标,对配网协调控制区中的电气设备统计电压指标,根据无功指标与电压指标调整配网协调控制区的运行状态,减少了自动电压控制下评估的粒度,增加了评价无功指标的维度,保证控制策略的全面性,从而提高自动电压控制的效率。
1.一种自动电压控制方法,其特征在于,包括:在配电网中查询位于预设的区域内的电气设备,以构建配网协调控制区;在多个层级下对所述配网协调控制区中的所述电气设备统计无功指标;对所述配网协调控制区中的所述电气设备统计电压指标;根据所述无功指标与所述电压指标调整所述配网协调控制区的运行状态;所述对所述配网协调控制区中的所述电气设备统计电压指标,包括:统计所述配网协调控制区中的所述电气设备的第一数量,每个所述电气设备具有电压值;统计所述电压值大于或等于上限值的所述电气设备的第二数量;统计所述电压值小于上限值、且小于或等于所述上限值减去第一阈值的差值的所述电气设备的第三数量;统计所述电压值小于或等于下限值的所述电气设备的第四数量;统计所述电压值大于下限值、且小于或等于所述下限值加上第二阈值的和值的所述电气设备的第五数量;计算所述第二数量与所述第一数量之间的比值,作为所述电气设备越上限的第一概率;计算所述第三数量与所述第一数量之间的比值,作为所述电气设备接近上限的第二概率;计算所述第四数量与所述第一数量之间的比值,作为所述电气设备越下限的第三概率;计算所述第五数量与所述第一数量之间的比值,作为所述电气设备接近下限的第四概率。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在多个层级下对所述配网协调控制区中的所述电气设备统计无功指标,包括:对所述配网协调控制区中的所述电气设备分别统计在无功电源、无功交换、无功负荷、无功损耗下的无功指标;对所述无功电源、所述无功交换、所述无功负荷、所述无功损耗中的至少两种所述无功指标进行组合运算,获得容性无功、感性无功下的无功指标。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述对所述配网协调控制区中的所述电气设备分别统计在无功电源、无功交换、无功负荷、无功损耗下的无功指标,包括:对所述配网协调控制区中的每条线路分别查询充电无功;对所有所述线路的所述充电无功求和,获得所述配网协调控制区中所有所述线路的总充电无功;对所述配网协调控制区中的每个电容器分别查询额定容量;对所有所述电容器的额定功率求和,获得所述配网协调控制区中所有所述电容器的总配置无功;对当前运行的所有所述电容器的实际运行无功进行求和,获得所述配网协调控制区中当前运行的所有所述电容器的投入无功;计算所有所述电容器的投入无功与所有所述电容器的总配置无功之间的比值,作为所述电容器的投入率;对所述配网协调控制区中每个电抗器分别查询额定容量;对所有所述电抗器的所述额定容量求和,获得所述配网协调控制区中所有所述电抗器的总配置无功;对当前运行的所有所述电抗器的实际运行无功进行求和,获得所述配网协调控制区中当前运行的所有所述电抗器的投入无功;计算所有所述电抗器的投入无功与所有所述电抗器的总配置无功之间的比值,作为所述电抗器的投入率;对所述配网协调控制区中每个并网的新能源电站查询无功出力、最大迟相无功、最大进相无功;对所有所述新能源电站的所述最大迟相无功求和,获得所述配网协调控制区中所有所述新能源电站的总迟相无功;对所有所述新能源电站的所述最大进相无功求和,获得所述配网协调控制区中所有所述新能源电站的总进相无功;对所有所述新能源电站的所述无功出力求和,获得所述配网协调控制区中所有所述新能源电站的总无功出力;若所述总无功出力大于或等于0,则计算所述总无功出力与所述总迟相无功之间的比值,作为所述新能源电站的投入率,或者,若所述总无功出力小于0,则计算所述总无功出力与所述总进相无功之间的比值,作为所述新能源