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低压台区线损实时监测方法研究陈卫强(原稿) 低压台区线损实时监测方法研究陈卫强(原稿)

格式:word 上传:2026-01-03 10:56:53
。该方法通过时钟同步分层采集数据本地计算等步骤有效提高线损监测的准确性。以表箱为最小监测单位,提高线损异常定位的准确性,对于及时排查故障有非常积极的作用。随着国网公司线损精益化管理的深入推进,该分会影响线损监测的准确性。为此在对比系统中,分别设臵了时钟最大偏差为分钟,以及时钟最大偏差为小时的测试条件。在本系统中,应用了校时方法,时钟最大偏差可控制在分钟之内。测试数据如表所示。注线损监测值偏差为监测值与真实值据如表所示。从测试数据可以看出,由于采用了分级线损计算,本系统的只需采集个点的数据即可得到分级线损监测值,耗时较短而对比系统需要采集所有电表的数据才可计算总的线损监测值,因此耗时较长。线损监测准确性对比试验该试验低压台区线损实时监测方法研究陈卫强原稿响线损计算准确性的问题。但是在低压台区,由于线路拓扑复杂,存在偷漏电等因素,致使实际线损与理论线损相差较大。为此,需要设计种低压台区线损监测及线损异常定位方法,以指导低压台区线损异常治理。本文首先分析低压线损监测存传送至目标总表。图用于线损监测的集抄系统示意图在试验台区中,共有条分支线路,每条分支线路接个表箱,每个表箱中安装台电表其中台为总表,共计台电表。在以下描述中,本系统指本文设计的监测系统,对比系统指未采用分级监测方法时刻的反向有功电量。表示小时前的数据。表箱线损监测方法表箱总表负责监测表箱中是否存在窃电异常,其监测过程包括如下个步骤。其中为总表在时刻的电能量,为总表在时刻的电能量。在上述计算模型中,存在以下几个影有功电量时记录的自身正向有功电量,为总表第周期读取电表反向有功电量时记录的自身反向有功电量,为电表在第周期时的当前正向有功电量,为电表在第周期时的当前反向有功电量。试验验证为验证以上线大,因此分支表采用读取冻结电量的方式采集表箱总表的电量数据。各表箱总表按分钟的采集密度,保存正向有功反向有功电量数据。分支表每小时读取下属表箱总表的分钟采集数据。线损计算分支监测表每分钟计算次分支线线损值,采用小时监测方法,设计了如图所示的集抄系统。集中器安装在变低侧,与分支监测表距离近,采用总线通信。集中器与各个表箱总表之间通过电力线载波通信。分支表采集总表数据时,先将抄表报文通过总线发送给集中器,集中器再通过将该报其中为总表在时刻的电能量,为总表在时刻的电能量。在上述计算模型中,存在以下几个影响线损计算准确性的问题。其中为分支表在时刻的正向有功电量,为分支表在时刻的反向有功电量,为总表在时刻因素,致使实际线损与理论线损相差较大。为此,需要设计种低压台区线损监测及线损异常定位方法,以指导低压台区线损异常治理。本文首先分析低压线损监测存在的主要问题,然后提出种新的分层线损监测方法,最后通过实验数据分析其性时刻的台区线损定义如式所示。低压台区线损实时监测方法研究陈卫强原稿。综上分析,台区线损监测存在准确性低时效性差排查困难等问题,为了降低低压电网损耗,提高异常处理效率,本文设计了种台区线损实时监测方法。监测系统架般集抄系统。下面为两个对比试验。线损监测时效性对比试验统计集中器从启动线损监测至采集到监测数据的耗时。对本系统,线损监测包括个表箱及条分支线路,共个监测点对于对比系统,则只统计台区总的线损值,只有个监测点。测试数监测方法,设计了如图所示的集抄系统。集中器安装在变低侧,与分支监测表距离近,采用总线通信。集中器与各个表箱总表之间通过电力线载波通信。分支表采集总表数据时,先将抄表报文通过总线发送给集中器,集中器再通过将该报响线损计算准确性的问题。但是在低压台区,由于线路拓扑复杂,存在偷漏电等因素,致使实际线损与理论线损相差较大。为此,需要设计种低压台区线损监测及线损异常定位方法,以指导低压台区线损异常治理。本文首先分析低压线损监测存支监测表每分钟计算次分支线线损值,采用小时的电量差值作为计算依据,计算公式如式所示。其中为分支表在时刻的正向有功电量,为分支表在时刻的反向有功电量,为总表在时刻的正向有功电量,为总表在低压台区线损实时监测方法研究陈卫强原稿。问题分析低压台区中的集中器可通过通信链路采集总表及每台用户电能表的电量数据。假设电表在时刻的电能量为,在时刻的电能量为,则在时刻的台区线损定义如式所示。低压台区线损实时监测方法研究陈卫强原稿响线损计算准确性的问题。但是在低压台区,由于线路拓扑复杂,存在偷漏电等因素,致使实际线损与理论线损相差较大。为此,需要设计种低压台区线损监测及线损异常定位方法,以指导低压台区线损异常治理。本文首先分析低压线损监测存该分支上所有表箱的总表通信,获取每个表箱的电量数据。每个表箱均安装台总表,该表除了监测表箱进线处的电压电流功率电量之外,还能与表箱中所有电表通信,获取每个用户的电量数据。但是在低压台区,由于线路拓扑复杂,存在偷漏电线损理论计算技术标准作者简介陈卫强,男,江苏连云港人,工程师,工学学士,主要从事电能计量自动化电能遥测技术研究及相关工作张思建,男,广东汕头人,高级工程师,工学博士,主要从事高级量测及通信技术研究。数据采集由于分本文采用分级计算的方法实现线损异常监测。根据台区用户电表的分布情况,将台区线损监测分为分支监测和表箱监测两级。如图所示,在变压器低压侧的每条分支线上装有分支监测表,该表除了监测分支点处的电压电流功率电量之外,还能与监测方法,设计了如图所示的集抄系统。集中器安装在变低侧,与分支监测表距离近,采用总线通信。集中器与各个表箱总表之间通过电力线载波通信。分支表采集总表数据时,先将抄表报文通过总线发送给集中器,集中器再通过将该报的主要问题,然后提出种新的分层线损监测方法,最后通过实验数据分析其性能。问题分析低压台区中的集中器可通过通信链路采集总表及每台用户电能表的电量数据。假设电表在时刻的电能量为,在时刻的电能量为,则在时刻的反向有功电量。表示小时前的数据。表箱线损监测方法表箱总表负责监测表箱中是否存在窃电异常,其监测过程包括如下个步骤。其中为总表在时刻的电能量,为总表在时刻的电能量。在上述计算模型中,存在以下几个影刻的正向有功电量,为总表在时刻的反向有功电量。表示小时前的数据。表箱线损监测方法表箱总表负责监测表箱中是否存在窃电异常,其监测过程包括如下个步骤。数据采集由于分支监测表与其下属的表箱通信距离较远,通信延支监测表与其下属的表箱通信距离较远,通信延时大,因此分支表采用读取冻结电量的方式采集表箱总表的电量数据。各表箱总表按分钟的采集密度,保存正向有功反向有功电量数据。分支表每小时读取下属表箱总表的分钟采集数据。线损计算低压台区线损实时监测方法研究陈卫强原稿响线损计算准确性的问题。但是在低压台区,由于线路拓扑复杂,存在偷漏电等因素,致使实际线损与理论线损相差较大。为此,需要设计种低压台区线损监测及线损异常定位方法,以指导低压台区线损异常治理。本文首先分析低压线损监测存线损监测方法也将发挥更大的作用。参考文献党磊李健林声宏,线损与降损措施,中国电力出版社,濮贤成唐述正罗新李家腾,线损计算与管理,中国电力出版社,罗辑杨劲锋肖勇阙华坤,用电数据挖掘技术与应用,中国电力出版社,时刻的反向有功电量。表示小时前的数据。表箱线损监测方法表箱总表负责监测表箱中是否存在窃电异常,其监测过程包括如下个步骤。其中为总表在时刻的电能量,为总表在时刻的电能量。在上述计算模型中,存在以下几个影之差的绝对值。线损监测值和真实值均以百分数表示。在对比数据中,本系统的准确性明显高于对比系统。电表时钟最大偏差越大,则线损监测值的偏差也越大。结束语本文提出了种适用于低压台区的分层线损监测方法,并基于低压集抄采集架于检测集抄系统线损监测的准确性。对于本系统,比较个表箱及条分支线路线损监测值与真实值的偏差对于对比系统,只比较台区总线损值与真实值的偏差。由于对比系统中电表时钟存在偏差,而线损计算依据的是电表冻结值,因此时钟不致般集抄系统。下面为两个对比试验。线损监测时效性对比试验统计集中器从启动线损监测至采集到监测数据的耗时。对本系统,线损监测包括个表箱及条分支线路,共个监测点对于对比系统,则只统计台区总的线损值,只有个监测点。测试数监测方法,设计了如图所示的集抄系统。集中器安装在变低侧,与分支监测表距离近,采用总线通信。集中器与各个表箱总表之间通过电力线载波通信。分支表采集总表数据时,先将抄表报文通过总线发送给集中器,集中器再通过将该报电量差值作为计算依据,计算公式如式所示。低压台区线损实时监测方法研究陈卫强原稿。线损计算表箱总表每分钟计算次表箱线损值,采用小时的电量差值作为计算依据,计算公式如式所示。其中为总表在第周期读取电表正向会影响线损监测的准确性。为此在对比系统中,分别设臵了时钟最大偏差为分钟,以及时钟最大偏差为小时的测试条件。在本系统中,应用了校时方法,时钟最大偏差可控制在分钟之内。测试数据如表所示。注线损监测值偏差为监测值与真实值刻的正向有功电量,为总表在时刻的反向有功电量。表示小时前的数据。表箱线损监测方法表箱总表负责监测表箱中是否存在窃电异常,其监测过程包括如下个步骤。数据采集由于分支监测表与其下属的表箱通信距离较远,通信延
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