电站的投入率;对所述配网协调控制区中与变电站的母线连接的每条出线分别查询无功交换;对所有所述出线的无功交换求和,获得所述配网协调控制区与上级电网的无功交换;对所述配网协调控制区中与外部的配网协调控制区域连接的每条输电线路分别查询无功交换;对所有所述输电线路的无功交换求和,获得所述配网协调控制区与外部的配网协调控制区域的无功交换;对所述配网协调控制区中的每个所述电气设备查询无功负荷;对所有所述电气设备的无功负荷求和,获得所述配网协调控制区中所有所述电气设备的总无功负荷;对所述配网协调控制区中的每条输电线路查询无功损耗;对所有所述输电线路的无功损耗求和,获得所述配网协调控制区中总线路的无功损耗;对所述配网协调控制区中的每个主变压器查询无功损耗;对所有所述主变压器的无功损耗求和,获得所述配网协调控制区中所有所述主变压器的无功损耗。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述对所述无功电源、所述无功交换、所述无功负荷、所述无功损耗中的至少两种所述无功指标进行组合运算,获得容性无功、感性无功下的无功指标,包括:对所有所述线路的总充电无功、所述电容器的总配置无功、所述新能源电站的总迟相无功求和,获得所述配网协调控制区的区域容性无功资源;对所述总线路的无功损耗、所有所述主变压器的无功损耗、第一变量、第二变量的负值、第三变量求和,获得所述配网协调控制区的区域容性无功需求;其中,若所有所述电气设备的总无功负荷大于0,则所述第一变量为所有所述电气设备的总无功负荷,若所有所述电气设备的总无功负荷小于或等于0,则所述第一变量为0;若与上级电网的无功交换小于0,则所述第二变量为与上级电网的无功交换,若与上级电网的无功交换大于或等于0,则所述第二变量为0;若与外部的配网协调控制区域的无功交换大于0,则所述第三变量为与外部的配网协调控制区域的无功交换,若与外部的配网协调控制区域的无功交换小于或等于0,则所述第三变量为0;计算所述区域容性无功资源与所述区域容性无功需求之间的比值,获得所述配网协调控制区的区域容性无功平衡率;对所述电抗器的总配置无功的负值、所有所述新能源电站的总进相无功的负值、所述总线路的无功损耗、所有所述主变压器的无功损耗求和,获得所述配网协调控制区的区域感性无功资源;对所有所述线路的总充电无功、第四变量、第五变量的负值、第六变量求和,获得所述配网协调控制区的区域感性无功需求;其中,若所有所述电气设备的总无功负荷小于0,则所述第四变量为所有所述电气设备的总无功负荷的负值,若所有所述电气设备的总无功负荷大于或等于0,则所述第四变量为0;若与上级电网的无功交换大于0,则所述第五变量为与上级电网的无功交换的负值,若与上级电网的无功交换小于或等于0,则所述第五变量为0;若与外部的配网协调控制区域的无功交换小于0,则所述第六变量为与外部的配网协调控制区域的无功交换的负值,若与外部的配网协调控制区域的无功交换大于或等于0,则所述第六变量为0;计算所述区域感性无功资源与所述区域感性无功需求之间的比值,获得所述配网协调控制区的区域感性无功平衡率。
5.根据权利要求1-4中任一项所述的方法,其特征在于,所述根据所述无功指标与所述电压指标调整所述配网协调控制区的运行状态,包括:使用一个或多个条件构建节点,每个所述节点指向下一个所述节点或调整所述配网协调控制区的运行状态的方式;将所述无功指标与所述电压指标依次遍历所述节点中的所述条件,以确定调整所述配网协调控制区的运行状态的方式;按照所述方式调整所述配网协调控制区的运行状态。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述将所述无功指标与所述电压指标依次遍历所述节点中的所述条件,以确定调整所述配网协调控制区的运行状态的方式,包括:S1、对所述电气设备的所述电压指标进行检测,包括:S1.1、判断所述电气设备越上限的第一概率是否大于越上限门槛值,或者,所述电气设备接近上限的第二概率是否大于接近上限门槛值;若是,则执行S3;S1.2、判断所述电气设备越下限的第三概率是否大于越下限门槛值,或者,所述电气设备接近下限的第四概率是否大于接近下限门槛值;若是,则执行S5;S2、对所述电气设备与上级电网的无功交换进行检测,包括:S2.1、判断与上级电网的无功交换是否小于第一无功门槛值,所述第一无功门槛值小于0;若是,则执行S3;S2.2、判断与上级电网的无功交换是否大于第二无功门槛值,所述第二无功门槛值大于0;若是,则执行S5;S3、对所述电气设备的容性无功投入进行第一检测,包括:S3.1、判断电容器的投入率是否大于0,或者,是否同时满足新能源电站的投入率大于0、所有新能源电站的总无功出力大于0,若是,则切除所述电容器或者减少所述新能源电站的迟相无功出力;S3.2、判断电容器的投入率是否等于0、并且,所有新能源电站的总无功出力是否小于或等于0,若是,则执行S4;S4、对所述电气设备的感性无功投入进行第一检测,包括:S4.1、判断电抗器的投入率是否小于感性无功储备系数,或者,新能源电站的投入率小于进相无功旋转备用系数,若是,则投入所述电抗器或者增加所述新能源电站进相无功出力;S4.2、判断电抗器的投入率是否等于1,并且,新能源电站的投入率是否等于1,所有新能源电站的总无功出力小于0;若是,则执行S7;S5、对所述电气设备的感性无功投入进行第二检测,包括:S5.1、判断电抗器的投入率是否大于0,或者,是否同时满足新能源电站的投入率大于0、所有新能源电站的总无功出力小于0;若是,则切除所述电抗器或者减少所述新能源电站进相无功出力;S5.2、判断电抗器的投入率是否等于0,或者,所有新能源电站的总无功出力是否大于或等于0;若是,则执行S6;S6、对所述电气设备的容性无功投入进行第二检测,包括:S6.1、判断电容器的投入率是否小于容性无功储备系数,或者,新能源电站的投入率小于迟相无功旋转备用系数;若是,则投入所述电容器或者增加所述新能源电站的迟相无功出力;S6.2、判断电容器的投入率是否等于1,并且,新能源电站的投入率等于1,所有新能源电站的总无功出力是否大于0;若是,则执行S8;S7、判断所述配网协调控制区的区域感性无功平衡率是否小于感性无功资源裕度系数;若是,则确定区域感性无功资源不足,无可用的、调整所述配网协调控制区的运行状态的方式;若否,则确定无可用的、调整所述配网协调控制区的运行状态的方式;S8、判断所述配网协调控制区的区域容性无功平衡率是否小于容性无功资源裕度系数;若是,则确定区域容性无功资源不足,无可用的、调整所述配网协调控制区的运行状态的方式;若否,则确定无可用的、调整所述配网协调控制区的运行状态的方式。
7.一种自动电压控制装置,采用如权利要求1-6任一项所述的自动电压控制方法进行控制,其特征在于,包括:控制区构建模块,用于在配电网中查询位于预设的区域内的电气设备,以构建配网协调控制区;无功指标统计模块,用于在多个层级下对所述配网协调控制区中的所述电气设备统计无功指标;电压指标统计模块,用于对所述配网协调控制区中的所述电气设备统计电压指标;运行状态调整模块,用于根据所述无功指标与所述电压指标调整所述配网协调控制区的运行状态。
8.一种计算机设备,其特征在于,所述计算机设备包括:一个或多个处理器;存储器,用于存储一个或多个程序,当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如权利要求1-6中任一项所述的自动电压控制方法。
9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1-6中任一项所述的自动电压控制方法。



